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電力技術
電抗器耐壓變頻串聯諧振試驗儀
時間:2022-11-24

中試控股技術研究院魯工為您講解:電抗器耐壓變頻串聯諧振試驗儀

ZSBP-75KVA/75KV變頻串聯諧振成套試驗裝置

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-75KVA/75KV變頻串聯諧振成套試驗裝置組成部分: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,芯片全部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3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鐵板上或者帶鐵的地方,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)技術指標
1.額定電壓:75KV
被試品的:
22kV---滿足10kV電纜交流耐壓試驗;
52kV---滿足35kV電纜交流耐壓試驗;
72kV---滿足35kV變壓器交流耐壓試驗;
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15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: 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.變頻電源主機1臺:ZSBP-75KVA/75KV 
額定功率:10kVA;
輸入電壓: 220V 45~65Hz
輸出電壓:0~250V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:0~40A
重量:16kg
2. 高壓電抗器(共3臺):ZSDK-25KVA/25KV
額定工作電壓:25kV    
額定工作電流:1A      
額定電感量:90H       
連續工作時間:60min    
溫    升:小于60度    
工作頻率:30-300Hz   
重量:35kg            
3. 激勵變壓器1臺: ZSJLB-10KVA                                   
額定容量:10kVA     
輸入電壓:250V
輸出電壓:2kV, 4kV,
4.電容分壓器一臺:ZSFRC-80KV
   高壓電容量:2000pF   
分壓比:1000:1
   工作頻率:30~300Hz
   誤差精度:1.5%
   額定電壓:80kV
   重量:10kg
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;
(二)發電機的交流耐壓
激勵變壓器接線用法:
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;
第四章   變頻電源主機使用介紹
一、技術參數及功能描述
1、技術參數
? 輸入電源:
電壓: 220V±10%
頻率: 45/65Hz
? 輸出電壓:0-250V;
? 輸出波形:正弦波
? 頻率調節范圍:30-300Hz
? 頻率分辨率:0.01Hz
? 頻率穩定度:0.1%
? 頻率步進值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz
? 電壓分辨率:0.1kV
? 電壓測量精度:1.5%
? 電壓步進值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%
? 運行連續工作時間:60分鐘
2、功能描述
變頻電源有如下幾個顯著的特點:
? 波形為脈寬電壓調節的方波。
? 內部由ARM控制,操作功能得到優化,操作簡單。
? 自動掃頻,尋找諧振點.頻率范圍30-300Hz,可設置掃頻范圍,掃頻最大耗時40秒鐘(全頻掃), 頻率分辨率0.01Hz。
? 自動試驗,用戶可設置試驗程序,試驗程序分為5段,系統自動按設置的程序完成試驗過程。
? 耐壓時自動跟蹤電壓,電壓正常波動時自動調整電壓到目標電壓,異常波動時提示用戶電壓異常波動,由用戶根據試驗情況進行操作。
? 實時顯示試驗狀態,用戶可根據試驗狀態進行相應操作。
? 強大的保護功能:過流保護,過壓保護和閃絡保護,過熱保護,高壓異常保護,軟/硬件同時保護,確保安全。
? 試驗數據保存,可即時打印試驗數據,也可將數據保存以備下次打印。
? 數據查詢功能,根據試驗日期查詢以往的試驗數據。









ZSBP-75KVA/75KV變頻串聯諧振成套試驗裝置: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。



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ZSBP-75KVA/75KV變頻串聯諧振成套試驗裝置

諧振點的查找



 在串聯諧振交流耐壓試驗中,一個很重要的條件就是回路需要達到串聯諧振狀態,所以諧振點的查找就變得十分重要。在上一節己經詳細的討論了RLC回路發生串聯諧振的能量變化和頻率特性,可得出,當回路中電感及電容的參數確定后,就能根據諧振條件得出諧振頻率,中試控股并且當回路頻率十分接近諧振頻率時電容上能達到最大電壓值,此時電抗上電壓略小于最大電壓值,可以將此時回路的頻率近似作為諧振頻率,利用這一特性可以進行查找諧振點的設計。為了使串聯諧振交流耐壓試驗與工頻耐壓試驗等效性好,按照國際大電網會議工作組的推薦,要求試驗系統的工作頻率為30-300HZ。范圍雖然很廣,但是由圖2-5可知電容電壓是一個先升高下降低的過程,在電容電壓拐點處可以認為中試控股達到諧振狀態,此時電容電壓最大,本文設計了以下諧振點查找辦法:


 在進行串聯諧振交流耐壓試驗時,首先需要保證試驗回路的諧振頻率在30-300HZ范圍內。試驗時,中試控股將變頻電源輸出電壓調到一個較小的值(一般為試品要求耐壓值的5%-10%所對應的變頻電源的輸出電壓值),然后直接從30HZ開始對其頻率進行粗調,由前面的分析可知,電容電壓在開始時肯定是隨著頻率的增大而逐漸升高,只要電容電壓出現拐點,則可以認為此時的頻率己經達到了諧振頻率附近。然后可W拐點附近的小頻率范圍內進行細調,直到試品上電壓達到最大值,此時可W近似的認為試驗回路達到了諧振狀態。再對電壓進行升壓調節,在試品電壓要求耐壓值的0~90%范圍內粗調,在試品電壓要求耐壓值的90%~100%范圍內細調,調節速度每秒不應超過10KV(—般為1.5KV/S),使試品上電壓達到耐壓要求。


