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光伏电缆变频串联谐振耐压装置
时间:2023-01-01

中试控股技术研究院为您讲解:光伏电缆变频串联谐振耐压装置

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。











在电阻、电感、电容和外加交流电源相串联的振荡回路中氧化锌避雷器直流参数测试仪当外加电源的频率等于回路的固有频率的时候,回路就会发生谐振。这种谐振叫做串联谐振,如图1-16 (a)所示。如果回路的电感是L、电容是C,那么串联回路的固有频率
串联谐振与并联谐振的区别_串联谐振与并联谐振产生谐振的条件
(1)中试控股电力讲解串联谐振有以下特点:高压开关动作试验仪回路总阻抗是纯电阻,而且变到最小值,等于回路的电阻;回路中的电流达到最大值;电感上的电压等于电容上的电压,并且等于交流电源电压的Q倍。因此,串联谐振也叫做电压谐振。
如果外加电源的频率小于或者大于回路的固有频率,回路的总阻抗就会增大,回路电流就会减小。回路Q值越大,曲线越陡,谐振现象越剧烈,如图1(b)所示。
在电感、电容和外加交流电源相并联的振荡回路中,直流断路器安秒特性测试系统当外加电源的频率等于回路的固有频率的时候,回路就发生谐振。这种谐振叫做并联谐振,如图1-17(a)所示。如果回路感抗和容抗比电阻大得多,并联网路的固有频率也可以近似写成
串联谐振与并联谐振的区别_串联谐振与并联谐振产生谐振的条件
(2)中试控股电力讲解并联谐振有以下特点:总阻抗是纯电阻,而且达到最大值;直流系统接地故障测试仪回路电压达到最大值;如果电源内电阻大,使电路中的总电流可以看作恒定的话,两支路的电流是总电流的Q倍。也就是说,两支路电流的方向相反,大小相差不多,它们的差值就是总电流。因此,并联谐振又叫做电流谐振。如果外加电源频率小于或者大于回路的固有频率,回路的总阻抗就会减小,回路的电压也会减小。图2(b)是并联谐振曲线,它表明了外加电源频率和回路电压的关系。回路Q值越大,曲线越陡,说明谐振现象越剧烈。
图2 并联谐振
串联谐振和并联谐振的品质因数公式怎么记?
品质因数实质是过电压或过电流的倍数SF6气体密度继电器校验仪串联谐振时,电感、电容电压超过电源电压的倍数就是品质因数,并联谐振时,电感、电容电流超过电源电流的倍数就是品质因数。
串联谐振与并联谐振产生谐振的条件有什么区别
1.串联谐振 电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压SF6气体密度继电器校验仪因此串联谐振也称电压谐振。
串联谐振就是电源和LC回路串联,当满足XL=XC时,LC等值阻抗几乎为零,电源输出电流极大,所以又称为“电流谐振”。
2.并联谐振 压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,开口闪点测定仪出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率,谐振时,电路的总电流最小,而支路电流往往大于电路中的总电流,因此,并联谐振也叫电流谐振。
并联谐振就是电源和LC回路并联,当满足XL=XC时,EDHZC-3三次脉冲电缆故障测试仪电源输出电流几乎为零,LC上的电压极高,所以又称为“电压谐振”。串联谐振与并联谐振的区别_串联谐振与并联谐振产生谐振的条件





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。


 如:某电厂在高压试验室内用100千伏高压试压机做6千伏瓷瓶的耐压试验。试验前,未详细检查升压器的连接线,就接上被试瓷瓶的接线,当加压到42千伏时,才发现升压器高压出口瓷瓶上还接着一条塑料导线,直通到110千伏变电站内,约50多米,立即停下试验,把这条线拆除。这条线原来是十多天前试验110千伏开关后遗留末拆除者,而且就拴在变电站架构上,临近架构处就有十多名施工人员在工作,幸亏加压时,这些工人未靠近或碰及导线。
    四、试验工作时,应站在绝缘垫上或穿绝缘鞋进行,这是防止触电事故或减轻伤害程度的一项安全措施
    如:某供电局修配厂试验工人校验MД—16电桥时,只断开电桥的开关,未拉开电源刀闸,当翻动电桥时,右手碰到电桥的电源端的带电部分上,由于电桥有接地,工作人员脚下垫了绝缘垫,自己脱离了电源,仅造成从右手无名指到左手掌的通电回路触电烧伤。
    五、加压试验前,必须通知有关人员离开被试设备或退出现场后才能进行
    高压电气试验工作,经常和其他维修班组同时进行.或交义进行,所以加压前,必须通知这些工作班组离开被试设备或退出现场,以便使被试设备在无人工作状态下进行,达到保证人员安全的目的。这些做法是不容忽视的,否则会造成严重后果。
    如:某变电站变压器检修、试验工作中,变压器加压试验前末通知有关班组的工作人员,以致一名维护工人认为设备无电,先后两次登上变压器工作,正当加压时,这名工人再次攀登变压器时,幸亏被发现,避免了触电事故。
    六、对有电容或有电感应的被试设备试验前后必须充分放电或接地
    被试的大电容设备如:母线、电缆、电容器等及有静电感应的设备停电后,以及高压直流试验完成后,都必须进行充分放电或接地,证明被试设备确无电荷,才能工作。由于这些设备的残压或感应电压高,放电时须使用绝缘棒,也可以防止误碰到运行中的带电设备上。有的单位不注意放电或接地,而生了触电事故。
    如:某电厂高压试验室技术员进行6千伏电缆的直流30千伏、时间5分钟的耐压试验工作。准备试验的5条相邻的电缆两端编号顺序实际上颠倒的,留有隐患,如一端编号是 l,而另一端却是5,一直末被觉察。当初试验一条电缆完了,断开试验电源后,未进行放电前,手触从编号看不是被试电缆,而实际却是刚刚试后的,残压为25千伏的电缆头上,以致被残留电荷电死。
    七、加压试验工作的拉、合闸,必须相互呼应,正确传达口令
    加压试验工作的拉、合闸操作比较频繁,如果凭主观臆断或只看表计而不听口令,或未相互呼应,正确传达口令,就可能发生触电事故。
    如:某供电局修配厂试验班进行变压无载试验时,试验电源操作人认为已经接好线,未通知设备上的倒线人,即合上试验闸,当倒线人发现接线松动,去动接线时触电。
    八、加压试验倒换接线时,调压器必须退至零位,拉开试验电源刀闸后才能进行
    加压试验工作正常倒换接线时,都必须把调压器调至零位,切断试验电源,但是在查找加压后发生的问题,发现接线不牢或错接线及试验电源既有总刀闸,又有分刀闸时,有的试验人员则有所忽略而发生事故。
    如:某供电局变电施工队在某变电站升压器做开关的交流耐压试验时,发现试验数据 有问题,在查找原因中,末将升压器调至零位,也末切断试验电源。当发现是升压器极性接反的错误后,准备改变极性时,试验人员触及加压至50千伏的带电部分,幸亏自己脱离开电源,仅烧伤双手,未造成严重后果。

 

 

 

 

 

 

 

 

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