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中試控股技術研究院魯工為您講解:電壓互感器(中試大廠)倍頻耐壓裝置(中試大廠)
ZSDBF-5KVA多倍頻感應耐壓試驗裝置
不僅可做互感器感應耐壓試驗,還可兼做伏安特性試驗。
參考標準:DL/T 848.4-2004
多倍頻感應耐壓試驗裝置:ZSDBF-5KVA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。
什么是感應耐壓測試儀?
要求感應耐壓試驗前后額定工作電源下的空載電流和功耗無明顯的變化。根據國家試驗標準,對電力變壓器及電壓互感器感應試驗電壓大致2-3倍工作相電壓考慮。
眾所周知,變壓器在額定頻率,額定電壓下,鐵芯接近飽和,若用工頻電源在被試變壓器繞組兩端施加大于額定電壓的試驗電壓,則空載勵磁電流會急劇增加,達到不可允許的程度。變壓器、互感器感應耐壓試驗是檢驗該產品是否符合國家標準的一項重要試驗。
裝置容量:5kW
主要特點:
ZSDBF-5KVA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。
配合高阻抗電容分壓器,能直接監測一次側的高壓自動完成感應耐壓試
感應耐壓試驗是指給變壓器規定的繞組外施一電壓,該電壓不低于2倍的額定電源電壓,頻率不小于2倍低額定頻率;要求在該電壓按規定持續的時間內繞組無灼熱、飛狐、擊穿或損傷等跡象;
輸入電壓:AC,三相,380V±10%。
電源頻率:50Hz。
輸出電壓:0 ~400V
輸出頻率:50Hz,100Hz,150Hz,200Hz(可選)。
波形畸變率:<3%。
保護功能:對被試品具有過流 、過壓及試品閃絡保護 (見變頻電源部分);
5kW/380V 1臺
額定輸出容量:5kW
工作電源:380±10%V(三相),工頻
輸出電壓:0 –400V, 單相,
額定輸入電流:25A
額定輸出電流:25A
噪聲水平 :≤50dB
重 量:約12kg;
一機多用 不僅可做互感器感應耐壓試驗,還可兼做伏安特性試驗。
防止容升 配合高阻抗電容分壓器,能直接監測一次側的高壓自動完成感應耐壓試驗。
操作簡單 加壓可分全自動加壓和手動加壓,可選30Hz~200Hz頻率范圍恒壓輸出。
保護全面 儀器具有完善的過壓和過流保護功能,且均可由用戶設定。
顯示清新 中試控股采用背光式大屏幕液晶屏,顯示清晰,操作界面簡單明了。
打印快速 儀器內裝微型高速熱敏打印機,可快速打印顯示內容。
實時時鐘 能記錄測量的日期和時間,并在液晶屏上顯示當前時間。
數據存儲 可存儲92組數據,存滿后還可覆蓋。
抗震性能 中試控股采用抗震設計,長途運輸中的顛簸不會損壞儀器。
在高層建筑電氣設計中,如何合理確定配電變壓器的容量,是十分重要的。對于用戶來說,既希望變壓器的容量不要選得過大,以免增加初投資;又希望變壓器的運行效率高,電能損耗小,以節約運行費用。這是一對矛盾的兩個對立面。
本文通過對變壓器相對年有功電能損耗率隨相對節能負荷率變化的函數關系從中找出主要矛盾及矛盾的主要方面,從而得出一種電能損耗既不高且又節省初投資的配電變壓器容量的計算方法。
一、按變壓器的效率最高時的負荷率βM來計算容量
當建筑物的計算負荷確定后,配電變壓器的總裝機容量為:
S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)
式中Pjs——建筑物的有功計算負荷KW;
cosφ2——補償后的平均功率因數,不小于0.9;
βb——變壓器的負荷率。
因此,變壓器容量的最終確定就在于選定變壓器的負荷率βb。我們知道,當變壓器的負荷率為:
βb=βM=Po/PKH (2) 時效率最高
式中Po——變壓器的空載損耗;
PKH——變壓器的短路損耗。
然而高層建筑中設備用房多設于地下層,為滿足消防的要求,配電變壓器一般選用干式或環氧樹脂澆注變壓器,表一為國產SGL型電力變壓器最佳負荷率。
表 國產SGL型電力變壓器最佳負荷率βm
容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600
空載損耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950
負載損耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300
損失比α22.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37
