串联谐振试验仪器
串联谐振耐压试验设备安全操作及保养规程
串联谐振耐压试验设备安全操作及保养规程1. 引言本文档旨在指导操作人员正确使用和保养串联谐振耐压试验设备,以确保设备的安全性和正常运行。
操作人员在使用设备之前,请仔细阅读并理解本文档的内容,并按照规程进行操作。
2. 设备概述串联谐振耐压试验设备是一种用于测量电气绝缘材料和设备的耐压性能的测试仪器。
其主要由高压发生器、电容器组、变压器、电流表及配电系统等部分组成。
3. 安全操作规程在操作过程中,操作人员应严格遵守以下安全规程:3.1 穿戴个人防护装备穿戴绝缘手套、绝缘靴以及绝缘衣物。
确保设备引进线路能够正常导入地线,以及确定地线无电。
3.2 操作前检查在进行任何操作之前,操作人员应进行设备及周边环境的检查,确认设备操作无误。
主要包括以下几个方面:•检查设备供电电压是否符合要求。
•检查设备各部分连接线路是否松动或破损。
•检查设备接地情况,确保设备能够正常接地。
3.3 设备接地操作人员在设备操作之前,必须确保设备能够正常接地。
为避免意外触电事故,操作人员应将设备与地线正确连接。
如果地线不符合规定,应及时采取措施进行维修或更换。
3.4 操作规程在进行设备操作之前,操作人员应按照以下步骤进行:1.确保设备及周边环境符合操作要求。
2.启动设备电源,并调整电源电压至合适的工作范围。
3.检查设备接线是否正确并牢固,确保设备处于正常工作状态。
4.将待测设备或材料与串联谐振耐压试验设备接入。
5.设置测试参数,例如测试电压、时间等。
6.启动测试,观察测试结果,确保设备正常工作。
7.完成测试后,关闭设备电源,并进行必要的清理及保养工作。
3.5 遇到故障的处理在设备操作过程中,如果遇到任何故障问题,操作人员应立即停止操作,并联系相关维修人员进行检修。
4. 设备保养规程操作人员应按照以下规程进行设备的保养工作,以维持设备的良好工作状态:4.1 定期检查定期检查设备的外观和连接线路,确认设备没有松动、破损等情况。
检查设备接地情况,并进行必要的维护和修复。
VFSR变频串联谐振耐压试验装置技术参数
页码:/17 1VFSR 变频串联谐振耐压试验装置技术方案一、 设备总体参数1.1设备制造所遵循的国家标准及行业标准 DL/T 849.1-2004 《电力设备专用测试仪器通用技术条件》 GB2900 《电工名词术语》 GB10229-88 《电抗器》 GB/T16927.1-2-1997《高电压试验技术》ZBK41006-89 《试验变压器》GB7328-87《变压器和电抗器的声级测量》 IEC 358(1990) 《耦合电容器和电容分压器》 IEC 1000 《电磁兼容性》Q/NNAR6-2001 《VFSR 串联谐振试验成套装置企业标准》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB/T3859.1-1993 《半导体变流器基本要求的规定》1.2环境指标(1)工作温度范围:-20℃~45℃(2)工作湿度范围:≤90%RH 不结露(3)海拔:≤1000m(4)噪声:≤60dB(5)最大日温差: 25K(6)日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)(7)安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不大于5º二、成套设备配置●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆110kV电缆耐压试验,试验频率30-300Hz,试验时间60min,试验电压1.7Uo,110kV;●成套装置满足XLPE交联聚乙烯电缆220kV电缆耐压试验,试验频率30-300Hz,试验时间60min,试验电压1.4Uo,180kV;●成套装置满足110kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压按GB50150-91出厂标准,为185kV;●成套装置满足220kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压按GB50150-91出厂标准,为395kV;●成套装置满足500kV GIS耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压按GB50150-91出厂标准,为592kV;●成套装置满足500kV及以下开关、隔离刀闸、绝缘子等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,最高试验电压为680kV;●成套装置可扩容到1000kV试验电压等级。
变频串联谐振试验装置操作步骤及注意事项
变频串联谐振试验装置操作步骤及注意事项
一、变频串联谐振试验装置操作步骤
1、变频串联谐振试验装置安装操作
(1)安装电机
将变频串联谐振试验装置安装在固定的电机安装位置上,电机应当与机箱的凸起位置垂直对齐,并将振动测量仪的测试轴安装在机箱的凸起位置上,以获取准确的振动值。
