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电力技术
10kV3km电缆耐压谐振仪
时间:2021-01-13

10kV3km电缆耐压谐振仪

ZSBP-132KVA/22KV变频谐振装置 (10kV3km电缆耐压谐振装置)

首先,提出rlc串联谐振电路中为什么要保持输出电压恒定这个问题
首先LC串联谐振,中试控股电路的整体阻抗为0欧,那么RLC串联谐振的整体阻抗为R的阻值。
这时候电路的电流等于U/R。而由于串联,流过 阻 容 感(RLC)的电流式相同的,那么电感上的电压为感抗乘电流,电容上的电压幅值和电感上相同。
我们把R减小,那么电流就会加大,电阻为0的话,理论制上电流等于无穷大,那么电感电容上的电压也都分别是无穷大。
换句话说,中试控股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。
所以我们中试控股要控制输出电压大小作为保护。


1、10kV3km电缆耐压谐振仪帮助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。

10kV3km电缆耐压谐振装置特征
试验对象:10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验,电容量≤1.126uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。

额定容量:132kVA;

输入电源:三相380V电压,频率为50Hz;

额定电压: 22kV;

额定电流: 6A;

工作频率:30-300Hz;

ZSBP-132KVA/22KV变频谐振装置输出波形: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:10kV3km电缆耐压谐振装置有效值1.5级; 

激励变压器ZSJLB-6kVA/1kV/0.4kV          1台

额定容量:6kVA;

输入电压:0-400V,单相;

输出电压:1kV

结   构:干式;

重   量:约42kg;

变频电源ZSXB-F-6kW/220/380V            1台

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

10kV3km电缆耐压谐振仪电压测量精度: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-44kVA/22kV            3节

额定容量:44kVA;

额定电压:22kV;

额定电流:2A;

电 感 量:55H/单节;

品质因素:Q≥30 (f=45Hz);

结   构:干式;

重   量:约42kg;

电容分压器ZSFR-30kV/6000pF            1套

额定电压:30kV;

高压电容量:6000pF

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6kg;

 

10kV3km电缆耐压谐振仪支持多种试验模式 :
10kV3km电缆耐压谐振仪支持“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,中试控股变频串联谐振试验装置既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高。

10kV3km电缆耐压谐振仪系统,人性化的人机交互:
试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,中试控股并具有自动计时及操作提示功能;全触控屏操作及显示,变频串联谐振试验装置具备试验数据保存和查询功能。

作为一种相对而言比较基础的、应用也非常广泛的转换器,串联谐振型的DC-DC转换器在工作中的优点是电路拓扑结构比较简单,它的关断损耗和开关损耗比较小,且没有输出滤波电感,因此复变整流二极管上的电压应力也比较小。除此之外,该类型的变换器电路循环电流比较低,能量循环也相对较低一些。
10kV3km电缆耐压谐振仪变换器在作为电源来使用时也有一些自身的缺点。一个比较大的缺陷就是它的选择性比较差,由于谐振与负载串联,开关频率直接受到负载电路的影响,因此在轻载或空载时输出电压无法调整。除此之外,串联谐振变换器的输出直流滤波电容必须承受较高的纹波电流、而当输出电压增加时,开关频率必须提高以维持输出电压的稳定,谐振网络的能力将增加且产生较高的关断电流,因此不适合在高输入电压下应用。

 

 

 

 

 

 

 

 

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