宜宾市调频串联谐振耐压试验成套装置原理
宜宾市调频串联谐振耐压试验成套装置原理
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宜宾市调频串联谐振耐压试验成套装置原理

HDTF宜宾市调频串联谐振耐压试验成套装置原理

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2023-09-04 12:59:58
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

宜宾市调频串联谐振耐压试验成套装置原理 HDTF调频串联谐振耐压试验成套装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理满足交/直流耐试验,常用于电缆耐压试验。

HDTF调频串联谐振耐压试验成套装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,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

详细介绍

一.产品介绍
    HDTF调频串联谐振耐压试验成套装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理满足交/直流耐试验,常用于电缆耐压试验。

    HDTF调频串联谐振耐压试验成套装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,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。该装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器(选配)组成。

产品别称:串联谐振、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振试验设备、串联谐振耐压装置、电缆耐压串联谐振装置
     电缆便携式变频谐振升压装置,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。

    变配电站变频串联谐振试验装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口变频器,输出稳定,具有各种过流过压欠压等保护,频率分辨率为0.001HZ,在30~300Hz时频率细度可达0.01Hz,确保在整个频率区间内输出波形良好.
二.产品参数

电压波形正弦波,波形畸变率<1.0%
输出频率30~300Hz
工作制满功率输出下,连续工作时间60min
品质因数>30
输入工作电源单相380/220V±10%,50Hz
环境温度-10℃~+50℃
相对湿度<95%,无凝露状况
适用范围电缆变频谐振装置
发电机交流耐压装置
变电站电气设备交流耐压谐振装置
CVT检验用谐振升压装置
额定输出电压0~1000kV及其以下
输出频率30~300Hz
谐振电压波形纯正弦波,波形畸变率≤1.0%
工作时间满功率连续工作时间60min
品质因数30~90
频率调节灵敏度0.1Hz
不稳定度<0.05%

     8.工作电源: 380/220V±15%/50Hz±5%  
    常用设备主要配置及技术参数举例说明 :
一、变频电源
   技术参数:
     1.额定功率:6kW;供参考,根据不同容量的被试品功率不同,
     2.输入电压:单相 380V±5% 或单相220V±5% 45~65Hz,(常规试验时,请用单相380V电压)当电源为380V时,可做额定负载试验。
     3.输出电压:0~400V可调
     4.输出电压频率:30~300Hz
     5.频率调节:0.1Hz自动调节或是手动调节
     6.频率不稳定度:≤0.02%
     7.输出电流:0~30A(根据不同需求进行增加或减小)

二、高压电抗器
   技术参数
     1.额定工作电压:27kV
     2.额定工作电流:1A
     3.额定电感量:146H
     4.连续工作时间:30min
     5.温升:小于60度
     6.工作频率:20~300Hz 

三、激励变压器
   技术参数
     1.额定容量:6kVA
     2.输入电压:200V/400V,当输入是400V时,把低压端串联,当输入是200V时,把低压端并联。
     3.输出电压:1kV/3kV/5kV
     4.输出电流:6A/2A/1.2A
  性能特点
     1.冷却方式:环氧树脂浇注式结构,绝缘耐热等级为B级。
     2.高、低压绕组及铁芯间均设静电屏蔽层,既作为励磁变压器,又是隔离变压器。

四、电容分压器
   技术参数
     1.自身电容量:600pF
     2.工作频率:20~300Hz
     3.不确定度:1.5%
     4.额定电压:110kV

变配电站做预防性耐压试验时变频串联谐振试验装置系列产品配置及适用范围

产品型号

输入电压(v)

输出电压(kV)

容量(kVA)

适用范围

主要配置



HDTF-108/108



380



0-108



108

 

1.31500kVA及以下35kV电力变2.35kVA断路器及闭母线、绝缘子

3.10kV300 m㎡)电缆2000m

4.35kv300 m㎡)电缆500m

 

    5kW变频源1

5kVA励磁变1

电抗器427kV/1A

分压器100kV



HDTF-216/216



380



0-216



216

 

1.110kVA断路器及母线2.110kVA GIS10隔断3.35kv300 m㎡)电缆1500m

4.10kV300 m㎡)电缆3km

5.110kv全绝缘主变压器

 

    10kW变频源1

10kVA励磁变1

电抗器454kV/1A

分压器200kV



HDTF-270/270



380



0-270



270

1.110kV GIS开关和电力变

 

2.10kV300 m㎡)电缆5km

3.35kV300 m㎡)电缆2km

 

    15kW变频源1

15kVA励磁变1

电抗器554kV/1A

分压器300kV



HDTF-200/400



380



0-400



200


1.220kV GIS 开关和电力主变

2.110kV GIS 开关和电力主变

10kW 变频源 1 台 

10kVA 励磁变 1

电抗器 4 台100kV/0.5A 

分压器 400kV



HDTF-400/400



380



0-400



400

1.220kV GIS 开关和电力变

2.10kV 300 m ㎡)电缆4km

3.35kV 300 m ㎡)电缆1km

 

