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变频串联谐振技术在电力系统中的应用
时间:2022-01-05

     中试控股技术博士为您解答:变频谐振试验装置是利用无功补偿原理,在完成发电机、电缆以及GIS组合电器的耐压试验是只需要较小容量和较低电压的试验电源就可以成功完成.同时,该试验装置还可用于变压器、电流、电压互感器等的现场试验.这种试验方法安全可靠,并能有效地检出有绝缘缺陷的电气设备.


       1 变频谐振试验的原理
       变频谐振试验的原理是利用组合设备的等效电容和已知电感量的高压电抗器构成串联回路,通过变频电源调节试验电源频率使电路达到串联谐振.这时,电容器和电抗器的无功功率平衡.
       2 变频谐振系统的组件
       2.1 控制系统
       控制系统是变频谐振系统的心脏模块,它包含了所有的电子及控制模块.所有的模块放在一个控制柜中,操作屏在控制柜的上方,操作人员可以控制所有的功能、读取新的测量值(电压、频率、电流等)、观察系统的运行状态.三相桥式连接变频器的作用是将三相主电源电压转换成为可调幅方波电压,通过主回路开关取得三相线电压传送到6脉冲转换器整流,然后提供给电容组.方波输出电压由转换桥以需要的输出频率产生,输出电压的有效值通过调整脉冲宽度实现无级可调.所有的控制信号由微处理器产生,系统产生一个预设频率,或者自动将输出频率调整到谐振频率.高压系统根据操作人员的设置自动进行调谐,控制升压、耐压时间和关机.还可以通过设备的RS232接口与外部计算机联接,从而控制整个系统进行自动测量.
       2.2 励磁变压器
       励磁变压器的作用是将控制单元的输出变成谐振回路的输入.其一次线圈和控制单元相连,二次线圈则取决于高压回路的品质因数的期望值.励磁变压器可以做在电抗器的内部,或者做成独立单元.
       2.3 高压电抗器
       在谐振频率下,电抗器与负载将励磁方波电压变成理想正弦波.高压电抗器的参数选择必须充分考虑到试品功率和频率范围.
       2.4 多级组合型电抗器
单级电抗器组合后可以满足回路的优配置,保证输出电压和频率范围,每级电抗器的电压等级可以单独确定.这种电抗器的优点是组合方便、便于运输,缺点是运行工况时间短.箱式电抗器是专门为电缆现场试验设计的,为油浸式,自然冷却电抗器.可以采用电容式瓷套管输出,也可以采用电缆终端式回充SF6输出.输出的标准电缆成为系统的基本负载,与待测电缆的终端头相连.
       2.5 电压测量系统、耦合电容器和基本负载
       电压测量系统包括一个分压器和一个峰值电压表,电压表安装在控制柜中,电压值在操作屏上显示.分压器也可以当作耦合电容器和基本负载使用.在多级组合电抗器中,分压器是独立单元,而在SF6绝缘和箱型电抗系统中,分压器已经安装到电抗器中.
       2.6 试验参数
       试验参数主要包括:①试品的等效电容C:这个参数主要依靠经验的积累,或通过生产厂家获得;②试验用电抗器的电感量L:原则是选择使谐振频率在30~300Hz;③回路的谐振频率f:根据f=1/(2πlc)计算;④试验电流I:根据I=ωCU计算;⑤试验电压U:电压值的大小根据试验规程具体确定.
       3 变频谐振系统的应用和优点
       3.1 应用
       变频谐振系统应用,具体情况如下:①新安变、龙古变、官田变GIS的耐压试验;②110kV新安变、七里变、丰城变、洛舍变、西山变、高林变、前村变、塘南变等多座变电所主变的耐压试验;③织里变2公里长的10kV电缆耐压试验;④塘桥变、长超变35kV电容器电缆耐压试验;⑤横街变主变电缆共计12根一次完成;⑥青山变35kV压变耐压.
       3.2 优点
       大量的现场试验证明,变频串联谐振成套试验装置能够很好地满足现场试验高压系统的要求,具有如下优点:
       (1)试验电源容量较小,减轻了由于电源容量的不足对现场试验的制约;
       (2)试验装置体积小,电抗器采用多级或叠积式结构,便于运输和现场安装;
       (3)试验接线方便,操作简单,大大缩短了试验时间;
       (4)安全可靠性高,变频装置采用的IGBT及驱动回路输出波形失真度小,频率输出稳定性好;
       (5)具有良好的IGBT、过电流、过电压以及放电保护功能,能够保护设备及人身安全.如在耐压过程中发生击穿时,由于电路失去谐振条件,电源输出电流自动减小,试品两端的电压骤然下降,不会产生过电压,放电能量小,因此对试验装置和试品不会造成较大危害;
       (6)试验的等效性较好,采用接近工频(30~300Hz)的交流电压作为试验电源,无论是在等效性和一致性上都与50Hz/60Hz的工频电源非常接近,从而保证了试验结果的真实性和可靠性.实践证明,使用变频串联谐振系统不仅节约了大量人力和物力,还减少了试验时间及系统停电时间,提高了供电可靠性,取得了较好的经济效益和社会效益.

 

 

 

 

 

 

 

 

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