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高压技术
电缆耐压检查仪(电科院)
时间:2023-05-05

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电缆耐压检查仪(电科院)

ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验装置

全自动模式、半自动模式、手动模式

实时显示试验状态,用户可根据试验状态进行相应操作。

参考标准:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018

变频串联谐振耐压试验装置变频串联谐振耐压试验装置采用了调节电源的频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,在小重量下确保仪器稳定和安全。

变频串联谐振耐压试验装置组成部分: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。元器件(纯进口):功率器件:德国英飞凌,模块:日本富士IGBT,芯片:英特尔等

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

串联谐振试验中控制逆变器的方法有调幅控制和脉冲调频控制两种。脉冲频率调制方法实现起来比较简单,可以在下面两种情况下使用。 
1 )如果负载对工作频率范围没有严格限制,这时频率必须跟踪,但相位差可以存在而不处于谐振工作状态。 
2 )如果负载的Q值较高,或者功率调节范围不是很大,则较小的频率偏差就可以达到调功的要求。 
脉冲频率调制方法的主要缺点是工作频率在功率调节过程中不断变化,导致集肤深度也随之而改变,在某些应用场合如表面淬火等,集肤深度的变化对热处理效果会产生较大的影响,这在要求严格的应用场合中是不允许的。 
变频串联谐振试验装置是用于鉴定电气设备绝缘强度,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是用来保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。因为变频串联谐振试验装置能充分反映电气设备在交流电压下运行的实际情况,能真实有效的发现绝缘缺陷。 

参数
频串联谐振耐压试验装置采用了调节电源的频率的方式使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了先进的IPM模块,在小重量下确保仪器稳定和安全。
1、输入:电压220V或者380V ±10%
2、频率:45/65Hz
3、输出电压:0-250V
4、输出波形:正弦波
5、频率调节范围:30-300Hz
6、频率分辨率:0.01Hz
7、频率稳定度:0.1%
8、频率步进值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz
9、电压分辨率:0.1kV
10、电压测量精度:1.5%
11、电压步进值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%
12、运行连续工作时间:60分钟

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。
该装置主要针110kV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:
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。
整个装置单件重量很轻,最大不超过60kg,便于现场使用。
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、
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。
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。
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。
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,芯片采用英特尔的原装器件等

结构: 采用干式结构,绝缘耐热等级H级,满足干式变压器国家规范要求;高﹑低压绕组间和铁芯设静电屏蔽,既作为励磁变,又是隔离变;内置过电压保护,防止击穿反击。

为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值:为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
在有可疑的故障时,请勿操作:如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作
请勿在易爆环境中操作
保持产品表面清洁和干燥


串联谐振的特点:

(1)谐振发生时,因感抗XL等于容抗XC,所以,阻抗达到最小值,电路呈电阻性。

(2)在电压U不变的情况下,电路中的电流I达到最大值。

(3)由于谐振时XL=XC,所以UL=UC,ULUc的相位相反,中试控股相加时互相抵消,所以电阻上的电压等于电源电压。串联电路谐振时具有某些特点,了解谐振现象可以利用这些特点,又可防止某些特点所带来的危害。LC谐波滤除装置就是利用串联谐振的特点,分别虑除主要各次谐波.在普通无功补偿装置中应避免串联谐振,这是因为,当串联谐振发生时,电容元件上的电压将增高,可能导致电容器绝缘层被击穿。但在无线电工程中,利用串联谐振现象的选择性和所获得的较高电压,可将所需要接收的信号提取出来,检举对LC选频谐振回路中的品质因数Q,它的定义是:Qo=WoL/r,Wo是回路的谐振频率,r是电感L的消耗电阻。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。

你问这个问题说明你有一定的电气基础,我就从简回答了,希望你能看明白。

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 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。串联谐振由变频电源、电抗器和电容分压器组成。分压器与被试品并联,测量被试品上的谐振电压,发出过电压保护信号。中试控股调频功率输出通过励磁变压器耦合到串联谐振电路,提供串联谐振的励磁功率,变频串联谐振试验装置采用串联谐振原理,利用励磁变压器激励串联谐振电路,调节变频控制器的输出频率,使电路电感L和测试产品C串联谐振,将谐振电压加到试验电压中。

串联谐振变压器优点:

(1)所需的供电能力大大降低。串联谐振电源采用谐振电抗器和电容谐振产生高压大电流。在整个系统中,电源只需提供系统的有功功耗部分。因此,测试所需的功率仅为测试容量的1Q

(2)大大降低了设备的重量和体积。在串联谐振电源中,不仅消除了笨重的大功率调压装置和普通的高频试验变压器,而且谐振励磁电源只需测试容量的1q,大大减小了系统的重量和体积,一般属于普通试验装置。

(3)改善输出电压波形,中试控股谐振电源是一种谐振滤波电路,它可以改善输出电压的波形失真,获得良好的正弦波形,有效地防止谐波峰值误穿测试产品。

(4)没有恢复过电压。当测试产品发生故障时,由于谐振条件的损失,高压立即消失,电弧可以熄灭,中试控股恢复电压的重构过程很长,在再次达到闪变电压之前很容易断开电源。这种电压的恢复过程是一种间歇振荡的能量积累过程,其过程很长,不会出现恢复过电压。(5)防止短路电流过大而烧坏故障点。在串联谐振状态下,当测试产品绝缘损坏时,电路立即失谐,回路电流迅速下降到正常测试电流的1Q。当采用并联谐振或试验变压器进行耐压试验时,击穿电流立即增大数十倍。与短路电流相比,击穿电流相差数百倍。因此,串联谐振可以有效地发现绝缘的弱点,并且不存在大短路电流烧损点的问题。中试控股

变频谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业。适用于大容量、高电压的电容性试件的交接和预防性试验。生产的串联谐振设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“串联谐振“高压设备供应商而努力。  脉冲功率技术中常见的储能元件为电容器,实现电容器快速高效的充电是脉冲功率技术的前提。随着重复频率脉冲功率技术的发展,传统的工频充电方式已满足不了当前对高压大功率充电电源的要求。当前,很多学者对开关电源技术实现的恒流充电电源做了不少研究,尤其是对全桥串联谐振充电电源的研究,但多以试验为主,系统的理论研究反而少有见报,本文以理论研究为主,旨在导出有指导意义的通式。

 

 

 

 

 

 

 

 

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