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高压技术
35kv变频耐压机
时间:2021-11-11


35kv变频耐压机

中试控股技术博士为您解答:ZSBP-240KVA/240KV变频串联谐振成套试验装置

一、适用范围

1. 110kV变电站开关、母线、GIS等电气设备的交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,试验电压不超过230kV

2110kV及以下电压等级变压器中性点交流耐压试验,电容量≤0.02μF,试验频率为45-65Hz,试验电压不超过95kV。(此处以20000pF为主)

3. 35kV及以下电压等级变压器交流耐压试验,电容量≤0.01μF,试验频率为45-65Hz,试验电压不超过85kV

4. ZSBP-240KVA/240KV变频串联谐振成套试验装置10kV及以下电压等级变压器交流耐压试验,中试控股电容量≤0.01μF,试验频率为45-65Hz,试验电压不超过35kV


装置容量定为250kVA/250kV/50kV,分5节电抗器,电抗器单节为50kVA/50kV/1A/100H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

试验时设备使用关系列表

设备组合

被试品对象    电抗器

50kVA/50kV  5   激励变压器

输出端选择

35kV变压器交流耐压     使用电抗器2节串联 3kV

110kV变压器交流耐压    使用电抗器4节串联 6kV

ZSBP-240KVA/240KV变频串联谐振成套试验装置110kV变电站电气设备    使用电抗器5节串联 6kV

二、系统主要性能及参数

1、电源电压:   220V/380V±10%50Hz

  2、额定容量:   250KVA

  3、输出电压:     250KV

  4、输出电流:     1A 5A

  5、输出电压波形:  正弦波;

6、输出电压波形畸变率: 0.5%

7、允许连续工作时间:中试控股额定输出电流下持续运行时间为60分钟;

  8、输出频率范围:     30300Hz

    9、品质因数:         30

10、系统噪声:       60db

11、系统测量精度:    1.0

12、频率分辨率:      0.01Hz

13、频率不稳定度:    0.05% 

14、环境温度:       -25℃~ +55 

相对湿度:       90%

海拔高度:       2000m

15ZSBP-240KVA/240KV变频串联谐振成套试验装置具备手动试验/自动调谐/自动试验模式。

16、具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率等。

17、具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能。

18  具备过电压、过电流、过热保护功能。

19、具备闪络保护功能,在试品发生闪络时谐振回路失谐,电源立即停止输出,屏幕提示“试验失败”及相关信息。

20、具备各种数据打印功能。

三、设备遵循的标准和行业标准

GB7328-87              << 变压器和电抗器的声级测量>>

GB1094                <<电力变压器>>

ZBK41006-89            <<试验变压器>>

GB4208                 <<外壳防护等级>>

GB2900                 <<电工名词术语>>

GB5273                  <<变压器、高压电器和套管的端子>>

GB191                  <<包装储运标志>>

GB10327                <<电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘自空气间隙》

GB10229-88             <<电抗器>>

IEC358(1990)           <<耦合电容器和电容分压器>>

IEC1000                <<电磁兼容性>>

GB4793-1984             电子测量仪器安全要求

四、系统配置及具体参数

1、变频控制电源10KW                1

a) 变频控制电源采用高压耐压试验变频电源,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: 0KW

c) 工作电源:      交流220V50Hz

d) 输出电压:      0500V可调。

e) 输出电压不稳定度≤0.05%

f) 最大输出电流:  40A

g) 输出波形:正弦波,      波形畸变率:0.5%

h) 频率调节范围:  30300Hz

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) ZSBP-240KVA/240KV变频串联谐振成套试验装置变频电源采用高性能用微机控制电压、频率调节

l) 变频电源配备引线和插头与其他设备进行连接。

m)    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: 中试控股输出电压(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)    量:28Kg  

2、 励磁变压器10KVA            1

a) 额定容量:    10KVA

b) 输入电压:     250V

c) 输出电压:   3KV6KV;

d) 工作频率范围: 30300Hz

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,满足干式变压器规范要求;

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 

  h)    量:    60Kg ;