 隨著電力事業的不斷發展,變壓器、發電機、斷路器、GIS、110kV及220kV交聯聚乙烯電纜等高壓電力設備的應用越來越廣泛。中試控股根據《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》(GB50150-91)和《電力設備預防性試驗規程》(DL/T096-1996)的要求,此類高壓電力設備的安裝驗收和年度檢修中,均需進行交流耐壓試驗項目。


 交流耐壓試驗電源主要有以下三種方式產生:


 (1) 變壓器式:中試控股帶補償電抗器的傳統試驗變壓器,工頻。


 (2) 調感式:可調電感式諧振系統,工頻。


 (3) 調頻式:固定電抗器諧振系統,通過變頻器將一可調頻電壓加到試品上,改變頻率以達到諧振。


 諧振耐壓試驗方法是通過改變試驗系統的電感量和試驗頻率,使回路處于諧振狀態,這樣試驗回路中試品上的大部分容性電流與電抗器上的感性電流相抵消,電源供給的能量僅為回路中消耗的用功功率,為試品容量的1/Q(Q為系統的諧振倍數);因此試驗電源的容量在降低,重量大大減輕。諧振耐壓試驗系統按調節方式分為調感式和調頻式兩種。


 可調電感型諧振試驗系統可以滿足耐壓要求,但由于重量大,可移動性差,主要用于試驗室。變頻串聯諧振耐壓試驗是利用電抗器的電感與被試品電容實現諧振,在被試品上獲得高電壓,是當前高電壓試驗的一種新的方法與潮流,在國內外已經得到廣泛的應用。


 變頻串聯諧振是諧振式電流濾波電路,能改善電源波形畸變,獲得較好的正弦電壓波形,有效防止諧波峰值對被試品的誤擊穿。變頻串聯諧振工作在諧振狀態,當被試品的絕緣點被擊穿時,電流立即脫諧,回路電流迅速下降為正常試驗電流的數十分之一。發生閃絡擊穿時,因失去諧振條件,除短路電流立即下降外,中試控股高電壓也立即消失,電弧即可熄滅。其恢復電壓的再建立過程很長,很容易在再次達到閃絡電壓斷開電源,所以適用于高電壓、大容量的電力設備的絕緣耐壓試驗。


二、國內技術發展現狀


 目前國內串聯諧振變頻電源主要采用以下三種技術方案:


 1.PWM控制技術


 在調頻調壓控制技術發展早期多使用PAM方法,因此,變頻電源逆變器輸出交流電壓波形僅僅能是方波,改變方波有效值,僅僅能通過改變方波幅值,即中間直流電壓幅值來完成。隨著全控型開關元件IGBT、IGCT、MOSFET等出現,才逐漸發展為PWM方法。由于調節PWM波占空比就能調節電壓幅值,所對逆變環節可同時完成調壓與調頻任務,整流器無需控制,設備構造更簡單,控制更方便。基于該技術可以在諧振電容(試品)上獲得THD<1%的正弦波。方波變頻電源主電路如下所示。


 2.基于高速IC和直接數字頻率合成(DDS)技術


 采用該方案頻率分辨率可達到0.01Hz,頻率穩定度高,很容易對信號實現全數字式調制。其控制框圖和實現原理如下圖所示。


由DSP處理器控制正弦波芯片產生頻率在30Hz~300Hz連續可調(幅值也可調)的標準正弦波信號,中試控股經過第一級功率放大后再經過上千只大功率三極管組成的橋式放大電路放大,正弦信號最終達到所需要的設計功率,輸出電壓連續可調。此時正弦波信號經勵磁變壓器升壓供給諧振電路獲取需要的高壓。


該方案輸出的正弦波失真度較小,輸出電壓中高頻信號引起的局部放電干擾小,但由于大功率三極管的溫度特性較差,在較大功率輸出時,溫升較快,三極管的放大倍數增加,會導致輸出電壓漂移,并且電路復雜、不易維護。


3.基于SPWM的控制技術


采用SPWM技術的新型調頻式諧振試驗電源由大功率開關器件IGBT組成的電路來代替傳統的模擬信號源及其功率放大電路直接產生大功率標準正弦波。系統結構圖如下圖所示,主要由三相PWM整流電路(或不控整流電路)、H橋逆變電路、輸出濾波器、檢測單元、DSP控制器及人機接口(鍵盤、液晶)組成。T為中間勵磁升壓變壓器,RL為試驗回路諧振電感的等效內阻,C為試驗回路等效電容,包括被試品電容及試驗回路諧振電容。整個試驗電源輸出電壓的調節通過控制三相PWM整流電路輸出側電容電壓大小來實現;當C3上電壓穩定在設定值以后,系統開始頻率調節,通過控制逆變電路開關器件IGBT的通斷頻率來實現,輸出濾波器濾除系統輸出信號的毛刺從而得到符合要求的正弦波形。

 

 

 

 

 

 

 

 

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增值服務

  • 三年質保,一年包換,三個月試用

 

 

 

 


 

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