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电力技术
隔离开关串联谐振交流耐压试验装置
时间:2022-11-24

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:隔离开关串联谐振交流耐压试验装置

ZSBP-75KVA/75KV变频串联谐振成套试验装置

参考标准:DL/T 474.4-2018

简易读懂:变频串联谐振耐压试验装置可以做什么?
变频串联谐振成套耐压试验装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,主要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、隔离开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔离开关、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统的交流耐压试验。

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-75KVA/75KV变频串联谐振成套试验装置组成部分:变频电源主机、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器、测试附件组成。适用电压等级:6kV10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV,也可以定制不同的电压等级规格。

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)。

第一章 产品概述
1、目前在国际和国内已有越来越多的XLPE交联聚乙烯绝缘的电力电缆替代原来的充油油纸绝缘的电力电缆。但在交联电缆投运前的试验手段上由于被试容量大和试验设备的原因,仍沿袭使用直流耐压的试验方法。近年来国际、国内的很多研究机构的研究成果表明直流试验对XLPE 交联聚乙烯电缆有不同程度的损害。有的研究机构观点认为XLPE 结构具有承储积累单极性残余电荷的能力,当在直流试验后,如不能有效的释放直流残余电荷,投运后在直流残余电荷加上交流电压峰值将可能致使电缆发生击穿。国内一些研究机构认为,交联聚乙烯电缆的直流耐压试验中,由于空间电荷效应,绝缘中的实际电场强度可比电缆绝缘的工作电场强度高达11倍。交联聚乙烯绝缘电缆即使通过了直流试验不发生击穿,也会引起绝缘的严重损伤。其次,由于施加的直流电压场强分布与运行的交流电压场强分布不同。直流试验也不能真实模拟运行状态下电缆承受的过电压,并有效的发现电缆及电缆接头本身和施工工艺的缺陷。因此,使用非直流的方法对交联电缆进行耐压试验就越来越受到人们的重视。同时,各种大型变压器的交流耐压试验,火力及水力发电机的交流耐压试验也定期进行。这些设备的试验要求的试验设备容量大,,通常情况下采用谐振的方法进行试验,但必须是在工频条件下或等效工频条件下进行。等效工频条件一般采用45—65HZ的频率范围,但是很多试验单位要求30-300HZ试验电源对这类设备进行交流耐压试验。另外还有一种低频设备,0.1HZ的超低频设备耐压仪,他有一个弊端就是电压很难做到很高,在行业里推广使用一直没有得到用户的大面积认可。串联谐振装置的应用很快就得到市场的认可,他是真实模拟运行状态施加电压,能够很快的发现被试设备本身状态情况。
我公司系列串联谐振装置主要用于10kV、35kV、66kV、110kV、220kV的交联橡塑电力电缆,66kV、110kV、220kV的组合电器(GIS)的变频交流耐压试验,水力和火力发电机或电力变压器等的工频交流耐压试验。其基本原理是采用可调节(30-300HZ)串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交流试验电压。由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重、庞大、大电流的工作电源现场不易取得,因此一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期都采用调感式串联谐振设备(50HZ),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大多采用变频谐振,可以得到更高的品质因数(Q值),并具有自动调谐、多重保护、以及降低噪音、灵活的组合方式、单件重量轻等优点。
2、串联谐振在电力系统应用中的优点:
1.1、所需电源容量大大降低。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品的电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需要的电源功率只有试验容量的1/Q。
1.2、设备的重量和体积大大的减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和大功率试验变压器,而且,谐振激磁电源只需要试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/5-1/30.
1.3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电容,能改善输出电压的波形畸变,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
1.4、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。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流,击穿电流相差数百倍。所以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。
1.5、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。
3、该装置主要针35kV及以下电缆等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。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,又能满足象6kV电缆这样的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、修试工程单位理想的耐压设备。
该装置主要由变频电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。
我公司调频谐振装置主要功能及其技术特点:
1.1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
1.2、整个装置单件重量很轻,最大不超过60kg,便于现场使用。
1.3、装置具有多种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
工作模式为:全自动模式、半自动模式、手动模式、
1.4、能存储,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
1.5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,同时液晶大屏幕显示测频和试验频率一致,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
1.6、采用了ARM平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
