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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 |
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1.31500kVA及以下35kV电力变2.35kVA断路器及闭母线、绝缘子 3.10kV(300 m㎡)电缆2000m 4.35kv(300 m㎡)电缆500m
| 5kW变频源1台 5kVA励磁变1台 电抗器4台27kV/1A 分压器100kV |
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1.110kVA断路器及母线2.110kVA GIS≤10隔断3.35kv(300 m㎡)电缆1500m 4.10kV(300 m㎡)电缆3km 5.110kv全绝缘主变压器
| 10kW变频源1台 10kVA励磁变1台 电抗器4台54kV/1A 分压器200kV |
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| 1.110kV GIS开关和电力变
2.10kV(300 m㎡)电缆5km 3.35kV(300 m㎡)电缆2km
| 15kW变频源1台 15kVA励磁变1台 电抗器5台54kV/1A 分压器300kV |
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2.110kV GIS 开关和电力主变 | 10kW 变频源 1 台 10kVA 励磁变 1台 电抗器 4 台100kV/0.5A 分压器 400kV |
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| 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 台 电抗器 4 台100kV/1A 分压器 400kV
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1.110KVA 断路器及母线 2.110kVA GIS≤10 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 台 25kVA 励磁变 1台 电抗器 4 台65kV/2A 分压器 300kV |
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| 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 台 20kVA 励磁变 1台 电抗器 4 台125kV/1A 分压器 500kV |
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2. 35kv ( 300 m ㎡)电缆110m 3.35-220kV GIS 、主变、开关、绝缘子
| 30kW 变频源 1 台 30kVA 励磁变 1台 电抗器 5 台120kV/1A 分压器 600kV |
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2.220kv ( 300 m ㎡)电缆 500m 3.35-500kV GIS 、主变、开关、绝缘子
| 40kW 变频源 1 台 40kVA 励磁变 1台 电抗器 4 台200kV/1A 分压器 800kV |
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测量设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态的辅助方法在现场普遍采用兆欧表来测量绝缘电阻,由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便。由所测得的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重老化,绝缘击穿和严重热老化等缺陷,因此,测量绝缘电阻是电气安装、检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法。
绝缘电阻是指在绝缘体的临界电压下,加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流(或称电导电流)之比,即 R= U / Ie 如果施加的直流电压超过绝缘体的临界电压值,就会产生电导电流,绝缘电阻急剧下降,这样,在过高电压作用下绝缘就遇到了损伤,甚至可能击穿。所以一般兆欧表的额定电压不太高,使用时应根据不同电压等级的绝缘选用。
工程上所用的绝缘介质,并非纯粹的绝缘体,在直流电压的作用下,会产生多种极化,并从极化开始到完成,需要一定的时间,通常利用绝缘的绝缘电阻随时间变化的关系,作为判断绝缘状态的依据。
在绝缘体上施加直流电压后,其中便有 3种电流产生,即电导电流、电容电流和吸收电流。这 3种电流的变化能反映出绝缘电阻值的大小,即随着加压时间的增长,这 3 种电流值的总和下降,而绝缘电阻值相应地增大,对于具有夹层绝缘(如变压器、电缆、电机等)的大容量设备,这种吸收现象就更明显。,因为总电流随时间衰减,经过一定时间后,才趋于电导电流的数值,所以,通常要求在加压1min后,读取兆欧表的数值,才能代表真实的绝缘电阻值。 当试品绝缘受潮、脏污或有贯穿性缺陷时,介质内的离子增加,因而加压后电导电流大大增加,绝缘电阻大大降低,绝缘电阻值即可灵敏地反映出这些绝缘缺陷,达到初步了解试品绝缘状态的目的,但由于试品绝缘电阻值不仅决定于试品的受潮程度及表面受污等情况,而且还与其尺寸、材料、制造工艺、容量等许多复杂因素有关,因此,对于绝缘电阻的数值没有统一的具体规定。另外,同一被试物绝缘电阻的数值受外界因素影响很大,如温度、湿度等,因此,单从一次测量结果难于判断绝缘状态,必须在相近条件下对历次测量结果加以比较,才能进行判断。
2、吸收比
由于电介质中存在着吸收现象,在实际应用上把加压60s 测量的绝缘电阻值与加压15s测量的绝缘电阻值的比值,称为吸收比,即: K=R60/R15 对于吸收比来说,因测出的是两个电阻或两个电流的比值,所以其数值与试品的尺寸、材料、容量等因素无明显关系,且受其他偶然因素的影响也较小,可以较精确地反映试品绝缘的受潮情况,在绝缘良好的状态下,其泄漏电流一般很小,相对而言吸收电流却较大(R15较小),吸收比 K值就较大;而当绝缘有缺陷时,电介质的极化加强,吸收电流增大,但泄漏电流的增大却更显著(R60 较小),K 值就减小并趋近于 1 。所以,根据吸收比的大小,特别是把测量结果与以前相同情况下所测得的结果进行比较,就可以判内蒙古调频串联谐振耐压试验成套装置厂商断绝缘的良好程度,但该项试验仅适用于电容量较大的试品,如变压器、电缆、电机等,对其他电容量较小的试品,因吸收现象不显著,则无实用价值。