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電力技術
隔離開關耐壓串聯諧振成套裝置
時間:2022-11-24

中試控股技術研究院魯工為您講解:隔離開關耐壓串聯諧振成套裝置

ZSBP-176kVA/54kV變頻串聯諧振試驗成套裝置

參考標準:DL/T 474.4-2018

簡易讀懂:變頻串聯諧振耐壓試驗裝置可以做什么?
變頻串聯諧振成套耐壓試驗裝置適用于大容量,高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗,主要針對電力電纜、變壓器、斷路器/開關、開關柜、避雷器、電壓互感器、電流互感器、套管、支柱絕緣子、電抗器、母線、隔離開關、輸電線路、發電機、電動機、熔斷器、電容器、隔離開關、接觸器、配電箱、絕緣材質、變電站系統的交流耐壓試驗。

中試控股始于1986年 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商



ZSBP-176kVA/54kV變頻串聯諧振試驗成套裝置組成部分:變頻電源主機、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器、補償電容器、測試附件組成。適用電壓等級:6kV10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV,也可以定制不同的電壓等級規格。

如何選擇合適的變頻串聯諧振耐壓試驗裝置?
為了選對規格,請提供以下技術參數
1、電力變壓器:電壓等級,大容量,試驗性質(中性點耐壓或全絕緣耐壓)單相對地電容量;
2、電力電纜:電壓等級,大長度,截面積;
3、發電機、電動機:電壓等級(出口電壓或稱工作電壓),試驗電壓(耐壓值)單相對地電容量范圍(如0.2-0.55uF等);
4、開關、絕緣子、PT、CT、絕緣工器具、母線:電壓等級(或稱工作電壓);試驗電壓(耐壓值);
5、CVT效驗:電壓等級或稱工作電壓,試驗電壓(耐壓值)電容量范圍(如0.005-0.02uF)。

