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电缆35kV、2km串联谐振耐压器
时间:2021-01-13

电缆35kV、2km串联谐振耐压器

110kV套管GIS谐振/63000kVA主变,10kV电缆5km,35kV2km产品简介
ZSBX-110kV套管GIS变频串联谐振

串联谐振是电压最高还是中试控股电流最大及为什么要保持输出电压恒定

在电阻、电感及电容百所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的度电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这就是回串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R² (XC-XL)²=R,电路中总阻答抗最小,电流达到最大值。
首先LC串联谐度振,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。
这时候电问路的电流等于U/R。而由于串联,流过 阻 容 感(RLC)的电流式相同的,那么电感上答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,回电阻为0的话,理论上电流等于无穷大,那么电感电容上的电压答也都分别是无穷大。
换句话说,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。
所以我们要控制输出电压大小作为保护。

1、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、电缆35kV、2km串联谐振耐压器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。

110kV套管GIS谐振/63000kVA主变,10kV电缆5km,35kV2km特征
试品对象:
1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
2、10kV/300mm2电缆5km的交流耐压试验,电容量≤1.88uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
3、110kV系统的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过265kV,试验时间1min。
4、110kV/63000kVA主变全绝缘的交流耐压试验,中试控股电容量≤0.02uF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过160kV,试验时间1min。

额定容量:405kVA;
输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;
额定电压:45kV;90kV;270kV;
额定电流:9A;4.5A; 1.5A;
工作频率:30-300Hz;
电缆35kV、2km串联谐振耐压器输出波形: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60min;过压1.1倍1分钟;
温    升:额定负载下连续运行60min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、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电缆5km,35kV2km
激励变压器ZSJLB-18kVA/4/8/16kV/0.4kV                      1台
额定容量:18kVA;
输入电压:0-400V,单相;
输出电压:4/8/16kV
结    构:干式;
重    量:约75kg;

变频电源ZSXB-F-18kW/220/380V              1台
额定输出容量:18kW
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:45A
额定输出电流:45A
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60min
额定容量下连续运行60min元器件zui高温度≤65K;
噪 声 水平:≤50dB

高压电抗器ZSDK-67.5kVA/45kV                    6节
额定容量:67.5kVA;
额定电压:45kV;
额定电流:1.5A;
电 感 量:85H/单节;
品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
结    构:干式;
重    量:约70kg;

电容分压器ZSFRC-270kV/500pF                      1套
额定电压:270kV;
高压电容量:500pF
介质损耗:tgσ≤0.5%;
分 压 比:3000:1
电缆35kV、2km串联谐振耐压器测量精度:有效值1.5级;
重    量:约26kg;

电缆35kV、2km串联谐振耐压器串联谐振式逆变器采用电压源供电,在输入端并接有大的滤波电容,中试控股在逆变器发生短路故障时,由于电容器上电压不能突变,瞬时放电电流将会很大,极易造成功率管的过流损坏,此时必在功率器件的允许短路时间内采取保护措施,可以通过研制合理有效的保护电路予以克服。相反,并联谐振式逆变器采用电流源供电,逆变器输入端末端串接有一大滤波电感,在逆变器发生短路故障时,短路电流的上升将会受到此滤波电感的抑制,功率器件的短路保护就相对比较容易实现。但是,为了能使电感上的能量及时释放,必须时刻保持电感通路,当逆变器负载开路中试控股时,就会在电感上感生很大的电动势,并加在开关管上,极易造成开关管的过压击穿,负载开路保护相对困难。

 

 

 

 

 

 

 

 

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