(2)连接电缆
将变频串联谐振试验装置与电机的接线盒进行电缆连接,确保接线正确,并将变频器的输出信号,调节信号,振动测量仪的供电信号,控制信号,连接到接线柜中的对应接口上,确保各种信号的正确连接。
(3)安装启动设备
安装启动设备,确保启动按钮在合适的位置,以便于操作人员可以自行启动和停止装置运行。
(4)安装保护装置
在变频串联谐振试验装置的运行过程中,应安装相应的保护装置,以确保装置在合理的转矩下运行,并防止过载、欠载和短路等情况发生。
2、调试变频串联谐振试验装置
(1)校准变频器
首先,校准变频器,按照变频器的使用说明,按需要进行参数设置,以确保变频器可以正确工作。
(2)校准振动测量仪
校准振动测量仪,以确保振动测量仪可以准确地测量电机的振动特性值。
串联谐振耐压试验装置操作流程
串联谐振耐压试验装置操作流程1.连接串联谐振耐压试验装置至电源。
Connect the series resonant withstand voltage test equipment to the power supply.2.确保所有接口连接牢固。
Ensure all interfaces are securely connected.3.打开串联谐振耐压试验装置的电源开关。
Turn on the power switch of the series resonant withstand voltage test equipment.4.检查仪器显示屏是否正常工作。
Check if the instrument display is working properly.5.设置串联谐振耐压试验装置的参数。
Set the parameters of the series resonant withstand voltage test equipment.6.校准测试仪器。
Calibrate the testing instrument.7.将被测试物品连接至串联谐振耐压试验装置。
Connect the tested item to the series resonant withstand voltage test equipment.8.确保被测试物品的接线正确。
Ensure the correct wiring of the tested item.9.启动串联谐振耐压试验装置进行测试。
Start the series resonant withstand voltage test equipment for testing.10.监控测试过程中的电压和电流变化。
Monitor the voltage and current changes during the test.11.记录测试过程中的数据。
变频串联谐振耐压试验装置原理
变频串联谐振耐压试验装置原理
变频串联谐振耐压试验装置是一种用于高压电器耐压试验的装置,利用变频器来调节用于试验的频率,使高压电器更好地适应不同的环境,从而提高其耐压性能。
变频串联谐振耐压试验装置的原理是,变频器将电压调节至频率F,然后将其输入到谐振电路中,谐振电路由一个可变电容和一个可变电感共同组成,电容和电感的调节可以调节谐振电路的频率,而谐振电路的输出则会产生一个脉冲信号,该脉冲信号会被输入到耐压装置中,从而调节其耐压性能。
变频串联谐振耐压试验装置的主要优点是可以调节高压电器的耐压性能,从而使其能够更好地适应不同的环境,进而提高其耐压性能。
此外,该装置还具有节能、环保、易于操作、结构简洁等优点,使得其在耐压试验中具有更多的应用前景。
变频串联谐振耐压试验装置具有调节高压电器耐压性能的优点,且具有节能、环保、易于操作、结构简洁等优点,因而被广泛应用于耐压试验领域。
串联谐振耐压试验装置操作方法
串联谐振耐压试验装置操作方法汇卓电力是一家专业研发生产串联谐振耐压装置的厂家,本公司生产的串联谐振耐压装置在行业内都广受好评,以打造最具权威的“串联谐振耐压装置“高压设备供应商而努力。
为了让更多的客户在使用华天电力生产的串联谐振耐压测试仪的时候更容易操作,能尽快的了解耐压测试仪的使用方法,今天我们以XZB串联谐振耐压试验装置来总结一下试验过程中的一些操作步骤。
串联谐振耐压测试仪操作说明1.1 电缆试验操作:1.1.1 现场接线示意图:1.1.2 励磁变压器接线注意事项:1. 用于 10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;2. 用于 10KV 和 35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较高端;3. 用于 10KV 、35KV 和 110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压器接低端,110KV 电缆耐压励磁变压器接高端;1.1.3 电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。
