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中試控股技術研究院魯工為您講解:電子式倍頻電源耐壓裝置
ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置
觸摸方式調節電壓可實現本裝置的多倍頻試驗電壓輸出
參考標準:DL/T 848.4-2004
多倍頻感應耐壓試驗裝置:多倍頻感應耐壓試驗裝置實現各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗我中試控股的感應耐壓試驗裝置采用微機控制
中試控股結合先進的變頻及高速采樣技術設計制造,比傳統的三倍頻發生器效率高,輸出電壓穩定,測量精度高,重復性好,并且可以實現自動升壓、升壓至設定值后自動計時、計時完成后自動降壓的功能,操作極其簡單。
儀器采用背光式大屏幕液晶顯示,全中文操作界面,帶實時時鐘和微型打印機。儀器采用一體化結構,重量輕,便于攜帶。
ZSDBF-15KVA 多倍頻感應耐壓試驗裝置技術指標
工作條件 環境溫度:-10℃~50℃ 相對濕度:30%~90%
供電電源 三相AC380V±10%或AC220±10% 50 Hz±5 Hz
如用AC220供電,功率減半
輸出頻率 30Hz~200Hz 調節細度0.1 Hz
輸出電壓 0~400V正弦波
輸出功率 15KW
最大輸出電壓 400V
最大輸出電流 35A
電壓最小分辨率 0.01V
電流最小分辨率 0.001A
電壓電流精度 ±1%
外形尺寸(mm) 570(長)×400(寬)×350(高)
中試控股儀器重量 約44kg
中頻無刷勵磁同步發電機組
同步發電機組基本原理接線如下圖所示。
同步發電機機組基本原理接線圖
M——異步感應電動機;G——無刷中頻同步發電機;T——升壓變壓器;
L1——鐵芯電抗器;L2——空心電抗器(可用阻波器代替,用于增大補償電抗的容量)
圖中,電源裝置
同補償電抗器、中間升壓變壓器
以及必要的外圍測量設備聯合使
用。電源主要由三相異步電動機和無刷勵磁的中頻同步發電機組
成中試控股中頻發電機組,再配以啟動、控制、測量和保護系統組成。其工作原理為中頻發電機
發出定頻率(250Hz)的單相或三相交流電能,經中間變壓器升壓,同時用補償電抗器
來調整補償被試變壓器的電容性電流,以獲得所需的試驗電壓。這種工作原理和方式可以
得到所需頻率的試驗電壓,電網電源僅用來驅動發電機組和提供直流勵磁電源,使試驗電
源與電網電源實現隔離,從而消除了試驗回路來自電網系統的干擾,無刷勵磁方式也大大
降低了電源本身的干擾水平,因此在做感應耐壓的同時,也可進行局部放電測量。
感應分壓器主要有兩種使用狀態:可作為分壓器使用或與標準電壓互感器級聯使用. 下面分別對這兩種使用狀態進行說明。
1.使用感應分壓器校電壓互感器(作分壓器使用)
感應分壓器校驗電壓互感器接線圖
使用感應分壓器校驗電壓互感器時,按上圖連線,一般感應分壓器相對被檢電壓互感 器準確度而言,標準的誤差可以忽略不計,從電壓互感器校驗儀上可直接讀出被檢電壓互 感器的示值。 (感應分壓器效驗誤差值多為經過折算到一次的誤差值,所以要精確求出被檢互感器的誤 差值時,需要將感應分壓器所給誤差示值進行折算后作為標準修正值進行修正。)
2.與標準電壓互感器級聯校被試電壓互感器
標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖
以上為標準電壓互感器與感分級聯校驗被試電壓互感器接線圖,如果標準電壓互感器與被試電壓互感器額定變比不同時,可以用標準電壓互感器與感 應分壓器級聯,測出被檢電壓互感器的誤差。
