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高壓技術
10kv電纜絕緣電阻標準測試裝置
時間:2023-05-08

中試控股技術研究院魯工為您講解:10kv電纜絕緣電阻標準測試裝置

ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置

11kV/300mm2電纜1km交流耐壓試驗,電容量≤0.3755uF,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓28kV,試驗時間5min。
10kV開關等電氣設備的交流耐壓試驗,試驗頻率30-300Hz,試驗電壓不超過42kV,試驗時間1min。

參考標準:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

變頻串聯諧振耐壓試驗裝置ZSBP系列變頻串聯諧振耐壓試驗裝置,中試控股采用調節電源頻率的方式,使得電抗器與被試電容器實現諧振,從而在被試品上獲得高電壓大電流,因其所需電源功率小、設備重量輕體積小在國內外得到了廣泛應用,

是當前高電壓試驗的新方法和潮流。不會出現任何恢復過電壓。試品發生擊穿時,因失去諧振條件,高電壓也立即消失,電弧即刻熄滅,且恢復電壓的再建立過程很長,很容易在再次達到閃絡電壓前斷開電源,

這種電壓的恢復過程是一種能量積累的間歇振蕩過程,其過程長,而且不會出現任何恢復過電壓。

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

ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置主要技術參數
1.額定容量:44kVA
2.額定電壓:22kV;44kV
3.額定電流:2A;1A
4.測量精度:系統有效值1.5級
5.工作頻率:30-300Hz
6.裝置輸出波形:正弦波
7.品質因素:裝置自身Q≥30(f=45Hz)
8.波形畸變率:輸出電壓波形畸變率≤1%
9.輸入電源:單相220或三相380V電壓,頻率為50Hz
10.工作時間:額定負載下允許連續60min;過壓1.1倍1分鐘
11.溫    升:額定負載下連續運行60min后溫升≤65K
12.保護功能:過壓、過流、零位啟動、系統失諧(閃絡)等保護功能
13.環境溫度:-20℃-55℃
14.相對濕度:≤90%RH
15.海拔高度:≤3000米
ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置主要功能及特征
ZSBP系列變頻串聯諧振耐壓試驗裝置,中試控股采用調節電源頻率的方式,使得電抗器與被試電容器實現諧振,從而在被試品上獲得高電壓大電流,因其所需電源功率小、設備重量輕體積小,在國內外得到了廣泛應用,是當前高電壓試驗的新方法和潮流。
特點:

設備的重量和體積大大減少。串聯諧振裝置中,省去了笨重的大功率調壓裝置和普通的大功率工頻試驗變壓器,而且,諧振激磁電源只需試驗容量的1/Q,中試控股使得系統重量和體積大大減少,一般為普通試驗裝置的1/10-1/30

有效改善輸出電壓波形。諧振電源是諧振式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波形,有效防止了諧波峰值對試品的誤擊穿。

防止大的短路電流燒傷故障點。在串聯諧振狀態,當試品的絕緣弱點被擊穿時,電路立即脫諧,回路電流迅速下降為正常試驗電流的1/Q,而用并聯諧振或者試驗變壓器做耐壓試驗時,擊穿電流立即上升幾十倍,兩者相比,短路電流與擊穿電流相差數百倍。串聯諧振能有效的找到絕緣弱點,又不存在大的短路電流燒傷故障點的憂患。

串聯諧振試驗前有什么條件? 
試驗前條件分析 
當我們拿到試驗之后,我們要分析試驗的主體是什么,比如:電力電纜、變壓器、GIS組合器還是母線等等,針對不同的內容所施加的電壓不一樣,像同樣是變壓器,中性點接地和不接地的電壓等級就不同,而且接線也不同,電壓和容量直接影響串聯諧振試驗裝置的配置方案,所說的配置方案也就是連接方式,串聯方式、怎么串聯以及串聯幾個等等。 
要想達到串聯諧振的條件是當容抗等于感抗時,即可產生諧振的條件。 
串聯諧振試驗中控制逆變器的方法有調幅控制和脈沖調頻控制兩種。脈沖頻率調制方法實現起來比較簡單,可以在下面兩種情況下使用。 
1 )如果負載對工作頻率范圍沒有嚴格限制,這時頻率必須跟蹤,但相位差可以存在而不處于諧振工作狀態。 
2 )如果負載的Q值較高,或者功率調節范圍不是很大,則較小的頻率偏差就可以達到調功的要求。 

ZSBP-44kVA/44kV變頻串聯諧振耐壓試驗裝置容量驗證

裝置容量定為44kVA,分兩節電抗器,電抗器單節為22kVA1A

試驗時設備組合方式

組合方式

被試品對象     電抗器選擇

22kVA/22kV兩節)    激勵變壓器

輸出端選擇     試驗電壓(kV)

10kV/300mm2電纜1km         使用電抗器兩節并聯     1.5kV        22kV

10kV開關等電氣設備    使用電抗器兩節串聯     3kV  42kV


如何選擇合適的變頻串聯諧振耐壓試驗裝置?
為了選對規格,請提供以下技術參數
1、電力變壓器:電壓等級,大容量,試驗性質(中性點耐壓或全絕緣耐壓)單相對地電容量;
2、電力電纜:電壓等級,大長度,截面積;
3、發電機、電動機:電壓等級(出口電壓或稱工作電壓),試驗電壓(耐壓值)單相對地電容量范圍(如0.2-0.55uF等);
4、開關、絕緣子、PT、CT、絕緣工器具、母線:電壓等級(或稱工作電壓);試驗電壓(耐壓值);
5、CVT效驗:電壓等級或稱工作電壓,試驗電壓(耐壓值)電容量范圍(如0.005-0.02uF)。