最佳負荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5
由表可見,如果以βm來計算變壓器容量,必將造成容量過大,使用戶初投資大量增加,另外Pjs是30分鐘平均最大負荷P30的統計值,而民用建筑的用電一般在深夜至次日清晨是處于輕載的,且一天運行過程中負荷也時有變化大部分時間實際負荷均小于計算負荷Pjs,如果按βm計算變壓器容量則不可能使變壓器運行在最高效率βm上,這樣不僅不能節約電能且運行在低β值上,則消耗更多的電能,因此按變壓器的最佳負荷率βm來計算變壓器的容量是不合理的。
二、按變壓器的年有功電能損耗率最小時的節能負荷率βj計算容量
由于實際負荷總在變化,無法精確計算出變壓器的電能損耗。然而對于某類電力用戶,它的最大負荷利用小時數,最大負荷損耗小時數可依據同類用戶統計數據來近似計算。
變壓器的年有功電能損耗可按下式估算
△Wb=PoTb+PKH(Sjs/S2e)2 τ=PoTb+PKHβ2 τ (3)
式中 β——計算負荷率,等于變壓器的計算視在容量Sjs與額定容量Seb之比
Tb——變壓器年投運時間
τ——年最大負荷損耗時間,可由年最大負荷利用時數T m查出如圖一。
圖一 Tm-τ關系曲線
用戶電力負荷消耗的年有功能為:
W=βSebcosφTm (4)
則變壓器的年有功電能消耗率為:
△W%= △Wb/W=(PoTb+PKHβ2 τ)/βS2ecosφTM (5)
令 d△W%dβ =0
求出變壓器年有功電能損耗率最小時的節能負荷率βj;
βj=PoTo/PKHτ=βMToτ (6)
即配電變壓器按照節能負荷率βj計算容量時,其年有功電能損耗率最小。
由式(6)可見,變壓器的節能負荷率與年最大負荷損耗時間有關,τ越低βj越高。然而由于Tm值及Tm值所對應的τ值,對于高層民用建筑還沒有這方面的統計資料,只能參考工業企業的類似資料。Tb按7500h,而根據高層民用建筑的不同功能,τ值在2300-4500范圍內選取,因此T0/τ大于1,則βj必大于βM,且βj=(1.3-1.8)βM。從表(1)
干式變壓器的最佳負荷率βM值,可求出節能負荷率βj。對于高層寫字樓,由于五天工作制,且晚上下班后的其余時間均處于輕載,其電力負荷的運行特點,相當于工業企業的單班制生產,變壓器的節能負荷率βj=0.85-0.98;對于高層賓館及高層建筑中以商業為主的大廈,其相當于工業企業的兩班制生產,變壓器的節能負荷率βj=0.71-0.85。由此可見,按節能負荷率計算變壓器的容量,要小于按最佳負荷率所計算的變壓器的容量,這樣不但年電能損耗小且一次性投資省,是一種可行的方法,然而對相當于兩班制生產的電力負荷運行特點的高層建筑,其節能負荷率還不算太高,另本文均針對使用干式變壓器而討論,如果使用S7型節能變壓器(某些變電所設于首層或附屬樓),其損失比PKH/P0約為6.25,βM約為0.4左右,則節能負荷率在0.52-0.63之間,從這些可以看出還是有潛力的。
三、按變壓器的經濟負荷率計算容量
上節分析可知按年有功電能損耗率最小時的節能負荷率βj計算變壓器的容量有利于節省初投資。然而相當于二班制運行特點的高層建筑中的配電變壓器,按βj計算出的容量還是偏大,必將增加用戶的一次性投資。如何能做到既能節省一次性投資,又能使電能損耗小,或者說能否做到初投資省和電耗小這對矛盾在變壓器運行在負荷率的某一區域內獲得相對統一,下面我們對變壓器的年有功電能損耗率公式作進一步的分析。
對同一變壓器,在某一負荷率β運行情況下的年有功電能損耗率如式(5),而在節能負荷率下的年有功電能損耗率為:
△Wj%=PoTb+PKHβ2jτβjS2ecosφTm
(7)
用(5)式的兩邊除以(7)式的兩邊,并用(6)式代入,整理后得:
△W%△Wj%=12βj+βjβ (8)
上式為變壓器運行在某一負荷率β時的年有功電能損耗率相對于運行在節能負荷率βj時的年有功電能損耗率隨相對節能負荷率變化的函數關系。該式中當β=βj時,△W%/△Wj%=1,當β>βj或β<βj時,△W%/△Wj%均大于1。我們用表格法列出相對節能負荷率為1.0—2.3時(我們只關心1.0以上部分)的相年有功電能損耗率的變化情況,表2相對年有功電能損耗率隨相對節能負荷率變化表。由表可見,隨著β/βj等額增加,△W%/△Wj%的增加值及其增加的速率在不同的區域也差異甚大。
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