1.7、技术特点归纳:先进的数字、功率技术;功率器件全部采用的德国英飞凌,日本富士的IGBT智能模块,芯片全部采用英特尔的原装器件等
4、全套系统的配置用法说明:
1.1、变频电源单独可靠接地。
1.2、激励变压器一般有好几个高压端输出:
用于10kV电缆的耐压装置,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压低一些的电压端,比如2kV;
用于35kV电缆的耐压装置,35kV电缆的耐压,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压较高一点的电压端,比如3-4kV;
用于110kV电缆的耐压装置,110kV电缆的耐压,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压高端比如5-6kV;(110kV变压器)
用于110kV互感器,组合电器,开关等的耐压装置,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压高端比如10--15kV;
1.3、电抗器和分压器:本装置含有自检功能即不带任何被试品情况下可以自谐升压;电抗器必须保证3节以上叠在一起串联起来和分压器组成谐振回路产生高压。被试品的连线一般接在比较重的电抗器顶端,这样不至于被张力拉倒。电抗器使用时,电抗器底部不要放在铁板上或者带铁的地方,因为电抗器是个开口磁路,试验时和铁板会产生涡流长时间会烧坏电抗器。
第二章 技术参数
(一)ZSBP 指生产厂家代码
(二)技术指标
1.额定电压:75KV
被试品的:
22kV---满足10kV电缆交流耐压试验;
52kV---满足35kV电缆交流耐压试验;
72kV---满足35kV变压器交流耐压试验;
2.输出电压波形畸变率:<1.0%
3.允许连续工作时间:额定条件下一次性工作15分钟,
4.装置自身品质因数:Q>50
5.火力发电机试验时满负荷下品质因数:Q>10(与负载相关)
6. 水力发电机试验时满负荷下品质因数:Q>10(与负载相关)
7.电缆试验时满负荷下品质因数:Q>30(与负载相关)
8.主变压器试验满负荷时品质因数:Q>30(与负载相关)
9. GIS,开关等试验满负荷时品质因数:Q>50(与负载相关)
10.输入电源: 220V
11.频率调节范围:30Hz~300Hz
12.系统测量精度:1.5%±200V
13.装置具有过压、过流、零位启动等保护功能
(三)设备遵循标准     
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》       GB50150-2006
《水轮发电机组安装技术规范》                GB/T8564―2003
《高压谐振试验装置》                      DL/T 849.6—2004  
《电抗器》                                     GB10229.88
《电力设备预防性试验规程》                     DL/T596-1996
《耦合电容器和电容分压器》                     IEC358(1990)
(四)设备主要配置及技术参数说明:
1.变频电源主机1台:ZSBP-75KVA/75KV 
额定功率:10kVA;
输入电压: 220V 45~65Hz
输出电压:0~250V可调
输出电压频率:30~300Hz  
0.01Hz步进可调 
频率不稳定度≤0.02%
输出电流:0~40A
重量:16kg
2. 高压电抗器(共3台):ZSDK-25KVA/25KV
额定工作电压:25kV    
额定工作电流:1A      
额定电感量:90H       
连续工作时间:60min    
温    升:小于60度    
工作频率:30-300Hz   
重量:35kg            
3. 激励变压器1台: ZSJLB-10KVA                                   
额定容量:10kVA     
输入电压:250V
输出电压:2kV, 4kV,
4.电容分压器一台:ZSFRC-80KV
   高压电容量:2000pF   
分压比:1000:1
   工作频率:30~300Hz
   误差精度:1.5%
   额定电压:80kV
   重量:10kg
第三章 设备应用
  (一)交联乙烯电缆的交流耐压
激励变压器接线用法:
用于10kV电缆的耐压装置,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压低一些的电压端,比如2kV;
用于35kV电缆的耐压装置,35kV电缆的耐压,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压较高一点的电压端,比如3-4kV;
用于110kV电缆的耐压装置,110kV电缆的耐压,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压高端比如5-6kV;
(二)发电机的交流耐压
激励变压器接线用法:
用于10kV发电机的耐压装置,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接3/4kV;
用于20kV发电机的耐压装置,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压较高一点的电压端,比如4/5kV;
用于27.5kV发电机的耐压装置,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压高端比如6/7kV;
(三)变压器等其他被试品的交流耐压
激励变压器接线用法:
用于10kV变压器的耐压装置,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接2kV;
用于35kV变压器的耐压装置,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压较高一点的电压端,比如4kV;
用于110kV变压器的耐压装置,激励变高电压输出部分和电抗器之间连接,一般接电压高端比如5kV;
第四章   变频电源主机使用介绍
一、技术参数及功能描述
1、技术参数
输入电源:
电压: 220V±10%
频率: 45/65Hz
输出电压:0-250V;
输出波形:正弦波
频率调节范围:30-300Hz
频率分辨率:0.01Hz
频率稳定度:0.1%
频率步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz
电压分辨率:0.1kV
电压测量精度:1.5%
电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%
运行连续工作时间:60分钟
2、功能描述
变频电源有如下几个显著的特点:
波形为脉宽电压调节的方波。
内部由ARM控制,操作功能得到优化,操作简单。
自动扫频,寻找谐振点.频率范围30-300Hz,可设置扫频范围,扫频最大耗时40秒钟(全频扫), 频率分辨率0.01Hz。
自动试验,用户可设置试验程序,试验程序分为5段,系统自动按设置的程序完成试验过程。
耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,异常波动时提示用户电压异常波动,由用户根据试验情况进行操作。
实时显示试验状态,用户可根据试验状态进行相应操作。
强大的保护功能:过流保护,过压保护和闪络保护,过热保护,高压异常保护,软/硬件同时保护,确保安全。
试验数据保存,可即时打印试验数据,也可将数据保存以备下次打印。
数据查询功能,根据试验日期查询以往的试验数据。









