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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:7.5KVA倍频电源感应耐压试验装置
ZSDBF-7.5KVA多倍频感应耐压试验装置
不仅可做互感器感应耐压试验,还可兼做伏安特性试验。
参考标准:DL/T 848.4-2004
多倍频感应耐压试验装置:ZSDBF-7.5KVA多倍频感应耐压试验装置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,中试控股满足35kV及以下电压等级互感器的感应耐压试验我中试控股的感应耐压试验装置采用微机控制
中试控股结合先进的变频及高速采样技术设计制造,比传统的三倍频发生器效率高,输出电压稳定,测量精度高,重复性好,并且可以实现自动升压、升压至设定值后自动计时、计时完成后自动降压的功能,操作极其简单。
仪器采用背光式大屏幕液晶显示,全中文操作界面,带实时时钟和微型打印机。仪器采用一体化结构,重量轻,便于携带。
电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化。其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。
各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。
直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以交流电力设备在交流电场下的弱点使用直流作试验就不一定能够发现,例如发电机的槽部缺陷在直流下就不易被发现。
交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为保证安全运行的一个重要手段。
ZSDBF-7.5KVA多倍频感应耐压试验装置技术指标
也可作为短时运行的150Hz电源使用。
多倍频感应耐压试验装置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,中试控股满足35kV及以下电压等级互感器的感应耐压试验;
中试控股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。
配合高阻抗电容分压器,能直接监测一次侧的高压自动完成感应耐压试
但是由于感应交流耐压试验装置所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。
工作条件 环境温度:-10℃~50℃ 相对湿度:30%~90%
供电电源 三相AC380V±10%或AC220±10% 50 Hz±5 Hz
如用AC220供电,功率减半
输出频率 50、100、150、200 调节细度0.1 Hz
输出电压 0~350V正弦波
输出功率 7.5KW
最大输出电压 350V
最大输出电流 17.5A
电压最小分辨率 0.01V
电流最小分辨率 0.001A
电压电流精度 ±1%
外形尺寸(mm) 430(长)×310(宽)×340(高)
仪器重量 约20kg
ZSDBF多倍频感应耐压装置主要用于对被试品在不同电压及频率下进行感应、耐压试验的场合,可以满足以下试验:
1、220kV及以下电磁电压互感器感应耐压;
2、35kV及以下配电变压器感应耐压(需配中间励磁试验变);
3、可作为串联谐振试验装置的变频电源;
4、可作为工频单相调压器使用(满足呈容性PT的感应耐压试验)。
根据中国标准《GB311-61》和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程》,为满足电力系统对高压互感器倍频感应耐压试验设备的要求而设计的,广泛用于电力系统35-220kV等级串激式电压互感器的交流耐压试验,以考核互感器的主、从绝缘强度,同时也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;
由自耦调压器构成三倍频发生器原理图
图3:由自耦调压器构成三倍频发生器原理图
接线时,380V三相电源加到调压器输出端,即可调触头端,开始,调压器输出端调到电压Zui大位置,输入端开路,合上电源后将输出触点向减小输出电压方向调节,直至铁芯饱和,在中性点产生出150Hz电压。调节时注意监视输入电流的大小。
4.组合变频电源
利用可控硅变频器组合电源进行倍频耐压更为方便,变频电源原理框图见图4。
变频电源原理框图
图4:变频电源原理框图
变频电源的输出频率可从150 -200Hz由编程调节锁定,具有体积小、调压方便等优点。如使用2kW的变频电源,即可满足对110、220kV的互感器进行试验要求。
5.中试控股详细介绍用三相自耦调压器构成倍频发生器进行110KV互感器试验
利用三相自耦调压器过励磁,由中性点输出三倍频电源,其试验接线如图5所示。
自耦调压器倍频发生器原理图
图5:自耦调压器倍频发生器原理图
图5中,试品TV为JCC-110型电压互感器,试验时考虑容升为5%。
试验记录:U1=154V,I1=16.5A,P=-840W,U2=270V。
在按图5进行试验时,TR1选用15kVA三相手动自耦调压器作为过励磁发生器TR2为3~5kVA单相自耦调压器。TR1合电源前,可调端子放置为高电压处,逐渐向低电压调,即增大励磁;TR2的调压端也放置在高电压处,当示波器观测到三次谐波电压时逐渐向低端调,使输出端电压上升。为了避免回路产生谐振,在adxd接2个220V、300W白炽灯,两个灯泡串联连接起阻尼作用,以防止电压过高突然烧坏灯丝使回路无阻尼。
由于过励磁产生的三倍频电源含有较大的5次、9次等高次谐波,因此测量电压的表计应采用峰值电压表。为了改善试验电压波形,有条件时可在三倍频发生器的输出端加接LC串联谐波回路,滤掉250Hz和450Hz谐波,LC值可按下式计算
f=1/2π√LC
LC=(1/2πf)2
选择滤波电容时,不应显著增加回路的无功电流,一般可进取电容值为4~8μF。
对变压器进行感应耐压试验,一般有两个目的:一是检查全绝缘变压器的纵绝缘(绕组层间、匝间及段间);二是检查分级绝缘变压器主绝缘和纵绝缘(主绝缘指的是绕组对地、相间及不同电压等级绕组间的绝缘)
但是电力系统运行调试单位一般不配备正弦波的变频电源,而是利用现场设备组合而成。那么如何组合这些设备,获取试验中的倍频电源,一直困扰试验人员的一大问题。
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