1.2 电机耐压试验操作:1.2.1 现场接线示意图:1.2.2 励磁变压器接线注意事项:1.用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端;2. 用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端;3. 通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。
4.2 GIS、开关及变压器试验操作:4.2.1 现场接线示意图:1.2.2 励磁变压器接线注意事项:1.用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高;2. 用于开关、GIS 的耐压装置,励磁变压器接高端,变压器耐压励磁变压器接低端;3. 通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。
4.2.3 电抗器接线注意事项:1.用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。
变频串联谐振试验装置原理
输出电压 频率
适用场合
调感型
调频型
调频调感型
由激励电源决定。 其频率与激励电源的 频率一致,激励电源 的频率为固定频率, 一般为工频,输出高 压也为工频
由试品电容量决 定。激励电源的频率 根据试品电容量的不 同而变化,所以输出 高压的频率也随之变 化,同时,频率又得 满足一定的范围,一 般为30~300Hz
变电站的试品有变压器和电缆等.相对来说,电缆属于低压大电流试 品,而变压器属于高压小电流试品,两者有一个共同的特点:所需试 验电源的功率大.采用本调频调感型谐振升压系统,并联使用对电缆 进行试验,串联使用对变压器进行试验.而且,很多地方没有规程支持 变压器的变频试验,用本装置可以通过调感的方式谐振,使得输出电 压为工频高压,从而满足规程的要求.在采用变频方式对电缆做试验 时,有的地区采用的频率范围比较窄,因此,对于一套变频谐振升压系 统来说,被试品范围就比较窄,有的厂家不得不采用增加补偿电容的 方式来满足对小电容试品的试验,采用调频调感方式,可以先调节电 抗器的电感量,然后再采用调频的方式来准确调谐,这样就可以大大 增加对被试品电容量的适应范围.
用,所以,很多发电厂只是在发电机安装时做过交流耐压试验,一般的 预试就没有进行交流耐压试验,显然不利于预防事故.采用本装置,每 件重量小于60kg,对于150kVA的试品容量,两节电抗器就可以满足要 求,总重量只有120kg,解决了现场使用的搬运问题,而且,它还可以完 成对发电机周围电缆的变频交流耐压试验,一套装置实现了多种用途. 2〕 10kV 用户变电站
作用下与电抗器谐振,通常称为调频式,还可以同时改变电抗器的感 抗和被试系统的电容量使得系统达到谐振状态,通常称为调干调容式. 调感式通常采用调节铁心电抗器的气隙的方式,可以连续平滑的调节 感抗值,操作比较方便;而调容式不但需要笨重的电容,而且电容不 能连续的调节,所以不太适合现场操作.
交流高压串联谐振试验装置
交流高压串联谐振试验装置交流高压串联谐振试验装置是利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,以获得工频试验电压的串联谐振试验装置。
串联谐振由隔离变压器、调频调压电源、激励变压器、电抗器和电容分压器组成。
被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。
概况各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。
在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。
目前,比较好的方法是采用串联谐振的方法进行耐压试验。
选型依据变频串联谐振试验装置不同于一般通用的试验仪器,最大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外,通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。
原理我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。
Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。
先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。
由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
DFVF3000串联谐振主要应用于:1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验2、发电机的交流耐压试验3、GIS和SF6开关的交流耐压试验4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