 20kW 变频源1台

20kVA励磁变 1 

电抗器 4 台100kV/1A 分压器 400kV

 



HDTF-520/260



380



0-260



520

 

1.110KVA 断路器及母线

2.110kVA GIS10 隔断3.110kV 300 m ㎡)电缆800m

4.35kv 300 m ㎡)电缆3km

5.10kV 300 m ㎡)电缆6km

6.110kv 全绝缘主变压器

 

 25kW 变频源 1 

25kVA 励磁变 1

电抗器 4 65kV/2A 

分压器 300kV




HDTF-500/500




380




0-500




500

1.220kVA 及以下电压互感器

2.电流互感器

3.220kVA 及以下穿墙套管4.220kVA 及以下支柱绝缘子、隔离开关

5.220kV 及以下断路器

 

6.220kV 及其以下绝缘工器具

 

 20kW 变频源 1 

20kVA 励磁变 1

电抗器 4 125kV/1A 

分压器 500kV




HDTF-600/600




380




0-600




600

 


1.110kV  300 m ㎡)电缆 800m

2. 35kv  300 m ㎡)电缆110m

3.35-220kV GIS 、主变、开关、绝缘子

 

 30kW 变频源 1 

30kVA 励磁变 1

电抗器 5 120kV/1A 

分压器 600kV




HDTF-800/800




380




0-800




800

 


1.110kV300 m ㎡)电缆 800m

2.220kv  300 m ㎡)电缆 500m

3.35-500kV GIS 、主变、开关、绝缘子

 

 40kW 变频源 1 

40kVA 励磁变 1

电抗器 4 200kV/1A 

分压器 800kV

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三相短路故障点的测试 
  当发生三相短路故障时,测量时必须借用其他并行的线路或装设临时线路作回路,装设临时线路,必须精确测量该线路的电阻,接线方法如同图2所示。可按下式计算,即式中R为临时线的单线电阻值,其余符号的含义与式(2)相同。 

1.2高电阻接地故障点 
  电缆的高电阻接地故障是指导体与铝护层或导体与导体之间的绝缘电阻值远低于正常值,但大于100kΩ,而芯线连续性良好。 
  1.2.1用高压电桥法寻找高阻接地故障 
  其接线原理如图3a所示,由于故障点电阻大,必需使用高压直流电源,以保证通过故障点的电流不致太小。桥臂电阻为100等分的3.5Ω左右的滑线电阻,电桥所加电压10~200kV,微安表指示为100~20μA,故障点至测量端的距离可按下式测算,即当调换图3中故障芯线与完好芯线的位置时则有式中X——故障点至测量的距离,m; L——电缆线路长度,m;C——滑线电桥读数。 
  1.2.2一次扫描示波器(711型)法 
  所谓的一次扫描示波器法是采用高压一次扫描示波器,记录故障点放电振荡波形,确定故障点,示波器荧光屏如图3b所示,故障点的距离可按以下公式计算式中V——波速,m/μs;T——振荡周期,μs。 
  1.2.3测量时应意事项 
  (1)由于测量是在高压下进行,必须与地可*绝缘,操作人员应戴绝缘手套,用绝缘杆操作,并与高压引线保持一距离。 
  (2)同一电缆中不测量芯线也必须可*接地,以防感应产生危险高压。 
  (3)测量时应逐渐加压,若发现电流表指针晃动或闪络性故障,要立即停止测量,以免烧毁仪表。 
  (4)当用正接法测量完毕而需要更换接线时,必须降低电压,切断电源,只有将回路中残余电荷放尽,才能调换接线进行反接法测量。 
  1.3*断线故障点 
  所谓*断线故障是指各相绝缘良好,一相或者多相导线不连续。此时,同样可采用二种方法进行测试。 
  1.3.1电桥法 
  其接线如图4a所示,在线路二端测量故障的电容与标准电容器之比,确定故障点的距离,可按下列公式计算式中CE、CF分别为故障相在E、F端时所测的电容。 
  1.3.2连续扫描示波器法 宜宾市调频串联谐振耐压试验成套装置原理
  采用示波器法,发射脉冲,在断线故障点处,反射波为正反射。示波器荧屏图如图4b所示,故障点的距离按下列公式计算式中V——波速,m/μs;T——反射时间,μs。 
  1.4不*断线故障点 
  不*断线点分高电阻断线(导体电阻大于1kΩ)和低电阻断线(导体电阻小于1kΩ)两种情况。它表现出各相绝缘良好,一相或多相导线不宜宾市调频串联谐振耐压试验成套装置原理*连续。此时我们对高电阻断线可采用交流电桥法测量,其接线原理图如图5所示。在线路两端测量故障相的电容与标准电

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