第一章   產品概述
1、目前在國際和國內已有越來越多的XLPE交聯聚乙烯絕緣的電力電纜替代原來的充油油紙絕緣的電力電纜。但在交聯電纜投運前的試驗手段上由于被試容量大和試驗設備的原因,仍沿襲使用直流耐壓的試驗方法。近年來國際、國內的很多研究機構的研究成果表明直流試驗對XLPE 交聯聚乙烯電纜有不同程度的損害。有的研究機構觀點認為XLPE 結構具有承儲積累單極性殘余電荷的能力,當在直流試驗后,如不能有效的釋放直流殘余電荷,投運后在直流殘余電荷加上交流電壓峰值將可能致使電纜發生擊穿。國內一些研究機構認為,交聯聚乙烯電纜的直流耐壓試驗中,由于空間電荷效應,絕緣中的實際電場強度可比電纜絕緣的工作電場強度高達11倍。交聯聚乙烯絕緣電纜即使通過了直流試驗不發生擊穿,也會引起絕緣的嚴重損傷。其次,由于施加的直流電壓場強分布與運行的交流電壓場強分布不同。直流試驗也不能真實模擬運行狀態下電纜承受的過電壓,并有效的發現電纜及電纜接頭本身和施工工藝的缺陷。因此,使用非直流的方法對交聯電纜進行耐壓試驗就越來越受到人們的重視。同時,各種大型變壓器的交流耐壓試驗,火力及水力發電機的交流耐壓試驗也定期進行。這些設備的試驗要求的試驗設備容量大,,通常情況下采用諧振的方法進行試驗,但必須是在工頻條件下或等效工頻條件下進行。等效工頻條件一般采用45—65HZ的頻率范圍,但是很多試驗單位要求30-300HZ試驗電源對這類設備進行交流耐壓試驗。另外還有一種低頻設備,0.1HZ的超低頻設備耐壓儀,他有一個弊端就是電壓很難做到很高,在行業里推廣使用一直沒有得到用戶的大面積認可。串聯諧振裝置的應用很快就得到市場的認可,他是真實模擬運行狀態施加電壓,能夠很快的發現被試設備本身狀態情況。
我公司系列串聯諧振裝置主要用于10kV、35kV、66kV、110kV、220kV的交聯橡塑電力電纜,66kV、110kV、220kV的組合電器(GIS)的變頻交流耐壓試驗,水力和火力發電機或電力變壓器等的工頻交流耐壓試驗。其基本原理是采用可調節(30-300HZ)串聯諧振試驗設備與被試品電容諧振產生交流試驗電壓。由于電纜的電容量較大,采用傳統的工頻試驗變壓器很笨重、龐大、大電流的工作電源現場不易取得,因此一般都采用串聯諧振交流耐壓試驗設備。其輸入電源的容量顯著降低,重量減輕,便于使用和運輸。初期都采用調感式串聯諧振設備(50HZ),但存在自動化程度差、噪音大等缺點。因此現在大多采用變頻諧振,可以得到更高的品質因數(Q值),并具有自動調諧、多重保護、以及降低噪音、靈活的組合方式、單件重量輕等優點。
2、串聯諧振在電力系統應用中的優點:
1.1、所需電源容量大大降低。串聯諧振電源是利用諧振電抗器和被試品的電容諧振產生高電壓和大電流的,在整個系統中,電源只需要提供系統中有功消耗的部分,因此,試驗所需要的電源功率只有試驗容量的1/Q。
1.2、設備的重量和體積大大的減少。串聯諧振電源中,不但省去了笨重的大功率調壓裝置和大功率試驗變壓器,而且,諧振激磁電源只需要試驗容量的1/Q,使得系統重量和體積大大減少,一般為普通試驗裝置的1/5-1/30.
1.3、改善輸出電壓的波形。諧振電源是諧振式濾波電容,能改善輸出電壓的波形畸變,有效的防止了諧波峰值對試品的誤擊穿。
1.4、防止大的短路電流燒傷故障點。在串聯諧振狀態,當試品的絕緣弱點被擊穿時,電路立即脫諧,回路電流迅速下降為正常試驗電流的1/Q。而并聯諧振或者試驗變壓器方式做耐壓試驗時,擊穿電流立即上升幾十倍,兩者相比,短路電流,擊穿電流相差數百倍。所以串聯諧振能有效的找到絕緣弱點,又不存在大的短路電流燒傷故障點的憂患。
1.5、不會出現任何恢復過電壓。試品發生擊穿時,因失去諧振條件,高電壓也立即消失,電弧即刻熄滅,且恢復電壓的再建立過程很長,很容易在再次達到閃絡電壓前斷開電源,這種電壓的恢復過程是一種能量積累的間歇振蕩過程,其過程長,而且,不會出現任何恢復過電壓。
3、該裝置主要針35kV及以下電纜等所有電氣主設備的交流耐壓試驗設計制造。電抗器采用多只分開設計,既可滿足高電壓、小電流的設備試驗條件要求,又能滿足象6kV電纜這樣的低電壓的交流耐壓試驗要求,具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力安裝、修試工程單位理想的耐壓設備。
該裝置主要由變頻電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
我公司調頻諧振裝置主要功能及其技術特點:
1.1、裝置具有過壓、過流、零位啟動、系統失諧(閃絡)等保護功能,過壓過流保護值可以根據用戶需要整定,試品閃絡時閃絡保護動作并能記下閃絡電壓值,以供試驗分析。
1.2、整個裝置單件重量很輕,最大不超過60kg,便于現場使用。
1.3、裝置具有多種工作模式,方便用戶根據現場情況靈活選擇,提高試驗速度。
工作模式為:全自動模式、半自動模式、手動模式、
1.4、能存儲,存入的數據編號是數字,方便的幫助用戶識別和查找。
1.5、裝置自動掃頻時頻率起點可以在規定范圍內任意設定,同時液晶大屏幕顯示測頻和試驗頻率一致,方便使用者直觀了解是否找到諧振點。
1.6、采用了ARM平臺技術,可以方便的根據用戶需要增減功能和升級,也使得人機交換界面更為人性化。
1.7、技術特點歸納:先進的數字、功率技術;功率器件全部采用的德國英飛凌,日本富士的IGBT智能模塊,芯片采用英特爾的原裝器件等
4、全套系統的配置用法說明:
1.1、變頻電源單獨可靠接地。
1.2、激勵變壓器一般有好幾個高壓端輸出:
用于10kV電纜的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓低一些的電壓端,比如2kV;
用于35kV電纜的耐壓裝置,35kV電纜的耐壓,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓較高一點的電壓端,比如3-4kV;
用于110kV電纜的耐壓裝置,110kV電纜的耐壓,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓高端比如5-6kV;(110kV變壓器)
用于110kV互感器,組合電器,開關等的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓高端比如10--15kV;
1.3、電抗器和分壓器:本裝置含有自檢功能即不帶任何被試品情況下可以自諧升壓;電抗器必須保證2節以上疊在一起串聯起來和分壓器組成諧振回路產生高壓。被試品的連線一般接在比較重的電抗器頂端,這樣不至于被張力拉倒。電抗器使用時,電抗器底部不要放在金屬板上面,因為電抗器是個開口磁路,試驗時和鐵板會產生渦流長時間會燒壞電抗器。
第二章技術參數
(一)ZSBP指生產廠家代碼
(二)ZSBP-176kVA/54kV變頻諧振試驗裝置技術指標
1.額定電壓:54kV
被試品的:
22kV---滿足10kV電纜交流耐壓試驗;
35kV---滿足10kV變壓器交流耐壓試驗;
42kV---滿足10kV開關等交流耐壓試驗;
52kV---滿足35kV電纜交流耐壓試驗;
2.輸出電壓波形畸變率:<1.0%
3.允許連續工作時間:額定條件下一次性工作60分鐘,
4.裝置自身品質因數:Q>50
5.火力發電機試驗時滿負荷下品質因數:Q>10(與負載相關)
6. 水力發電機試驗時滿負荷下品質因數:Q>10(與負載相關)
7.電纜試驗時滿負荷下品質因數:Q>30(與負載相關)
8.主變壓器試驗滿負荷時品質因數:Q>30(與負載相關)
9. GIS,開關等試驗滿負荷時品質因數:Q>50(與負載相關)
10.輸入電源: 380/220V
11.頻率調節范圍:30Hz~300Hz
12.系統測量精度:1.5%±200V
13.裝置具有過壓、過流、零位啟動等保護功能
(三)設備遵循標準     
《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》   GB50150-2006
《水輪發電機組安裝技術規范》               GB/T8564――2003
《高壓諧振試驗裝置》                       DL/T 849.6—2004  
《電抗器》                                 GB10229.88
《電力設備預防性試驗規程》                  DL/T596-1996
《耦合電容器和電容分壓器》                  IEC358(1990)
(四)設備主要配置及技術參數說明:
1.變頻電源1臺:
額定功率:15kVA;
輸入電壓: 380/220V 45~65Hz
輸出電壓:0~500V可調
輸出電壓頻率:30~300Hz  
0.01Hz步進可調 
頻率不穩定度≤0.02%
輸出電流:0~30A
重量:15kg
2.高壓諧振電抗器4臺:44kVA/22kV
額定工作電壓:22kV    