变频串联谐振试验装置操作步骤及注意事项
变频串联谐振试验装置操作步骤及注意事项变频串联谐振试验装置特点:是一种针对大容量高电压试品的耐压试验设备,其运用的是LCR串联谐振电路的原理。
对于试验变压器这类的耐压设备来说,其在运用上有比较严格的技术要求,但是其可完成一般试验变压器不可完成的大容量试品的耐压需求。
使用步骤:变频串联谐振试验装置在现场使用需要按一下要求进行连接:将变频源的输出接激励变的输入,激励变的电压输出(多个电压输出)选择一个电压输出接头连接电抗器底部接口,电抗器可按试品不同进行串联,并联和串并联多种方式组合,具体组合方式可按变频串联谐振的技术方案的指导进行或咨询技术人员进行学习,电抗器的组合错误将会造成变频串联谐振试验设备无法升压,也就无法完成试验,所以电抗器的组合是试验能否完成的关键也是串联谐振的难点所在。
将组合电抗器的顶部连接到分压器顶部,分压器底部分压信号接口连接变频源信号接口。
最后将变频源接地端,激励变接地端(可能含高压尾)和分压器接地端都进行接地。
将分压器顶部或电抗器顶部的高压连接到试品则可完成耐压试验操作。
变频源接入电源,电源为三相三相AC380V或单项220V都可,但是使用220V时,整个串联谐振耐压试验装置的容量和电压都会减半,推荐使用380V电源,避免因为容量减半造成无法完成试验的情况。
能否使用220V可根据试品进行计算,客户可咨询技术人员进行学习。
变频源通电后,点击参数设置,进入界面,只需要对试验的电压和时间按耐压试验的要求进行设置即可,返回主界面,点击自动试验,点击开始试验,仪器会进行自动找谐,升压,计时,降压操作,我们至需要在旁边观察无需干预,紧急情况下可使用急停按键,避免人员出现安全事故。
串联谐振耐压试验装置在现场使用除了需要大量的理论基础和计算,可以减少不必要的操作,提高工作效率,但是还有一些现场情况我们需要特别注意:电抗器的不能摆放在金属物上,会出现涡流效应,消耗大量输出造成试验无法完成,如不及时发现可能会造成仪器常时间过负荷运行,影响仪器安全。
串联谐振耐压试验装置原理
串联谐振耐压试验装置原理
谐振耐压试验方法是用一定的步骤来检查某一个电器的电气安全性能。
它的基本原理
是利用一个持续不变的电流波形,在短暂安装期间对一个特定的部件进行一个快速脉冲型
的高压测量,使用谐波频率进行抗压测试,以检验该部件是否能够承受持续的高压而不损坏。
这种测试大多是以交流电压为基础,这也是为什么它叫做谐振耐压试验。
串联谐振耐压试验装置是将一台电压发生器、一台变压器和一台准一系扬声器等装置
用线路连接在一起,通过这几种装置的连接形成一个谐振耐压测试系统。
该设备的工作原
理如下:
首先,将变压器的输出端作为需要测试的仪表的供电电源,将变压器的输出连接在电
压发生器上,选择一个合适的频率,如50或60赫兹,让电压发生器输出一个交流电压信号;接着,将这个信号反馈到变压器的输入端,变压器把它转变成一个正弦波;最后,正
弦波的输出信号将被转变成一个更高的电压,并经由增益放大器连接到测试仪表的输入端。
通过对测试仪表的输入端施加这个谐振耐压电压,就可以检测该仪表的电气安全性能。
通过这种方式,使设备能够以最低的电流和最高的峰值电压,完成高压测量。
由于该
设备能够模拟实际情况下电器提供的不同类型的频率,可以模拟出电器在使用过程中快速
变化的安全性情况,这对确保和保证电器的安全检测尤为重要。
由以上可见,串联谐振耐压试验装置的基本原理是利用一定的步骤,使用变压器、电
压发生器等完成一个谐振耐压测试系统,以快速脉冲型的高压测量来检验电器的电气安全
性能,进而确保和保证电器的用电安全。
串联谐振试验装置主要硬件构成及技术参数
串联谐振试验装置主要硬件构成及技术参数
串联谐振试验装置是进行高压电器设备的交流耐压试验中,经常需要使用到的主要仪器,主要用来进行的就是高压电器设备的交流耐压试验,具有测试速度快精度高,升压稳定,使用操作方便等特点,很受广大电力工程人员的欢迎,湖北仪天成电力设备有限公司在本文就以YTC850串联谐振试验装置为例,来给大家简单讲解串联谐振试验装置主要硬件构成及技术参数。
一、变频电源(一台):
额定功率:15kW;
输入电压:三相 380V或单相220V±5% 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:0~37.5A
二、高压电抗器(共六台):
额定工作电压:45kV
额定工作电流:1A
额定电感量:110H
连续工作时间:60min
温升:小于65k
工作频率:30~300Hz
三、激励变压器(一
台):
额定容量:15kVA
输入电压:400V
输出电压:4/8/16kV
输出电流:3.75/1.87/0.93A
四、电容分压器(一套):
自身电容量:500pF
额定电压:270kV
工作频率:30~300Hz
不确定度:1.5%
额定电压:270kV/500pF。
谐振法测量仪器的典型产品介绍.
