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高壓技術
6kV傳輸電纜交流耐壓試驗裝置
時間:2023-05-06

中試控股技術研究院魯工為您講解:6kV傳輸電纜交流耐壓試驗裝置

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。
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

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。

中試控股始于1986年 ? 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商

變壓器和互感器的感應耐壓試驗是中試控股保證產品質量符合標準的一項重要試驗。變壓器繞組的匝間,層間,段間及相間的縱絕緣感應耐壓試驗,則是變壓器絕緣試驗中的重要項目。縱絕緣試驗需要通過倍頻電源裝置,施加試驗電壓,進行耐壓試驗。
電壓互感器(PT)是電力系統中的關鍵設備,中試控股感應耐壓試驗是保證產品質量符合標準的一項重要試驗。PT繞組的匝間、層間、段間及相間的縱絕緣感應耐壓試驗,則是PT絕緣試驗中的重要項目,縱絕緣試驗需通過變頻電源裝置施加試驗電壓,進行耐壓試驗。

對PT進行感應耐壓試驗可幫助工作人員及時發現問題,避免造成嚴重后果。
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。
注意:最小分辨率為0.1Hz的步進變化,不僅可用于PT的感應耐壓試驗,中試控股還能用于其它需要使用變頻電源的場合。
裝置容量:5kW
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;


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。

它在電力工業中也得到了廣泛的應用,但許多人對它的測量和放電工作并不了解。



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        對于變壓器直流電阻測試儀的測量,接通測試線后,關閉電源開關,打開電源指示燈,按“啟停鍵”。根據測量值選擇電阻檔位范圍,按下檔位開關,檔位指示燈亮,液晶屏上顯示的穩定值即為測量電阻值。讀取數值時,請注意所選范圍內的單元,并測量大電感樣品,如電力變壓器、除線圈以外的其他測試電路。為了避免電磁干擾,不必測量最佳短路。

        變壓器直流電阻測試儀放電時,測試后應直接切斷主電源。如果在感知測試中操作后不應立即切斷電源,則儀器應具有連續放電過程,通常放電至少20秒。否則,電感的反電勢將是危機的人身安全。  對于雙繞組變壓器,當額定電流通過變壓器的一個繞組而另一個繞組短路時,變壓器吸收的有功功率稱為變壓器短路損耗。對于多繞組變壓器,短路損耗基于指定的繞組堆疊。

       纏繞變壓器時,需要大量銅線。這些銅線有電阻。當電流流動時,電阻將消耗一定的功率。這部分損失經常轉化為熱量并被消耗掉。這種損失被稱為“銅損”。

       當變壓器的初級繞組通電時,線圈產生的磁通量也是鐵芯本身的導體,在垂直于磁力線的平面設計中將感應出電勢。這種電勢在鐵芯的橫截面上形成一個閉環,并產生電流,稱為“渦流”。這種“渦流”增加了變壓器的損耗,導致變壓器鐵芯發熱,變壓器溫升增加。由“渦流”引起的損耗稱為“鐵損”。

       因此,變壓器溫升主要是由鐵損和銅損引起的。由于變壓器中的鐵損和銅損,其輸出功率總是小于輸入功率。


 變壓器繞組變形測試是為了測量變壓器,例如在運輸過程中繞組匝數,相短路或碰撞,從而導致線圈的相對位移,以及在運行過程中由于線圈變形而引起的電磁張力所引起的短路和故障情況變壓器繞組等故障測量上述由變形引起的故障將改變變壓器繞組的分布參數,影響并改變變壓器的原始頻率響應,并且可以應用幅度變化和諧振頻率點偏移的頻域特性。根據此特性,可以使用中試控股電力頻響法變壓器繞組變形測試儀進行測試。

       頻響法變壓器繞組變形測試儀采用國內FRA分析的原理。該原理已經對近500個變壓器繞組進行了變形測試。已經發現了一些繞組嚴重變形和輕微變形的變壓器。但是,在測試過程中,由于測試方法不正確以及對外部干擾的考慮不足,也會引起誤判。本文分析了由于接地線處理不當而引起的誤判的示例。

        當前在電網中使用的變壓器繞組變形測試儀主要使用頻率響應分析方法來診斷變壓器繞組變形。頻率響應分析方法(FRA)基于變壓器繞組分布參數的網絡分析。功能上,每個繞組都可以看作是由電阻,電容,電感等分布參數組成的無源兩端口網絡。根據電氣理論,如果繞組發生機械變形,則繞組上的電感和電容等分布參數網絡勢必會發生變化隨著網絡參數的變化,其頻率響應特性也會發生變化。因此,通過比較變壓器繞組的頻率響應特性,可以正確地診斷變壓器繞組的變形。 中試控股電力講解變壓器繞組的變形已成為造成變壓器損壞的重要原因之一。盡管繞組的變形只是一個孤立的情況,但對變壓器極為有害。通過對變壓器繞組進行變形試驗,可以有效地發現各種變形的原因,并采取相應的對策和措施,為變壓器的安全運行提供可靠的保證。目前,變壓器繞組變形測試是高壓電氣測試專業的一種新型研究課題,也是一項技術含量很高的課題。為此,相關專業人員需要認真學習新知識,積累新經驗并研究新主題,以便更好地及時發現和解決問題。

