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高压技术
电缆投运后年检试验装置(电科院)
时间:2023-05-05

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电缆投运后年检试验装置(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

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ZSBP-108KVA/108KV变频串联谐振耐压试验装置
一、介绍
执行标准:DL/T 849.6-2016,DL/T 474.4-2018《电力设备专用测试仪高压谐振试验装置》
作用:对被测试品做承受过电压预防交流试验和交接交流试验
可以完成交流被测试品:电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、隔离开关、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、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统等各种被试品的预防交流试验和交接交流耐压试验
电源:采用220V及380V两种
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
二、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
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。

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





谐振时间电容或电感两锻电压变化一个周期的时间称为谐振周期,谐振周期的倒数称为谐振频率。所谓谐振频率就是这样定义的。它与电容C和电感L的参数有关,即:f=1/LCL是电感,C是电容。

1.谐振电容器采用金属化薄膜无感式卷绕,特殊喷金工艺,迈拉胶带封装,阻燃环氧树脂密封,铜螺母或插片引出,或者是铜螺柱引出。

2.其特点是:稳定性高,频率特性好,体积小,损耗小,电感小,自愈性好,过电流能力强。

3.广泛用于电力电子设备,工业电磁加热设备,逆变焊机,逆变电源等电路中谐振用。

谐振电容器用途

在交流高电压电路中,谐振电容器(电容)与电抗器(电感)匹配,构成串联或并联谐振回路。

利用谐振时,频率或电流的变化,以供科研或试验装置使用。如交流谐振电压器

对某些特定频率的交流电压构成低阻抗通道或高阻抗通道。

谐振即物理的简谐振动,物体的加速度在跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动。其动力学方程式是F=-kx 谐振的现象是电流增大和电压减小,越接近谐振中心,电流表电压表功率表转动变化快,但是和短路的区别是不会出现零序量。

开关电源的损耗主要来自于开关管的开关过程,由于开关管不是理想的开关器件,开关过程不是瞬间完成的,存在一定的过渡时间,传统的方波开关电源在这个过渡转换的时间里电压和电流均为零,存在重叠的区域,因而会产生开关的损耗,随着频率的升高,这种损耗会逐渐加大而限制开关电源频率的提高,同时由于在转换过程中电压和电流短时间内的急剧变化,也会产生很大的开关噪声,形成电磁干扰EMT。为克服方波开关电源的这一缺点,二十多年来人们一直致力于低功耗的软开关电源技术的探索,在电路中加入小电感或电容元件,利用谐振的原理,使开关两端的电压或电流的变化呈正弦波的变化规律,基本的设想是想办法使开关管能在电压过零或电流过零的时候完成开关转换,以消除电压和电流的重叠,现实消除或减小功耗的目的。

谐振电源的开关损耗能够降低,但电路相对复杂。在反激式开关电源中广泛应用的是准谐振的模式。所谓反激式是指原边主功率开关与副边整流管的开关状态相反,开关管导通时,副边的整流二极管截止,反激式变换器只是在原边开关管导通时储存能量,当它截止时才向负载释放能量,故高频变压器在开关过程中,既起变压隔离作用,又是电感储能元件。反激式开关电源因电路简洁,容易实现多路输出而在彩电中得到广泛应用。不同于谐振开关电源谐振过程主动参与整个能量变化的过程,准谐振模式只在整个电源能量变换的一个阶段一开关转换的时候完成(波形仍接近为方波),通过谐振使开关管在零电压(或最小电压)或者是零电流的时刻完成开关转换,同时又保持方波开关电源的高能量传输模式,因此称为准谐振。

rlc串联电路发生谐振的条件及其分析,谐振电路中的响应是外加激励信号频率的函数,不同的响应信号发生谐振的频率并不相同。

阻抗条件,谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联电路谐振电流无穷大;并联电路谐振电压无穷大(理论值)。在电阻、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。

在电阻、电容和电感串联的电路中,感抗XlXc的作用是直接相减的。如果满足一定条件,恰好使Xl=Xc,则电路的电抗等于零,电路中的电流和电压相位相同,没有无功功率在电阻与电感、电容间交换。电路的这种状态称为串联谐振。

电路谐振条件是Xc=Xl,即ωL=1/ωC,由此可得电路固有谐振条件为f0=1/(2π√LC)

阻抗条件:谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联电路谐振电流无穷大;并联电路谐振电压无穷大(理论值)。或者说:

串联电路中:总的输入阻抗的虚部等于零(谐振就是输出的电压和电流同相)

在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。如果我们调节电路元件(LC)的参数或电源频率,可以使它们位相相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。

在电阻、电感及电容所组成的串联电路,当容抗XC=感抗XL相等时,即发生串联谐振,此时电路中的电压U与电流I的相位相同。电路发生串联谐振时,电路的阻抗Z=R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。

在具有RLC元件的正弦交流电路中,电路两端的电压与电流一般是不同相的.如果改变电路元件的参数值或调节电源的频率,可使电路的电压与电流同相,使电路的阻抗呈现电阻的性质,处在这种状态下的电路称为谐振.根据电路的不同连接形式,谐振现象可分为串联谐振和并联谐振.RLC串联电路中,当电路中的XLXC,阻抗角∮=0,即电源电压 和电流 同相,这种现象称为串联谐振。

 

 

 

 

 

 

 

 

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