ZSBP-75KVA/75KV变频串联谐振成套试验装置:就是做耐压试验的设备,它是为了满足大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。所以请务必准确选型,技术部为您量身制定选型方案。



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ZSBP-75KVA/75KV变频串联谐振成套试验装置

实地使用变频串联谐振耐压需要注意哪些问题:



中试控股专业生产变频串联谐振耐压试验装置三十年,积累了许多有关变频串联谐振耐压试验装置实际使用中容易出现的“疑难杂症”,帮助用户解决问题。唐山某用户致电问变频串联谐振耐压试验装置实际使用中会出现电压跌落现象是什么原因,怎样解决?进行了细致的闻询、了解,他所描述情况是这样的:给某电缆进行耐压试验,当仪器根据设定电压进行升压并计时开始后,突然电压不稳定,电压值迅速下滑直至为零从而导致试验失败。经过与公司技术部门的沟通并实际模拟实验后得出结论,我们认为:变频串联谐振耐压试验装置升压后电压跌落并不是仪器故障,分析起来主要有以下一个原因:试品放电或击穿。
调频串并联谐振耐压试验装置 因此,建议用户在使用变频串联谐振耐压试验装置给电缆试验时,一定要对被试品进行详细检查,测试绝缘电阻符合要求以后再进行耐压试验,以确保人身、设备的安全和试验过程的有效成功!友情提示:建议为变频串联谐振耐压试验装置建立单独的供电线路串联谐振电缆交流耐压试验方法包括电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验和电感式谐振压力电阻法、电缆试验谐振耐压法、电缆试验串联谐振法、电缆试验平行共振法和六种方法,文中详细介绍了电缆交流耐压试验的三种方法。






一、超低频法


常用的是0.1Hz耐压试验,由于电缆容量大,测试变压器的容量大,需要进行工频测试,而且需要在现场提供相当大的测试电源,为电缆提供无功功率,这种方法不适合现场使用,因此,采用超低频作为测试电源,可以大大提高测试变压器的容量,理论容量为0.1hz时功率频率的1/500,易于现场实现,。但该方法对交联聚乙烯等挤塑绝缘电缆的主绝缘和副绝缘缺陷的检测并不有效,目前,该方法已应用于中低压电缆的测试。




二、振荡电压法


直流充电线,电感器放电电压的电阻,以达到一定的间隙,以获得一个阻尼振荡电压,主绝缘电缆和附件的缺陷检查,这种方法比直流电压测试更有效,但仍存在一些问题,所述振荡电压衰减之一存在时,其难以满足长电缆的需要,这两个电压电缆有较大损伤的更高的频率。


