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高压技术
电缆进行交流耐压试验装置
时间:2023-05-06

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电缆进行交流耐压试验装置

10kV/300mm2的电缆,长度1km,电容量≤0.378uF试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
35kV/300mm2的电缆,长度0.5km,电容量≤0.01uF试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。

参考标准:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

变频串联谐振耐压试验装置ZSBP系列变频串联谐振耐压试验装置,中试控股采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小在国内外得到了广泛应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。

交流耐压试验是电力设备绝缘强度有效和直接的方法,是电力预防性试验的一项重要内容。 此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是电力设备安全运行的一种重要手段。一般变频串联谐振试验装置来进行交流耐压试验。  
试验电压的确定交流耐压试验中,关键的问题就是正确选择试验电压的数值,一方面要求能保证绝缘水平,另一方面要考虑因试验电压过高而引起的绝缘劣化。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

检验
1、变频电源
1)绝缘电阻测试
2)耐压试验:2000V,1分钟
3)负载试验:在满负荷下,各器件的温升不大于45K 。
2、励磁变压器
1)直流电阻测量
  2)变比测量
  3)空载电流及空载损耗
  4)短路阻抗和负载损耗
  5)绝缘电阻测试
  6)温升试验:额定容量下运行60min,温升不大于65K 
 3、电抗器试验
1)直流电阻测量
2)电感量测量
3)交流耐压试验
温升试验:额定容量下运行60min,温升不大于65K
      4、中试控股成套装置试验
(1) 耐压试验:1.1额定电压下,耐压1min;
(2) 短路试验:电压为0.5U,0.8U,1.0U的条件下,将高压输出突发短路3次,保护装置可靠动作,各单元完好。
(3)噪音小于60dB;
被试品是否被穿可按下述各种情况进行判断: 
       1、根据试验时接入的表计进行分析,一般情况下,若电流表突然上升,则表明被试品击穿(过流继电器动作,自动跳闸)。但当被试品的容抗XC  与试验变压器的漏抗 XL之比不大于2时,虽然被试品击穿,电流表指示也不会发生明显的变化,有时还可能出现电流表指示反而下降的情况。 
       若出现这种情况,应根据在高压侧的测量电压装置高压侧的电压,被试品若击穿,其电压表只是要突然下降,而在低压侧测量的电压表也要下降,但有时很不明显。 
       2、根据试验控制回路的状况进行分析。若过流继电器整定值适当,则被试品击穿时过流继电器动作,电磁开关即跳闸。若整定值过小,可以在升压过程中因被试品的电容电流过大而使过流继电器动作而跳闸。 
       3、根据被试品状况进行分析。试验过程中,如被试品发出响声、断续放电响声、冒烟、产生气体、有焦臭味、及燃烧等都是不能容许的,应查明原因。如查明这种情况来自被试品绝缘部分,则可以认为被试品存在问题或已确实被。 

统配置及具体参数
1、变频控制电源6KW                1台
a) 变频控制电源采用高压耐压试验专用变频电源,采用一体化设计,控制电源本体具备调频、调压、控制、保护等功能。
b) 额定输出容量:  6KW
c) 工作电源:      交流220V、50Hz 。
d) 输出电压:      0~250V可调。
e) 输出电压不稳定度≤0.05%
f) 最大输出电流:  24A
g) 输出波形:正弦波,      波形畸变率:≤0.5%
h) 频率调节范围:  30~300Hz
频率调节分辨率: 0.001 Hz
i) 连续运行时间: 大于1小时
j) 噪声水平:≤ 60dB
k) 变频电源采用高性能专用微机控制电压、频率调节
l) 变频电源配备专用引线和插头与其他设备进行连接。
m) 保   护 :具有过压、过流、过热、放电保护功能。
n) 具备手动试验/自动调谐/自动试验三种模式,并可任意切换。 
具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率、励磁电流、励磁电压、试验时间等。
具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能及各种数据打印功能。
  O) 重   量: 16Kg   
2、 中试控股励磁变压器6KVA            1台
a) 额定容量:    6KVA
b) 输入电压:    250V
c) 输出电压:   1.75KV;3.5KV;
d) 工作频率范围: 30~300Hz
e) 连续运行时间: 大于1小时
f) 电压比测量误差: 小于1%
g) 结构: 采用干式结构,绝缘耐热等级H级,满足干式变压器国家规范要求;
高﹑低压绕组间和铁芯设静电屏蔽,既作为励磁变,又是隔离变;
内置过电压保护,防止击穿反击。
  h) 重   量:    40Kg ;
3、高压电抗器 DK-27/27      2台
a) 额定容量:   27KVA
b) 额定电压:   27KV
c) 额定电流:1A
e) 品质因素:  Q≥30 
f) 结    构: 干式;
    g)  重    量: 35Kg/台
h) 连续运行时间:≥ 1小时
4、 电容分压器   60/0.003              1台
a) 额定电压:    60KV
b) 工作频率:    30~300Hz
c) 分 压 比:    1000:1  
d) 分压比误差:  ≤1%,
e) 测量精度:    交流有效值1.0级
f) 介质损耗:    tgδ≤0.5% ;
g) 重    量:    10Kg
h)高﹑低压臂的电容采用一致的介质结构,温度系数小,角位移小,在30-300HZ内分压比不变。