3ZSBP-240KVA/240KV变频串联谐振成套试验装置高压电抗器 ZSDK-48/48       5

a) 额定容量:   50KVA

b) 额定电压:   50KV

c) 额定电流:  1A

e) 品质因素:  Q30

f)     构:  干式;

    g)      量:  48Kg/

h) 连续运行时间:≥ 1小时



4、 电容分压器   TRF-250/0.001                1

a) 中试控股额定电压:    250KV

b) 工作频率:    30300Hz

c) 分 压 比:    10001 

d) 分压比误差:  1%,

e) 测量精度:    交流有效值1.0

f) ZSBP-240KVA/240KV变频串联谐振成套试验装置介质损耗:    tgδ≤0.5% ;

g)     量:    30Kg

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,30-300HZ内分压比不变。



35kv变频耐压机操作直流高压发生器必须注意的几个事项

  直流高压发生器是一种精密的中试控股电测仪器,如果使用不当,不仅会影响仪器的测量精度,还可能缩短仪器的使用寿命。所以,新手在操作直流高压发生器时,一定要注意以下6个事项:
        1、中试控股无论是哪家设备,使用前,都要先看说明书,了解设备的工作原理和操作流程;
        2、在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点,更换被试品和接线时应先将工作电源断开点明显断开;
        3、试验前先检查直流高压发生器控制箱、倍压筒和被试品的接地线是否接好,试验回路接地线应按说明书所示一点接地;
        4、对大容性被试品的放电应经100Ω/V放电电阻棒对被试品放电,放电时不能将放电立即接触试品,应先将放电逐渐接近试品,串联谐振试验装置,至一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声,当无声音时可用放电接地端放电,最后直接接上地线放电;
        5、承装修试仪器直流高压在200KV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立的体上带有不同的直流电位,试验人员不要互相握手或用手接触接地点等,否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对造成伤害;
        6、试验完毕必须将接地线挂至高压输出端方可拆除高压引线。

35kv变频耐压机快速极性转换方法是什么:

研究需要电压水平高于±1000kV的直流电压发生器, 该装置可用于研究直流高压下直流输电设备,换流站设备和绝缘材料的介电强度和极转换,也可用于交直流电力设备的漏电流测试, 其他高压测试设备,如浪涌电压发生器,浪涌电流发生器和其他设备; 随着直流输电工程的大规模部署,直流高压发电机的数量和频率大大增加, 为了提高直流高压发生器的效率,必须提高极转换的速度。


1极性转换方法

高压发生器的整个极转换涉及一系列过程。例如发电机降压,接地,硅堆极切换,接地和升压。 在极切换过程的每个步骤中使用大量时间, 为了缩短极切换时间并实现直流高压发生器的快速极切换,需要缩短每个过程的时间。

1)降压过程

加速降压速度是缩短极切换的一个方面,并且主要通过增加放电电阻来实现加速降压速度, 增加放电电阻不会增加放电电阻器的总电阻,而是增加与分压器并联的相同电阻值的电阻器的数量, 列数越多,总电阻值越小,降压速度越快。

2)接地开关接地过程

在此过程中,将测试电压接地到零或小电压值需要很长时间, 当直流高压发电机电压从测试值降低到一定水平时,通过直接接地快速接地开关的方法可以大大缩短接地开关的接地过程, 但是,满足高压的接地快速接地开关可以承受所有高压和大电流,这对快速接地开关来说是极其苛刻的。

3 硅堆极性转换过程

硅堆栈需要实现快速极切换,以转换内部单管极性,要实现这一目标,首先要考虑动机问题。目前,有三种简单的动力,由电动,气动和液压方法驱动,根据本文直流高压发生器的结构,在高压下不可能实现电力,气动装置具有气缸使用的空气源压缩比,太大而无法实现硅叠层的平滑极性转换,如果所有硅反应器都通过气管串联连接,当气体中的湿度大时,整套设备将由于气管排出,导致设备损坏等,

在液压驱动后,内部单管和末端液压缸形成一组传动机构,当液压缸启动时,内部单管开始平稳地转换极性,直到液压缸完成并且极性切换到位。此时,返回管路中的油激活压力继电器以给出控制信号,指示所有硅堆都在适当的位置,每个硅堆通过液压油管连接,并且所有硅油积聚管和汽缸并联连接,以确保缩短所有硅堆的极转换操作时间。

 

 

 

 

 

 

 

 

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