谐振法测量仪器的典型产品介绍QBG-3型高频Q表是多用途的测量仪器,能测量高频电感或谐振回路的Q值,电感的电感量和分布的电容量,电容器的电容量和耗损量,电工材料的高频介质损耗,高频回路的有效并联及串联电阻,传输线特性阻抗等等。
1、Q表的工作原理Q表的工作原理图如图3.4.1所示。
电感、电容或整个调谐回路的品质因数用符号“Q”表示,品质因数Q是指振荡一周期能量储藏和能量消耗之比。
Q=X LR=2πf LR=X CR=12πf C R在一个调谐电路中串联引入一个电动势Ui,当谐振时电容(或电感)上得到电压。
Ui=IX=Ui RX式中:X是电容或电感在谐振频率时的电抗,R是整个电路中的有效串联电阻。
由于Q=X R所以,Uc=UiXR=UiQ这个式子表示出Uc比Ui高Q倍,根据上式,若能测得谐振电路的Ui和Uc 的值,那么这个电路的Q值可以得到Q=Uc UiQBG-3型高频Q表的结构简图如图3.4.2所示。
图3.4.1 Q表工作原理图3.4.2 Q表的结构简图QBG-3型高频Q表是由以下几部分电路组成由6P1型电子管担任的高频信号发生器由6H2型电子管担任的定位电压表由6H2型6N1型电子管担任的Q标电压表由标准电容器等组成的测试电路由磁饱和稳压器、5Z2P型WY2型电子管及WY1型稳压管组成的稳压电源。
高频信号发生器、采用哈脱莱电路,通过低阻抗耦合线圈经馈电线将信号馈送到宽频低阻分压器,输出信号强弱的调节是控制振荡管的帘栅极电压来实现的。
当调节振荡器输出定位电压表CB1指在定位线上时,Ri两端得到约10mV的电压(Ui)。
Ui调节在一定的数值(10mV)后,可以使测量Ucd 的电子管电压表CB2直接以Q可度过,很快读出Q值而不必通过计算。
用宽频分压器的原因是因为装置一个能直接测量Ui那样的高频低电压的电压表,将增加大量的组件,其结果将增加体积成本。
使用它以后只用简单的电压表就同样达到指标目的。
Ri的值很小(约0.04Ω),在一般Q测量中影响很微可以忽略。
变频串联谐振耐压试验装置系统讲解串联谐振人必看
变频串联谐振耐压试验装置系统讲解|串联谐振人必看变频串联谐振耐压试验装置是什么。
在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。
当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。
变频串联谐振耐压试验装置的三大应用高压大电容量设备进行交流耐压试验时,试验变压器容量要求非常大,试验设备笨重,而应用串联谐振原理可以利用电压及容量小得多的设备产生所需的试验电压,满足试验要求。
下面三新电力给大家介绍一下串联谐振试验装置在各个领域的应用。
1.在电缆试验中的应用城乡电网中电缆的大量使用,其故障时有发生。
为保证交联电缆的安全运行,国家电网公司对电缆交接和预防性试验做出了新的规定,用交流耐压试验替代原来的直流耐压试验,以避免直流试验的累积效应对电缆造成损伤。
国际大电网会议(CIGRE)21.09工作组的建议导则提出高压挤包绝缘电缆的现场试验采用DAXZ串联谐振试验系统,频率范围为30~300Hz。
并在1997年发表的题为“高压橡塑电缆系统敷设后的试验”的总结报告中明确指出以下3条。
①由于直流电场强度按电阻率分布,而电阻率受温度等影响较大,同时耐压试验过程中,终端头的外部闪络引起的行波可能造成绝缘损坏。
②直流耐压试验在很高电压下,难以检出相间的绝缘缺陷。
③直流电压本身容易在电缆内部集起空间电荷,引起电缆附件沿绝缘闪络,因波过程还会产生过电压,这些现象迭加在一起,使局部电场增强,容易形成绝缘弱点,在试验过程中可能导致绝缘击穿,并可能在运行中引起事故。
很多电缆在交接试验中按GB50150-2006标准进行直流耐压试验顺利进行,但投运不久就发生绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验损坏的情况也时有发生。