串聯諧振和并聯諧振區別一

1、串聯逆變器的輸入電壓恒定,輸出電壓為矩形波,輸出電流近似正弦波,換流是在晶閘管上電流過零以后進行,因而電流總是超前電壓一φ角。

并聯逆變器的輸入電流恒定,輸出電壓近似正弦波,輸出電流為矩形波,換流是在諧振電容器上電壓過零以前進行,負載電流也總是越前于電壓一φ角。這就是說,兩者都是工作在容性負載狀態。

2、串聯逆變器是恒壓源供電,為避免逆變器的上、下橋臂晶閘管同時導通,造成電源短路,換流時,必須保證先關斷,后開通。即應有一段時間(t)使所有晶閘管(其它電力電子器件)都處于關斷狀態。此時的雜散電感,即從直流端到器件的引線電感上產生的感生電勢,可能使器件損壞,因而需要選擇合適的器件的浪涌電壓吸收電路。此外,在晶閘管關斷期間,為確保負載電流連續,使晶閘管免受換流電容器上高電壓的影響,必須在晶閘管兩端反并聯快速二極管。

并聯逆變器是恒流源供電,為避免濾波電抗Ld上產生大的感生電勢,電流必須連續。也就是說,必須保證逆變器上、下橋臂晶閘管在換流時,是先開通后關斷,也即在換流期間(tγ)內所有晶閘管都處于導通狀態。這時,雖然逆變橋臂直通,由于Ld足夠大,也不會造成直流電源短路,但換流時間長,會使系統效率降低,因而需縮短tγ,即減小Lk值。

串聯諧振和并聯諧振區別二

1、串聯逆變器的工作頻率必須低于負載電路的固有振蕩頻率,即應確保有合適的t時間,否則會因逆變器上、下橋臂直通而導致換流的失敗。并聯逆變器的工作頻率必須略高于負載電路的固有振蕩頻率,以確保有合適的反壓時間t,否則會導致晶閘管間換流失敗;但若高得太多,則在換流時晶閘管承受的反向電壓會太高,這是不允許的。

2、串聯逆變器的功率調節方式有二:改變直流電源電壓Ud或改變晶閘管的觸發頻率,即改變負載功率因數cosφ。并聯逆變器的功率調節方式,一般只能是改變直流電源電壓Ud。改變cosφ雖然也能使逆變輸出電壓升高和功率增大,但所允許調節范圍小。

3、串聯逆變器在換流時,晶閘管是自然關斷的,關斷前其電流已逐漸減小到零,因而關斷時間短,損耗小。在換流時,關斷的晶閘管受反壓的時間(t+tγ)較長

串聯諧振和并聯諧振區別三

并聯逆變器在換流時,晶閘管是在全電流運行中被強迫關斷的,電流被迫降至零以后還需加一段反壓時間,因而關斷時間較長。相比之下,串聯逆變器更適宜于在工作頻率較高的感應加熱裝置中使用

1、串聯逆變器的晶閘管所需承受的電壓較低,用380V電網供電時,采用1200V的晶閘管就行,但負載電路的全部電流,包括有功和無功分量,都需流過晶閘管。逆變晶閘管丟失脈沖,只會使振蕩停止,不會造成逆變顛覆。

并聯逆變器的晶閘管所需承受的電壓高,其值隨功率因數角φ增大,而迅速增加。但負載本身構成振蕩電流回路,只有有功電流流過逆變晶閘管,而且逆變晶閘管偶而丟失觸發脈沖時,仍可維持振蕩,工作比較穩定。

2、串聯逆變器可以自激工作,也可以他激工作。他激工作時,只需改變逆變觸發脈沖頻率,即可調節輸出功率;而并聯逆變器一般只能工作在自激狀態。

3、在串聯逆變器中,晶閘管的觸發脈沖不對稱,不會引入直流成分電流而影響正常運行;而在并聯逆變器中,逆變晶閘管的觸發脈沖不對稱,則會引入直流成分電流而引起故障。

串聯諧振和并聯諧振區別四

1、串聯逆變器起動容易,適用于頻繁起動工作的場合;而并聯逆變器需附加起動電路,起動較為困難。

2、串聯逆變器中的晶閘管由于承受矩形波電壓,故du/dt值較大,吸收電路起著關鍵作用,而對其di/dt要求則較低。在并聯逆變器中,流過逆變晶閘管的電流是矩形波,因而要求大的di/dt,而對du/dt的要求則低一些。

3、串聯逆變器的感應加熱線圈與逆變電源(包括槽路電容器)的距離遠時,對輸出功率的影響較小。如果采用同軸電纜或將來回線盡量靠近(扭絞在一起更好)敷設,則幾乎沒有影響。而對并聯逆變器來說,感應加熱線圈應盡量靠近電源(特別是槽路電容器),否則功率輸出和效率都會大幅度降低。

4、串聯逆變器感應線圈上的電壓和槽路電容器上的電壓,都為逆變器輸出電壓的Q倍,流過感應線圈上的電流,等于逆變器的輸出電流。并聯逆變器的感應線圈和槽路電容器上的電壓,都等于逆變器的輸出電壓,而流過它們的電流,則都是逆變器輸出電流的Q倍。

 

 

 

 

 

 

 

 

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