額定工作電流:2A      
額定電感量:50H       
連續工作時間:60min    
溫    升:小于60度    
工作頻率:30-300Hz   
重量:45kg         
3.激勵變1臺:                                     
額定容量: 15kVA     
輸入電壓:500V
輸出電壓:2KV,4kV,10kV,
4.電容分壓器1臺:60kV純電容式
   高壓電容量:3000pF   
分壓比:1000:1
   工作頻率:30~300Hz
   誤差精度:1.5%±200V
   額定電壓:60kV
   重量:10kg
(五)、供貨清單一覽表             
1、變頻電源 15kW 1
2、勵磁變壓器 15kVA 1
3、高壓電抗器 44kVA/22kV 4
4、電容分壓器 60/0.003 1
5、附件箱 含測試線一套 1
(六)、激勵變壓器接線用法:
用于10kV電纜的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓低一些的電壓端,比如接線找1-2kV的接線端子;
用于35kV電纜的耐壓裝置,35kV電纜的耐壓,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓較高一點的電壓端,比如接線找3-4kV的接線端子;
用于110kV電纜的耐壓裝置,110kV電纜的耐壓,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,比如接線找4-6kV的接線端子;
激勵變什么情況下用串聯和并聯,高電壓小電流試驗一般采用串聯,比如變壓器,開關,GIS等試驗,激勵變就要采用高電壓的電壓端子接線,這時激勵變外部端子就要串聯使用;低電壓大電流試驗一般采用并聯,比如電纜,發電機等試驗,激勵變就要采用低電壓的電壓端子接線,這時激勵變外部端子一般就要并聯使用。
(七)、注意事項
? 激勵變使用時,高壓尾X必須接地(實物已連接),成套設備的接地均需通過分壓器接地端接地,再與試品的地網相連,保證一點接地。
? 激勵變壓器使用時可以串并聯使用,聯結方法見激勵變壓器面板提示。
? 使用時各根高壓導線應拉直騰空(特別是高壓硅膠線),以避免對地起暈。
? 請嚴格按照說明書規定的連線方式連接使用,否則將會對該設備造成損壞。
若線路接通后無法找到諧振點而不能升壓,則很可能是回路沒有接通,則應檢查線路是否接通
第三章 設備應用
(一)交聯乙烯電纜的交流耐壓
激勵變壓器接線用法:
用于10kV電纜的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓低一些的電壓端,比如接線找1-2kV的接線端子;
用于35kV電纜的耐壓裝置,35kV電纜的耐壓,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓較高一點的電壓端,比如接線找3-4kV的接線端子;
用于110kV電纜的耐壓裝置,110kV電纜的耐壓,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,比如接線找4-6kV的接線端子;
(二)發電機的交流耐壓
激勵變壓器接線用法:(發電機和電機試驗要求大電流高電壓才能做上去)
用于10kV發電機的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接3/4kV;
用于20kV發電機的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓較高一點的電壓端,比如4/5kV;
用于27.5kV發電機的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓高端比如6/7kV;
(三)變壓器等其他被試品的交流耐壓
激勵變壓器接線用法:
用于10kV變壓器的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接2kV;
用于35kV變壓器的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓較高一點的電壓端,比如4kV;
用于110kV變壓器的耐壓裝置,激勵變高電壓輸出部分和電抗器之間連接,一般接電壓高端比如5kV;