三、谐振耐压法


谐振压力测试的方法是改变测试回路中的电感和频率,使回路处于谐振状态,能够满足高压大电流的测试要求,谐振耐压方法根据调节方式分为调频式和调频式,根据谐振方式分为串联谐振和并联谐振。


1、调感式电缆谐振耐压。通过调节反应器中并在谐振频率(50赫兹)的电缆的电容的回路反应器的电感。测试要求来实现的。


2、调频式电缆谐振耐压。通过改变测试电源的输出频率。电路中电感固定的电抗器可以与测试产品产生共振,满足测试要求。


3、电缆与谐振串联法。当试验变压器的电流满足试验要求,电压达不到试验电压时,电抗器与试验件串联测试。当回路处于谐振状态时,变压器Q倍的输出电压(Q是电路质量因数)可在试验件上产生。电源所提供的功率仅是回路中消耗的有功功率。


4、电缆与谐振并联法。当测试电压互感器和电流主要测试要求得到满足。使用与测试参数的反并联电连接满足以使谐振电路的测试要求,当感应电流补偿试验反应器的电容性电流。






以上就是串联谐振电缆交流耐压试验的三种方法。串联谐振式逆变器和并联谐振式逆变器的直流侧分别是电压源和电流源。因此,也称为电压型逆变器介一一和电流型逆变器、,两者之存在着对偶性。下面对两者应用过程中的主要差别进行比较分析。串联谐振式逆变器短路保护较为困难,并联谐振不易进行开路保护。


 






  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,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。
  并联谐振逆变器工作时,开关管承受反压较大,串联谐振逆变器无此现象。由于并联谐振逆变器采用电流源供电,逆变器输出电流近似矩形波,输出电压为正弦波,因此各开关管必须承受半个周期的反向电压,且反向电源的峰值很大。由于自关断开关器件承受反压的能力很低,因此应用中就需要给每个桥臂的主开关管串接同等容量的快恢复二极管,而大容量的快恢复二极管JG很贵且不易购买。同时开关管内部有寄生的反并联二极管,在器件受反压作用时,该二极管可能会引起较大的环流损坏器件。串联逆变器采用恒压源供电,负载为,和的串联,其输出电压为矩形波,电流为近似正弦波,开关管受的反压很小,其大小仅仅是开关管反并联二极管的导通压降,非常小。串联谐振逆变器的起动较为简单,并联谐振逆变器起动困难。串联逆变器既能自激工作,也能他激工作。我们可以利用这一点设计他激转自激电路,容易的解决电路的起动问题。对于应用于淬火等需要频繁起停的场合,这一点上串联逆变器有应用优势。而并联逆变器起动前需对直流滤波大电感预充电,以保证其为电流源,且其只能工作于自激状态,当驱动信号频率不等于负载固有谐振频率时,系统就起动不起来,因此并联逆变器起动之前必须测定负载的固有谐振频率。


  超音须串联谐振感应加热电派的研究串联谐振逆变器必须遵循先关断后开通原则,并联谐振逆变器须保证先开通再关断。由于串联逆变器由电压源供电,在换流过程中为避免逆变器同一桥臂上下开关管直通造成电压源短路,必须确保这两开关管一个先关断另一个再开通,即必须保证两互补驱动信号有一定的死区时间存在。此时电路的杂散电感上的感生电势可能对器件构成威胁,因此要有吸收电路对主开关器件进行保护。并联逆变器由电流源供电,换流时为了避免直流滤波电感上产生大的感生电势,必须保证电流连续,即换流时要遵循先开通后关断的原则,保证重叠时间的存在。重叠时间内,虽然逆变器桥臂直通,但由于比较大能够限制电流上升率,不会造成直流电源短路,但换流过长会使系统效率降低,因此重叠时间不可过长,并联逆变器要求负载尽量靠近源端,串联谐振无苛刻的槽路布线要求。


  由于串联谐振逆变器输出电压高,电流小,对槽路布局要求较低,感应加热线圈与逆变电源的距离远时对输出功率的影响很小,当采用同轴电缆或将来回线绞接在一起铺设时影响则几乎可以不计。并联逆变器则由于电压低,电流大而对槽路布线要求很高。感应加热线圈与逆变电源尤其是谐振电容器的距离应尽量靠近,否则两者之间的引线的分布电感会改变负载电路的结构,使逆变器工作受到很大影响。

 

 

 

 

 

 

 

 

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