交流耐压试验因其电场分布符合运行实际情况,故对电缆的试验最为有效。
串联谐振试验设备
串联谐振试验设备第一章谐振试验设备装置概述1.1 产品概述:目前在国际和国内已有越来越多的XLPE 交联聚乙烯绝缘的电力电缆替代原有的充油油纸绝缘的电力电缆。
但在交联电缆投运前的试验手段上由于被试容量大和试验设备的原因,仍沿袭使用直流耐压的试验方法。
近年来国际、国内的很多研究机构的研究成果表明直流试验对XLPE 交联聚乙烯电缆有不同程度的损害。
有的研究观点认为XLPE 结构具有存储积累单极性残余电荷的能力,当在直流试验后,如不能有效的释放掉直流残余电荷,投运后在直流残余电荷加上交流电压峰值将可能致使电缆发生击穿。
国内一些研究机构认为,交联聚乙烯电缆的直流耐压试验中,由于空间电荷效应,绝缘中的实际电场强度可比电缆绝缘的工作电场强度高达11倍。
交联聚乙烯绝缘电缆即使通过了直流试验不发生击穿,也会引起绝缘的严重损伤。
其次,由于施加的直流电压场强分布与运行的交流电压场强分布不同。
直流试验也不能真实模拟运行状态下电缆承受的过电压,并有效的发现电缆及电缆接头本身和施工工艺上的缺陷。
因此,使用非直流的方法对交联电缆进行耐压试验就越来越受到人们的重视。
同时,各种大型变压器的交流耐压试验,火力及水力发电机的交流耐压实验也定期进行。
这些设备的试验要求的试验设备容量大,通常情况下采用谐振的办法进行试验,但必须是在工频条件下或等效工频条件下进行。
等效工频条件一般采用45-65Hz 的频率范围,但很多试验单位要求50Hz试验电源对这类设备进行交流耐压试验。
我公司系列串联变频自动谐振试验设备装置主要用于10kV、35kV、110kV的交联橡塑电力电缆,66kV、110kV、220kV 组合电器(GIS)的变频交流耐压试验,水力和火力发电机或电力变压器等的工频交流耐压试验。
其基本原理是采用可调节(30--300Hz)串联谐振试验设备设备设备与被试品电容谐振产生交流试验电压。
由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重、庞大、且大电流的工作电源现场不易取得,因此一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。
一台串联谐振试验装置的使用寿命是多少年
湖北仪天成电力设备有限公司一台串联谐振试验装置的使用寿命是多少年
电力工作者在工作中,经常需要对高压电力电缆进行耐压检测,找得到电缆的谐振点,因此需要用到串联谐振试验装置,那么买来一台串联谐振装置,可以用多少年呢?或者说一台串联谐振试验装置的寿命是多久呢?本文来为您简单介绍。
串联谐振试验装置作为一款电压等级高、精度高双高的电力试验设备,在设计和生产的时候,就比较严格,虽然在使用的过程中,一直都在经理各种高电压和电流,但是寿命一般都很长,一般的设备,用个十来年是没有问题的,但是前提是使用者严格按照试验规范来使用,同时买到的是质量上乘的设备。
仪天成电力研发的YTC850串联谐振试验装置,只要使用得当,可以保证寿命在十年以上,因为该设备电源调频及功率元件使用优秀的元器件,设计的是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
变频电源保护功能强,稳定性好;具备具备全自动(自动调谐、自动升压)、全手动(手动调谐、手动升压)以及半自动(自动调谐、手动升压及手动调谐、自动升压)的多种工作模式,可任意切换使用,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
有如此多的优点,不仅可以让这款串联谐振试验设备在工作中及时找出电缆的谐振点,而且还能让它有一个很长的使用寿命,用十年基本没问题!。
串联谐振电路实验报告
串联谐振电路实验报告一、实验目的1、深入理解串联谐振电路的工作原理和特性。
2、掌握测量串联谐振电路参数的方法。