三倍頻感應耐壓裝置通過施加倍頻電源裝置,以提高繞組間絕緣的試驗電壓,從而達到耐壓試驗的目的。此次中試定制30KVA倍頻試驗變壓器采用分體式結構,試驗變壓器與控制臺自成一體,方便試驗過程中配合被試品隨時移動位置
多倍頻感應耐壓試驗裝置實現各種被試品的預防性交流耐壓試驗和交接性交流耐壓試驗,中試控股滿足35kV及以下電壓等級互感器的感應耐壓試驗;
中試控股考驗交聯橡塑電力電纜、電力變壓器、GIS、互感器、絕緣子、發電機、開關等被試品絕緣承受各種過電壓能力及容性負載的交流耐壓試驗。
步長可以實時調節,任意選擇1V、2V、5V、10V
直流系統的特殊運行工況由于直流控制系統的特殊調節作用,使換流變壓器遇到的運行工況以及故障情況不同于普通變壓器。這些不同主要包括以下幾點:
直流系統的故障相當于換流變壓器的區外故障,一般短路電流都不會太大。對于整流側,穿越換流變的電流會增大,但由于直流控制保護系統的快速作用,很快會減小。對于逆變側,直流系統的故障會造成直流電流無法傳變至交流側,反而會使穿越電流減小。
對于換流變壓器保護來說,直流系統造成的嚴酷的區外故障為整流側的閥短路故障,相當于換流變出口的兩相或三相短路故障。但由于直流保護的干預,實際只會出現半個周波的兩相短路。對于逆變側,由于觸發角很大,閥短路時流過換流變壓器的電流較整流側小很多。
換流變壓器發生區內故障時,直流系統一般不會提供短路電流。這是由直流控制系統的作用造成的。在整流側,功率由交流側轉換至直流側,換流變壓器的故障只會造成這種轉換的停止,而不會使功率反向,因此直流側不會提供短路電流;在逆變側,當故障輕微換相可以正常進行時,由于直流系統的定電流控制特性,直流側不會提供額外的短路電流。如果故障嚴重,必然造成換相無法進行(交流電壓降低),直流側更不會提供短路電流。
由于直流控制系統快速的調節作用,在需要的時候,可以快速的將功率傳輸由一個方向反至另一個方向,對于換流變壓器來說,就會出現快速的潮流反向。
換流變壓器保護區內發生接地故障時,實際造成了閥的短路。由于閥的單向導電性,故障電流半周電流大,半周電流小,導致差電流中含有較大的二次諧波。
對于逆變側的換流變壓器的區內故障,往往會導致換相失敗的發生,從而在穿越電流電流中產生很大的諧波,但差電流(即提供給故障點的電流)仍主要為工頻分量。
由于換流變壓器的特殊運行方式以及較大的漏抗(作為換相電抗),二次側故障一般不會造成各側TA的飽和,即使飽和造成保護的“誤動作”也是正確的(換流變的區外即閥的區內故障,都會造成直流的停運)。但對于一個半開關的接線方式,交流系統區外故障時高壓側TA存在飽和的可能。。這種情況下的誤動作是不可接受的,必須防止。
在閥未解鎖前,當閥側交流連線存在接地故障時,并不產生接地電流,也不會對變壓器造成損害。但如此時不發現故障,閥一解鎖后,就會造成閥的短路。因此要設置保護檢測這種情況下的接地故障。 中試控股技術博士為您解答:正激式開關電源輸出電壓一般是脈動直流的平均值,而脈動直流的平均值與控制開關的占空比有關,因此,在計算正激式開關電源變壓器初、次級線圈的匝數比之前,首先要確定控制開關的占空比D,把占空比D確定之后,根據(1)式就可以計算出正激式開關電源變壓器的初、次級線圈的匝數比:
Uo=Ua=nUi×Ton/T=Upa×D——整個周期(1)
由(1)可以求得:
n=Uo/Ui*T——變壓器匝數比(2)接地線成組直流電阻測試儀是用于考核接地線線鼻和匯流夾與多股銅質軟導線之間的接觸是否良好。也可考核多股銅質軟導線的截面積是否符合要求。
上式中,n為正激式開關電源變壓器次級線圈與初級線圈的匝數比,即:n=N2/N1;Uo為輸出直流電壓,Ui為變壓器初級輸入電壓,D為控制開關的占空比。
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