结构: 采用干式结构,绝缘耐热等级H级,满足干式变压器国家规范要求;高﹑低压绕组间和铁芯设静电屏蔽,既作为励磁变,又是隔离变;内置过电压保护,防止击穿反击。

一般应考虑以下几个因素: 
1、在被试品上可能产生过电压的数值、持续时间及其次数。如被试品遭受较高过电压的可能性极小,则可不必采用过高的试验电压;如被试品(如直接与架空线连接的发电机)可能遭受到较高的过电压时,则应适当提高试验电压的数值。 
2、电气设备设计时采用的绝缘水平。
3、设备绝缘的状况。设备在运行中由于各种条件的影响,使绝缘逐步劣化,绝缘性能下降,故在确定试验电压时,应考虑到绝缘损伤的程度和运行年限。例如,运行中设备的试验电压应为出厂时的75%~90%。

变频串联谐振调试


在使用变频串联谐振技术时,对于线路的连接一定要格外小心,因为一旦将方向接反或者是接错位置,轻则实验失败或者是设备受损,情况严重些就有可能导致发生安全事故,所以用户在使用变频串联技术产品之前应该仔细阅读使用说明书并且多加练习。

串联谐振试验过程中有一个不能忽视的细节:电缆上的屏蔽线没接地。这个细节会导致电缆芯与自身的屏蔽层放电造成电压波动大的故障现象。这个串联谐振试验过程中,在串联谐振试验时出了2个问题,一是做耐压试验时仪器不计时出现两次;二是给一条截面积240 mm2长度为400米左右的35kV的电缆做试验时,电压波动大,耐压的电压有很明显的下降趋势。

停止串联谐振试验操作,检查故障原因,通过初步判断,推测是电缆容量过大,两节电抗器带不动导致的,因此四节电抗器(两串两并)的方法检测,但结果表明故障仍然存在。接着开始检查试验线路的连接,发现了一个小细节:电缆上的屏蔽线没接地,导致电缆芯与自身的屏蔽层放电。

串联谐振试验过程最后将电缆上的屏蔽线接地之后,重新开始串联谐振试验,很快串联谐振试验就顺利完成了。虽说是串联谐振试验过程的一个小细节,但是如果不多加注意,同样会导致不同程度的故障。

串联谐振原理是广泛应用于电力预防性试验项目中,针对大容量、高电压电力设备的绝缘性检查,通过可调电抗器的不同组合方式,从而达到调节电抗的大小与被试对象产生谐振条件,串联谐振试验装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、补偿电容器和电容分压器组合而成,与油浸式试验变压器相比,其功能更加宽泛,不足之处在于体积和重量失去了便携式的优势,但这也符合工艺结构和电气理论,串联谐振在应用场合上,电力预防性试验项目中明确规定不再推荐使用直流高压发生器对电缆一类的设备进行耐压试验,而是建议使用20~300Hz的串联谐振试验装置进行绝缘检测,所以,对变压器、GIS全封闭组合电器、电力电缆这一类的大容量,高电压的电力预防性试验设备广泛的应用。

串联谐振试验装置

串联谐振电路的特征

谐振从物理的角度来讲就是振动,通过共有频率在同一平衡位置产生的作用力与反作用力,运用到电力系统中道理也基本吻合,串联谐振指的是通过串联的连接方式形成测量回路并产生谐振条件, 通过调节输出低压电压经过励磁、电抗所产生的电压即为我们常说的“谐振电压”。

串联谐振装置(定子绕组试验)

以上就是由中试控股提供的“简述串联谐振的应用和特征”相关内容,如果您在阅读过程中,遇到相关的问题,可以与我们中试控股,我们竭诚为您提供技术服务。

 

 串联谐振是用于对电气设备绝缘性能检测的试验装置,在电力系统中,中试控股串联谐振试验除了对变压器,GIS,电力电缆,这类高电压,大容量的电气设备之外,也可以对小型设备进行绝缘性试验,比如组合开关柜,环网柜等等,但是在做这一类试验时,往往会遇到各式各样的问题,比如,接线方法,找不到谐振点,闪络故障等等,我们所使用的串联谐振试验装置设计时是中试控股按照技术参数定制生产,所以不是全兼容,为此我们针对小型电气设备专门介绍一下串联谐振找不到谐振点的主要原因和解决思路。

串联谐振配置图

解决思想

如果我们要想解决串联谐振找不到谐振点的办法,首先,我们要理解串联谐振的思想,方法才可以变换,“串联”是测试时接线的方法 ,也是用于对电压、电感量的大小调节,谐振是由电感L和电容C组成的在一个或若干个频率上发生谐振现象,也就是说串联谐振要想产生“谐振电压”是通过调节频率,使容抗和感抗发生谐振条件,如果不明白,可以先看看什么是串联谐振,什么是并联谐振。

 

 

 

 

 

 

 

 

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