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高压技术
10kv电缆绝缘电阻标准测试装置
时间:2023-05-08

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:10kv电缆绝缘电阻标准测试装置

ZSBP-44kVA/44kV变频串联谐振耐压试验装置

11kV/300mm2电缆1km交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压28kV,试验时间5min。
10kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间1min。

参考标准:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

变频串联谐振耐压试验装置ZSBP系列变频串联谐振耐压试验装置,中试控股采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小在国内外得到了广泛应用,

是当前高电压试验的新方法和潮流。不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,

这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且不会出现任何恢复过电压。

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

ZSBP-44kVA/44kV变频串联谐振耐压试验装置主要技术参数
1.额定容量:44kVA
2.额定电压:22kV;44kV
3.额定电流:2A;1A
4.测量精度:系统有效值1.5级
5.工作频率:30-300Hz
6.装置输出波形:正弦波
7.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz)
8.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%
9.输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz
10.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟
11.温    升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K
12.保护功能:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能
13.环境温度:-20℃-55℃
14.相对湿度:≤90%RH
15.海拔高度:≤3000米
ZSBP-44kVA/44kV变频串联谐振耐压试验装置主要功能及特征
ZSBP系列变频串联谐振耐压试验装置,中试控股采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小,在国内外得到了广泛应用,是当前高电压试验的新方法和潮流。
特点:

设备的重量和体积大大减少。串联谐振装置中,省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,中试控股使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30

有效改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效防止了谐波峰值对试品的误击穿。

防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q,而用并联谐振或者试验变压器做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。

串联谐振试验前有什么条件? 
试验前条件分析 
当我们拿到试验之后,我们要分析试验的主体是什么,比如:电力电缆、变压器、GIS组合器还是母线等等,针对不同的内容所施加的电压不一样,像同样是变压器,中性点接地和不接地的电压等级就不同,而且接线也不同,电压和容量直接影响串联谐振试验装置的配置方案,所说的配置方案也就是连接方式,串联方式、怎么串联以及串联几个等等。 
要想达到串联谐振的条件是当容抗等于感抗时,即可产生谐振的条件。 
串联谐振试验中控制逆变器的方法有调幅控制和脉冲调频控制两种。脉冲频率调制方法实现起来比较简单,可以在下面两种情况下使用。 
1 )如果负载对工作频率范围没有严格限制,这时频率必须跟踪,但相位差可以存在而不处于谐振工作状态。 
2 )如果负载的Q值较高,或者功率调节范围不是很大,则较小的频率偏差就可以达到调功的要求。 

ZSBP-44kVA/44kV变频串联谐振耐压试验装置容量验证

装置容量定为44kVA,分两节电抗器,电抗器单节为22kVA1A

试验时设备组合方式

组合方式

被试品对象     电抗器选择

22kVA/22kV两节)    激励变压器

输出端选择     试验电压(kV)

10kV/300mm2电缆1km         使用电抗器两节并联     1.5kV        22kV

10kV开关等电气设备    使用电抗器两节串联     3kV  42kV


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)。

什么是串联谐振? 
由于电力预防试验大多是对于大容量和高电压的电气设备,建议采用工频耐压进行绝缘性能的检测,也就是剔除了采用直流高压发生器对于电气设备绝缘性能检测的使用要求,虽两者都属于破坏性试验;

但经过长期的研究,采用工频耐压的方式相对于直流耐压稳定性,安全性要好,由于电气设备的容量大,电压高,往往像油浸式试验变压器一类的工频耐压设备无法满足测试要求,在国内,为了达到这一目的,基本通过变频串联谐振来实现测量。 
变频串联谐振,“变频”在串联谐振电路中,通过调整可变的频率范围产生谐振条件,“串联”是指在整个电路中的链接方式,串联时,电压相加,电流不变,“谐振”是指的谐振电路,组合起来就是我们常说的串联谐振试验装置。

谐振试验装置使用中的注意事项

  (1)谐振电源产品大多都是高压试验设备,中试控股要求由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书, 并经反复操作训练。

  (2)操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。

  (3)为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。

  (4)各联接线不能接错,特别是接地线不能接错,否则可导致试验装置损坏。

  (5)本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全距离。

  (6)串联谐振试验系统是利用谐振电抗器与被试品谐振产生高电压的,也就是说,能不能产生高电压主要是看试品与谐振电抗器是否谐振,所以,试验人员在分析现场不能够产生所需高电压时,应该分析什么破坏了谐振条件,回路是否接通等。

  (7)串联谐振试验系统的激磁变压器有特定的电压和电流要求,在选用代替品时,一定要考虑电压和电流, 不能采用只是容量相同的普通的试验变压器。

  直流耐压试验不能模拟高压交联电缆的运行工况,试验效果差,并且有一定的危害性,中试控股在现场竣工验收试验时,不宜再采用直流耐压的方法。交流耐压试验是现场检验交联电缆的敷设和附件安装质量最有效的手段。我们所用的变频谐振装置符合南方电网公司企业标准、IEC和国标的有关要求,通过电抗器串并联的方式可以满足高压交联电缆现场交流耐压的要求。

一、变频串联谐振原理分析

在电阻、电感及电容所组成的串联电路中,当容抗与感抗相等时,电路中的电压与电流相位相同,电路呈现纯电阻性,此即为串联谐振。当电路发生串联谐振时,电路的阻抗Z=R,此时回路总阻抗值最小,回路电流最大值。图1a)所示为电感和电容元件串联组成的一端口网络,其等效阻抗,当发生谐振时,其端口电压与电流同相位,即,由此可推得谐振角频率和谐振频率分别为,。定义谐振时的感抗或容抗 为特性阻抗ρ,则特性阻抗ρ与电阻R的比值即为品质因数Q

电路谐振时阻抗值最小,当端口电压一定时,电路电流将达到最大值,如图1b)所示,且该值的大小仅与电阻的阻值有关而与电感和电容无关。谐振时电感电压与电容电压数值相等、相位相反,为总电压的Q[4],即。RLC串联电路的电流是电源频率的函数,即在电路的电感L、电容C和电源电压US不变的情况下,不同的R值得到不同的Q值,图2a)所示为不同Q值时的电流幅频特性曲线。

为了研究电路参数对谐振特性的影响,通常采用通用谐振曲线,图2b)所示为串联谐振电路的通用谐振曲线。中试控股通用谐振曲线的形状只与Q值有关,且曲线形状越尖锐,电路的选频性能越好。幅值大于峰值的0.707倍所对应的频率范围为通带宽,理论推导可得,由该中试控股式可知通带宽与品质因数成反比。

二、变频串联谐振应用分析

变频串联谐振其谐振频率,其中L为电抗器的电感值,如有几个电抗器串并联使用应考虑互感的影响;C为被试品及分压电容器的和,现场可以用电桥或介损仪进行实际测量获得。高压电流I=2πfCU,由被试品的电气参数和出厂耐压试验值,可确定现场的耐压试验电压U;有功功率P=1.2P0+PK),其中P0为励磁变空载损耗,PK为电抗器额定有功损耗。

变频串联谐振试验过程中,励磁变的容量应大于有功功率P,并在励磁变最低输出电压满足试验要求的前提下尽量降低励磁变的变比,从而相应减小励磁变原边的输入电流。试验电源容量S=P+P1,其中P1为变频电源本身的损耗,由电源端输入电压为380V可得电源电流I1=。试验中电抗器的额定电压和电流也应大于试验电压和高压电流,当电抗器采取串并联以满足试验要求时,必须计算每个电抗器上所承受的电压和电流不超限值。

 

 

 

 

 

 

 

 

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