ZSBP-176kVA/54kV變頻串聯諧振試驗成套裝置:就是做耐壓試驗的設備,它是為了滿足大容量的被試品要求而研發的設備。它是一套組合設備,為了耐壓試驗能順利準確地進行,針對不同被試品,串聯諧振裝置的組件是不同的。所以請務必準確選型,技術部為您量身制定選型方案。



中試控股ZSBP-176kVA/54kV變頻串聯諧振試驗成套裝置產品適用性好,實用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企業以及電力工作者信賴的好伙伴。




中試控股踐行“精細制造,深耕技術”產出ZSBP-176kVA/54kV變頻串聯諧振試驗成套裝置優質產品能夠在市場中贏得用戶信賴,樹立中試控股新形象打下了堅實的根底。



ZSBP-176kVA/54kV變頻串聯諧振試驗成套裝置

 綜合以上幾點的對比情況,在需要頻繁起停,適合復雜工況的超音頻感應加熱應用中,選擇串聯逆變器結構更為合適。同時,為了改善開關狀態,防止開通時有過大的尖峰電流,實現開關管的,需要使負載工作于感性狀態,即開關頻率略大于諧振頻率。 

電容器充電電源發展概況 


  與傳統的高壓直流電源不同的是,在脈沖功率領域,高壓電容需要在充電到預設 值后瞬時放電,產生很大的脈沖功率,然后再充電,重復上述過程,電容電壓變化
  電容器充電技術有多種不同的分類方式,比如,按照工作頻率分,有工頻充電和高頻充電,按照充電方式分,有恒壓充電和恒流充電。目前,主要有以下三種充電方式:帶限流電阻的傳統高壓直流充電,工頻LC諧振式充電電源以及高頻開關變換器充電電源。    
  (1)帶限流電阻的高壓直流充電電源 其充電原理圖如圖 1.2 所示,在充電階段,高壓直流電源經限流電阻對電容器充電 直至電容電壓與電源電壓相等;在放電階段,電容器對負載瞬間放電,發出脈沖功率, 限流電阻起到隔離高壓直流電源和負載的作用。這種充電方式非常簡單而且可靠,成 本低廉,但是充電效率很低,最高只能到 50%,而且充電過程非線性,前期充電電流 非常大,但是后期卻太慢,只能適用于低重復頻率的場合。 
  (2)工頻 LC 諧振式充電電源 其充電原理圖如圖 1.3 所示,基本原理是由 LC 構成的諧振系統,當  w2 LC =1時,充電電源的電流達到一個恒定值,實現對充電電容線性充電,因此充電速度較快。但 是缺點也很明顯,因為是工頻充電,充電精度和充電穩定性不可能太高,而且工頻變 壓器體積龐大、笨重,不利于實現小型化、集約化和模塊化。 


 
串聯諧振直流電源原理分析 
 串聯諧振充電電源原理框圖如圖 2.1 所示,包括全橋逆變諧振升壓、不控整流、采樣反饋和保護控制系統等部分,高頻逆變橋將輸入的直流信號轉化為高頻交流信號經高頻變壓器升壓,輸出電壓經不控整流橋后給大電容充電。為了實現充電可控和幅值可調,增加了采樣反饋系統和保護控制系統。下面將對主電路工作過程進行理論上的分析推導。 




高頻變壓器分布參數的影響研究 
  高頻變壓器是工作頻率在中頻(10kHz)以上的電源變壓器,主要應用場合是在高 頻開關電源中進行逆變橋輸出升壓。按工作頻率的大小,可以分為以下幾個檔次: 10kHz 50kHz - 、50kHz 100kHz - 、100kHz 500kHz ~ 、500kHz 1MHz ~ 、1MHz以上。 高頻變壓器與普通變壓器的區別一般有以下兩種: (1)輸入電壓是交流方波而不是正弦波,變壓器原方繞組中電流波形也是非正弦 波。 (2)由于變壓器的工作頻率較高,最高可能會達到幾十萬赫茲。在確定磁心材料 及進行損耗計算時必須考慮磁芯中高次諧波的影響以及能滿足高頻工作的需要。 


  通常,為了簡化分析過程,我們會忽略高頻變壓器的勵磁電感和漏感。事實上, 分布參數是不能忽略的,而且隨著開關頻率的提高,分布參數的影響會越來越嚴重。 而其中,對高頻諧振充電電源影響最大的是分布電容,漏感可以作為諧振元件參與諧振過程。 
為何變頻串聯諧振裝置能夠找到絕緣弱點|


在高壓試驗中,變頻串聯諧振試驗成套裝置是很好的選這是因頻串聯諧振試驗成套裝置有許多學生優點。例如,其分體式結構優化設計和小容量變頻電源使串聯諧振體積更小、更輕,易于在測試通過現場使用移動,并且我們可以同時根據實際測試的具體工作要求企業靈活地改變自己測試實驗裝置。更重要的優點是變頻串聯諧振試驗成套裝置是否能夠實現快速有效地研究發現這些設備的絕緣弱點。那么他們為什么串聯諧振能有效地提高發現絕緣薄弱環節呢| 
這是因為變頻串聯諧振試驗成套裝置通過諧振電抗器與被測產品的電容串聯,產生諧振,得到試驗所需的大電流,高壓,再通過變頻電源的輸出頻率使電路串聯諧振。 此時,正是由于電路的諧振,使得變頻電源中較小的輸出電壓能夠在被測產品上產生較高的測試電壓,并聯諧振或測試變壓器進行電壓測試。 與兩者相比,短路電流是擊穿電流的數百倍。 
這是因為獨特的串聯諧振試驗理論和針對性,串聯諧振的專業技術設計,能夠快速,有效地檢測出被測產品的絕緣缺陷,以幫助電力職工有效地完成測試壓力測試產品,完善的測試和工作效率。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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