什么是串聯諧振? 
由于電力預防試驗大多是對于大容量和高電壓的電氣設備,建議采用工頻耐壓進行絕緣性能的檢測,也就是剔除了采用直流高壓發生器對于電氣設備絕緣性能檢測的使用要求,雖兩者都屬于破壞性試驗;

但經過長期的研究,采用工頻耐壓的方式相對于直流耐壓穩定性,安全性要好,由于電氣設備的容量大,電壓高,往往像油浸式試驗變壓器一類的工頻耐壓設備無法滿足測試要求,在國內,為了達到這一目的,基本通過變頻串聯諧振來實現測量。 
變頻串聯諧振,“變頻”在串聯諧振電路中,通過調整可變的頻率范圍產生諧振條件,“串聯”是指在整個電路中的鏈接方式,串聯時,電壓相加,電流不變,“諧振”是指的諧振電路,組合起來就是我們常說的串聯諧振試驗裝置。

諧振試驗裝置使用中的注意事項

  (1)諧振電源產品大多都是高壓試驗設備,中試控股要求由高壓試驗專業人員使用,使用前應仔細閱讀使用說明書, 并經反復操作訓練。

  (2)操作人員應不少于2人。使用時應嚴格遵守本單位有關高壓試驗的安全作業規程。

  (3)為了保證試驗的安全正確,除必須熟悉本產品說明書外,還必須嚴格按國家有關標準和規程進行試驗操作。

  (4)各聯接線不能接錯,特別是接地線不能接錯,否則可導致試驗裝置損壞。

  (5)本裝置使用時,輸出的是高電壓或超高電壓,必須可靠接地,注意操作安全距離。

  (6)串聯諧振試驗系統是利用諧振電抗器與被試品諧振產生高電壓的,也就是說,能不能產生高電壓主要是看試品與諧振電抗器是否諧振,所以,試驗人員在分析現場不能夠產生所需高電壓時,應該分析什么破壞了諧振條件,回路是否接通等。

  (7)串聯諧振試驗系統的激磁變壓器有特定的電壓和電流要求,在選用代替品時,一定要考慮電壓和電流, 不能采用只是容量相同的普通的試驗變壓器。

  直流耐壓試驗不能模擬高壓交聯電纜的運行工況,試驗效果差,并且有一定的危害性,中試控股在現場竣工驗收試驗時,不宜再采用直流耐壓的方法。交流耐壓試驗是現場檢驗交聯電纜的敷設和附件安裝質量最有效的手段。我們所用的變頻諧振裝置符合南方電網公司企業標準、IEC和國標的有關要求,通過電抗器串并聯的方式可以滿足高壓交聯電纜現場交流耐壓的要求。

一、變頻串聯諧振原理分析

在電阻、電感及電容所組成的串聯電路中,當容抗與感抗相等時,電路中的電壓與電流相位相同,電路呈現純電阻性,此即為串聯諧振。當電路發生串聯諧振時,電路的阻抗Z=R,此時回路總阻抗值最小,回路電流最大值。圖1a)所示為電感和電容元件串聯組成的一端口網絡,其等效阻抗,當發生諧振時,其端口電壓與電流同相位,即,由此可推得諧振角頻率和諧振頻率分別為,。定義諧振時的感抗或容抗 為特性阻抗ρ,則特性阻抗ρ與電阻R的比值即為品質因數Q

電路諧振時阻抗值最小,當端口電壓一定時,電路電流將達到最大值,如圖1b)所示,且該值的大小僅與電阻的阻值有關而與電感和電容無關。諧振時電感電壓與電容電壓數值相等、相位相反,為總電壓的Q[4],即。RLC串聯電路的電流是電源頻率的函數,即在電路的電感L、電容C和電源電壓US不變的情況下,不同的R值得到不同的Q值,圖2a)所示為不同Q值時的電流幅頻特性曲線。

為了研究電路參數對諧振特性的影響,通常采用通用諧振曲線,圖2b)所示為串聯諧振電路的通用諧振曲線。中試控股通用諧振曲線的形狀只與Q值有關,且曲線形狀越尖銳,電路的選頻性能越好。幅值大于峰值的0.707倍所對應的頻率范圍為通帶寬,理論推導可得,由該中試控股式可知通帶寬與品質因數成反比。

二、變頻串聯諧振應用分析

變頻串聯諧振其諧振頻率,其中L為電抗器的電感值,如有幾個電抗器串并聯使用應考慮互感的影響;C為被試品及分壓電容器的和,現場可以用電橋或介損儀進行實際測量獲得。高壓電流I=2πfCU,由被試品的電氣參數和出廠耐壓試驗值,可確定現場的耐壓試驗電壓U;有功功率P=1.2P0+PK),其中P0為勵磁變空載損耗,PK為電抗器額定有功損耗。

變頻串聯諧振試驗過程中,勵磁變的容量應大于有功功率P,并在勵磁變最低輸出電壓滿足試驗要求的前提下盡量降低勵磁變的變比,從而相應減小勵磁變原邊的輸入電流。試驗電源容量S=P+P1,其中P1為變頻電源本身的損耗,由電源端輸入電壓為380V可得電源電流I1=。試驗中電抗器的額定電壓和電流也應大于試驗電壓和高壓電流,當電抗器采取串并聯以滿足試驗要求時,必須計算每個電抗器上所承受的電壓和電流不超限值。

 

 

 

 

 

 

 

 

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