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电力技术
长电缆谐振装置
时间:2023-01-01

中试控股技术研究院为您讲解:长电缆谐振装置

适用电压等级:6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV,也可以定制不同的电压等级规格。
ZSBP系列变频串联谐振耐压试验装置组成部分:变频电源主机、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器、测试附件组成。

参考标准:DL/T 474.4-2018

简易读懂:变频串联谐振耐压试验装置可以做什么?
变频串联谐振成套耐压试验装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验.

主要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、隔离开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔离开关、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统的交流耐压试验。

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

变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中常见的一次电气设备。

中试控股根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(控制台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备

中试控股在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其生产的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压

进口功率元件,变换核心:中试控股统采用进口功率元件作为功率变换的核
心,电压输出和频率输出稳定.经过多次
高压直接对地短路的测试,系统仍然保持
完好。同时系统也有很强的过载能力
自动+手动,多种组合试验模式:系统支持”自动调谐+手动调压" ,“自动调
谐+自动调压","手动调谐+手动调压"等
试验模式,推荐使用"自动调谐+手动调压模式
SPWM+IPM专业芯片模块:并联谐振中试控股采用了专用的SPWM数字式波形
发生芯片;中试控股采用了正交非同步固定式载波
调制方式;功率部分采用了先进的IPM模块

如何选择合适的变频串联谐振耐压试验装置?
为了选对规格,请提供以下技术参数
1、电力变压器:电压等级,大容量,试验性质(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;
2、电力电缆:电压等级,大长度,截面积;
3、发电机、电动机:电压等级(出口电压或称工作电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范围(如0.2-0.55uF等);
4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压等级(或称工作电压);试验电压(耐压值);
5、CVT效验:电压等级或称工作电压,试验电压(耐压值)电容量范围(如0.005-0.02uF)。



中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出变频串联谐振耐压成套试验装置优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。













中试控股变频串联谐振耐压成套试验装置产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。

我们把R减小,那么电流就会加大,回电阻为0的话,理论上电流等于无穷大,那么电感电容上的电压答也都分别是无穷大。 

换句话说,电阻值的大小直接影响到电感上输出电压的高低。减小电阻值很容易得到高电压,这是很危险的。 
所以我们要控制输出电压大小作为保护。


串联谐振式逆变器和并联谐振式逆变器的直流侧分别是电压源和电流源。因此,也称为电压型逆变器介一一和电流型逆变器、,两者之存在着对偶性。下面对两者应用过程中的主要差别进行比较分析。串联谐振式逆变器短路保护较为困难,并联谐振不易进行开路保护。 


  串联谐振式逆变器采用电压源供电,在输入端并接有大的滤波电容,在逆变器发生短路故障时,由于电容器上电压不能突变,瞬时放电电流将会很大,极易造成功率管的过流损坏,此时必在功率器件的允许短路时间内采取保护措施,可以通过研制合理有效的保护电路予以克服。相反,并联谐振式逆变器采用电流源供电,逆变器输入端末端串接有一大滤波电感,在逆变器发生短路故障时,短路电流的上升将会受到此滤波电感的抑制,功率器件的短路保护就相对比较容易实现。但是,为了能使电感上的能量及时释放,必须时刻保持电感通路,当逆变器负载开路时,就会在电感上感生很大的电动势,并加在开关管上,极易造成开关管的过压击穿,负载开路保护相对困难。 
  由于串联谐振逆变器输出电压高,电流小,对槽路布局要求较低,感应加热线圈与逆变电源的距离远时对输出功率的影响很小,当采用同轴电缆或将来回线绞接在一起铺设时影响则几乎可以不计。并联逆变器则由于电压低,电流大而对槽路布线要求很高。感应加热线圈与逆变电源尤其是谐振电容器的距离应尽量靠近,否则两者之间的引线的分布电感会改变负载电路的结构,使逆变器工作受到很大影响。 


  综合以上几点的对比情况,在需要频繁起停,适合复杂工况的超音频感应加热应用中,选择串联逆变器结构更为合适。同时,为了改善开关状态,防止开通时有过大的尖峰电流,实现开关管的,需要使负载工作于感性状态,即开关频率略大于谐振频率。 
电容器充电电源发展概况 


  与传统的高压直流电源不同的是,在脉冲功率领域,高压电容需要在充电到预设 值后瞬时放电,产生很大的脉冲功率,然后再充电,重复上述过程,电容电压变化
  电容器充电技术有多种不同的分类方式,比如,按照工作频率分,有工频充电和高频充电,按照充电方式分,有恒压充电和恒流充电。目前,主要有以下三种充电方式:带限流电阻的传统高压直流充电,工频LC谐振式充电电源以及高频开关变换器充电电源。    

 

 

 

 

 

 

 

 

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