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35kV变压器开关耐压谐振装置81kVA/81kV
随着各个地方电缆的交流试验规程的不断建立和电力系统大容量试品的增多,串联谐振电源电源在电力系统中应用越来越广泛,我们中试控股将对串联谐振的原理和串联谐振电源在现场的应用和大家一起展开讨论。
串联谐振的原理:
先说谐振的产生,谐振是有R、L、C元件组成的电路在一定条件 下的一种特殊现象,我们先带领大家一起来分析 R、L、C串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特征,如图1所示,R、L、C串联电路在正弦电压∪的作用下:其复阻抗为:
Z=R+j(wL-1/ωc)=R+j(Xl-Xc)=R+jX
(复阻抗计算)
变频串联谐振试验装置主要针对 10kV-220kV、变电站及线路等 所有电气主设备的交流耐压试验设计。
电抗器采用多只分开设 计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足低电压 的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试 验部门及电力安装耐压设备。
ZSBP-81kVA/81kV耐压谐振装置
35kV变压器开关谐振50MVA主变,10kV/31.5MVA主变产品简介
ZSBP-35kV变压器开关变频串联谐振
1、帮助客户实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验;
2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的交流耐压试验。
35kV变压器开关谐振50MVA主变,10kV/31.5MVA主变产品特征
试品对象:
35kV/50MVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.015uF,试验频率45-65Hz,试验电压68kV,试验时间1min。
10kV/31.5MVA主变的交流耐压试验,电容量≤0.01uF,试验频率45-65Hz,试验电压35kV,试验时间1min。
35kV变压器开关耐压谐振装置81kVA/81kV额定容量:81kVA;
输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;
额定电压:81kV
额定电流:1A
工作频率:30-300Hz;
装置输出波形:正弦波
波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟;
温 升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K;
品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
保护功能: 对被试品具有过流、中试控股过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
测量精度:系统有效值1.5级;
,10kV/31.5MVA主变
激励变压器ZSJLB-6kVA/3/6kV/0.4kV 1台
额定容量:6kVA;
输入电压:0-400V,单相;
输出电压:3kV;6kV;
结 构:干式;
重 量:约40kg;
变频电源ZSXB-F-6kW/220/380V 1台
35kV变压器开关耐压谐振装置81kVA/81kV额定输出容量:6kW
工作电源:220/ 380±10%V(单/三相),工频
输出电压:0 –400V,单相,
额定输入电流:15A
额定输出电流:15A
电压分辨率:0.01kV
电压测量精度:1.5%
频率调节范围:30 – 300Hz
频率调节分辨率:≤0.1Hz
频率稳定度: 0.1%
运 行 时 间:额定容量下连续5min
额定容量下连续运行5min元器件zui高温度≤65K;
噪 声 水 平:≤50dB
高压电抗器ZSDK-27kVA/27kV 3节
额定容量:27kVA;
额定电压:27kV;
额定电流:1A;
电 感 量:110H/单节;
品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
结 构:干式;
重 量:约38kg;
电容分压器ZSFRC-80kV/1000pF 1套
额定电压:80kV;
高压电容量:1000pF
介质损耗:tgσ≤0.5%;
分 压 比:1000:1
测量精度:有效值1.5级;
重 量:约8kg;
补偿电容器ZSBC-70kV/20000pF (抽头35kV) 1套
额定电压:70kV;
高压电容量:20000pF
介质损耗:tgσ≤0.5%;
重 量:约10kg;
35kV变压器开关耐压谐振装置81kVA/81kV发生谐振时,由于感抗和容抗相等,所以电感和电容两端的电压有效值相等,中试控股即:UL=UC。又由于其相位相反,因此这两个电压是相互抵消的。在电容或电感的电压有效值为:UL=UC=XLI0=ω0LIO=ω0LU/R。中试控股式中ω0L/R称为谐振电路的品质因数,它代表电压比。即UC/U或UL/U。
品质因数是衡量谐振电路特性的一个重要参数。如电路中电抗越大,电阻越小,则品质因数越高。因此电容或电感上的电压值将比外加电压大的多。一般电感、电容谐振电路的品质因数可达几十甚至几百。所以变频串联谐振试验装置又叫电压谐振。在电力系统中,串联谐振试验装置将会产生高出电网额定电压数倍的过电压,对电力设备的安全造成很大危害。
变频串联谐振试验装置用好对电力等部门的作用是非常巨大的,但如果应用不当造成的危害也是非常大的,因此我们一定要在使用此装置前了解其正确的使用方法。
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