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HDTF变频串联谐振试验成套装置是武汉华顶电力设备有限公司开发的一款为10kV电压等级电力设备进行高压预防试验的一款经典配置,这套设备可以完成10kV的变电站所有设备的交流耐压试验。并且方便携带,只有两节电抗器,一个手提式操作箱,一台变压器,一台分压器,可对电缆、高压开关、避雷器、母线、绝缘子、互感器、电力变压器等做预防性试验,如现实中电缆长度达到20米以上,工频耐压无法升压使电缆做预防性耐压试验,所以需要经过谐振,计算出在一定长度的电缆或大型变压器的谐振频率是多少,在交流情况下,使隔离变输入谐振频率的电压,从而使电抗器升压到所要达到的高压电压值, HDTF变频串联谐振试验成套装置采用了优质的配件的制造工艺。能适应不同的环境、气候条件和海拔高度。是10kV变电站*的一套高压试验设备。也是使用广泛的产品。
二.常规预防性试验中被试品对象
1. 300mm2电缆长可达1km(10kV变配电站中或是风电站中长距离),电容量≤0.37μF,试验谐振频率为30-300Hz,试验电压22kV。
2. 10kV开关,绝缘子及母线交流耐压试验,试验谐振频率为30-300Hz,试验电压不超过42kV。
3. 10KV变压器交流耐压试验,试验谐振频率为30-300Hz,试验电压28KV。
4. 4000kW/9kV电机耐压试验,试验谐振频率45-65Hz,试验电压15kV。
三.工作环境(电抗器下方禁有地网或是铁板铁网类金属物品,不然容易烧坏电抗器)
1.环境温度:-200C~+50 0C;
2.相对湿度:≤90%RH;
3.海拔高度: ≤3000米;
四.功能特点
1.本公司生产此装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐、高压闪络故障等保护功能,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落电压值,以供试验分析。
2.HDTF变频串联谐振试验成套装置装置中单件重量很轻,不超过50kg,便于拖到现场使用。
3.装置具有两种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。两种工作模式操作性灵活,可根据现场情况设置成全自动模式、手动模式、自动调谐或手动调频,手动升压模式或自动升压模式。
4.能存储及时打印和异地打印数据,打印出的结果可显示出耐压及时间值,可在预防性试验册中直接粘贴测试打印结果,存入的数据编号也是数字及日期时间段,方便的帮助用户识别和查找。
5.装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,当装置已大致找到谐振频率时,设备会自动进行微调节,同时彩色液晶大屏幕显示扫描谐振、升压、记时曲线方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6.采用了DSP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。
五.系统配置
技术指标
1.额定电压:44kV--满足10kV开关,绝缘子及母线交流耐压试验;
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30分钟,在对电缆耐压时,满足连续工作60分钟
4.装置自身品质因数:Q>50
5.电缆试验时满负荷下品质因数:Q>30(与负载相关)
6.输入电源:单相380V/220V
7.频率调节范围:30Hz~300Hz
8.系统测量精度:1.5%
9.装置具有过压、过流、零位启动等保护功能
2、系统配置
(1)电源控制箱 1台
额定功率:4kW;
输入电压:单相 380V/220V±15% 50Hz
输出电压:0~400V可调
输出电压频率:30~300Hz, 0.1Hz步进可调,频率不稳定度≤0.02%
输出电流:0~10A
(2)电抗器2台
额定工作电压:22kV
额定工作电流:1A
额定电感量:112H
连续工作时间:60分钟
温 升:小于60度
工作频率:30~300Hz
(3)励磁变压器 1台
额定容量:4kVA
输入电压:400V/200V
输出电压:1.5kV/3kV/5kV
输出电流:2.6A/1.3A/0.8A
许昌市变频串联谐振试验成套装置选型
(4)电容分压器
电容量:2000pF
额定电压:50kV
工作频率:30~300HZ
(5)谐振电容器
电容量:1500pF
额定电压:44kV
工作频率:30~300HZ
(6)测试线及附件 1套(测试线高压线,测试电源连接线,鳄鱼夹)
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对某110kV电缆线路进行时发现其变电站内部分存在局部放电信号,精确定位结果显示局部放电缺陷位于该电缆线路B相GIS终端电缆仓内。随后,对B相电缆仓进行开仓检查并更换电缆终端,更换后异常信号消失。对更换下来的GIS终端进行X光检测和解体发现在环氧套管地电位金属内衬件端部存在3.9mm不规则气腔,验证了局部放电检测的有效性。
(二)检测分析方法
采用高频局部放电检测仪器对上述110kV电缆终端接地箱进行检测,检测图谱如图5-11所示。由检测图谱可知,在三相电缆接地箱处均能检测到明显的局部放电信号,其中,B相幅值大,达到200mV左右;A、C相幅值较小均在80mV左右。且在同一同步信号下,A、C相放电信号与B相信号极性相反,表明局部放电信号穿过B相传感器的方向与穿过其他两相传感器的方向相反,即局部放电信号沿着B相电缆终端接地线传播,再经同一接地排传播至其他两相的接地线,因此确定局部放电源位于B相GIS电缆终端。同时,采用特高频传感器和高速示波器对上述局部放电源位置进行了确认。
(a)A相检测图谱(b)B相检测图谱(c)C相检测图谱
图5-11 110kV电缆终端接地箱处高频局部放电检测图谱
采用GE数字化放射摄影系统(CT)对该环氧套管进行X光扫描,扫描结果如图5-12所示,由图可见,在该GIS终端套管底部内衬件端部存在3.9mm不规则气隙,解体切割后的气隙如图5-13所示。
图5-12环氧套管CT扫描重建横向与纵向断面图
许昌市变频串联谐振试验成套装置选型
图5-13解体切割后的气隙
(三)经验体会
(1)该案例表明高频局部放电检测不仅能发现电缆中间接头的局部放电缺陷,通过在电缆终端接地箱处进行检测,还能有效发现电缆终端甚至GIS仓体内部的局部放电缺陷。
(2)通过对三相高频检测图谱中时域脉冲的极性和幅值分析,可以很容易的辨别出缺陷的相别。
(3)对缺陷设备进行的X光检测和解体分析验证了高频带电检测的有效性,对于该项技术的推广应用具有重要意义。