3、观察串联谐振电路中电压、电流和频率之间的关系。
二、实验原理串联谐振电路由电感 L、电容 C 和电阻 R 串联组成。
当外加交流电源的频率等于电路的谐振频率时,电路发生谐振现象。
此时,电路中的阻抗最小,电流达到最大值,电感和电容两端的电压可能远大于电源电压。
谐振频率可以通过公式$f_0 =\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$计算得出。
在谐振状态下,电路的品质因数$Q =\frac{\omega_0 L}{R}$,它反映了电路的选择性和通频带宽度。
三、实验仪器和设备1、函数信号发生器2、示波器3、电阻箱4、电感箱5、电容箱四、实验步骤1、按照电路图连接好实验电路,注意各元件的极性和连接的准确性。
2、调节函数信号发生器,使其输出一个频率可变的正弦交流信号,并将其连接到串联谐振电路的输入端。
3、逐渐改变信号发生器的输出频率,同时用示波器观察电路中电流和电压的变化。
4、当示波器上显示的电流达到最大值时,记录此时的频率,即为谐振频率$f_0$ 。
5、测量在谐振频率下电感、电容和电阻两端的电压值。
6、改变电阻的值,重复上述实验步骤,观察品质因数的变化。
五、实验数据记录与处理1、记录不同频率下的电流值和电压值,如下表所示:|频率(Hz)|电流(mA)|电阻电压(V)|电感电压(V)|电容电压(V)||||||||500|_____|_____|_____|_____||1000|_____|_____|_____|_____||1500|_____|_____|_____|_____|||||||2、根据实验数据,绘制电流频率曲线,找出谐振频率点。
3、计算不同电阻值下的品质因数,并分析其变化规律。
六、实验结果分析1、通过实验数据可以看出,在谐振频率处,电流达到最大值,这与理论分析相符。
2、随着电阻的增大,品质因数减小,电路的选择性变差,通频带变宽。
CTSR串联谐振试验装置(CT7000)介绍
CTSR-44/22
2.5kW
1A/22kV 2台
2.5kVA/1kV
25kV
10kV电缆≤1kM
(300mm² )
CTSR-88/22
4kW
2A/22kV 2台
4kVA/1kV
25kV
10kV电缆≤2kM
(300mm² )
CTSR-132/22
U U2 QU Q QP R R
L
X 回路品质因素: Q
R
XC R
P I 电容上的功率:
C
C
U C
串联谐振的基本原理二
◆ 对于不同的试品电容C,调节频率f或电感L均可以使回路谐振,前者
称为变频谐振系统,后者称为调感式谐振系统。 ◆ 谐振时试品电容上的电压 UC等于电源输入电压U的Q倍。在工程应用中, 品质因素主要由电抗器决定,约等于电抗器的感抗与直流电阻之比。 ◆ 谐振时试品电容上所产生的容量是电源提供容量的Q倍。因此可以用低容
100kVA/6.67kV 150kVA/6kV 300kVA/6kV
520kV 520kV 520kV
选型及基本配置参考
◆其它110kV、220kV等电气设备谐振耐压试验选型及基本配置
产品型号 基本配置 变频源 电抗器 27kV/1A 4台 频率≥45Hz 励磁变 适用对象 31.5kVA及以下35kV主变 35kVA断路器及闭母线、绝缘子 10kV(300mm² )电缆2kM 35kv(300mm² )电缆0.5kM
6kW
2A/22kV 3台
6kVA/1/3kV
60kV
10kV电缆≤3kM 35kV电缆≤1kM 10kV电缆≤4kM 35kV电缆≤1kM
串联谐振试验装置接线方法
串联谐振试验装置接线方法在电力预防性试验中,串联谐振试验装置是用于对电气设备进行绝缘性能检测的一种测试设备,其实测量原理是充分的运用串联谐振电路的概论和实践,通过容抗、感抗的宽泛匹配和模块化电路的制作工艺组合而成的电力预防性试验设备。
电力电缆的串联谐振试验接线方法串联谐振试验装置的功能不仅仅只是作用于电力电缆,还可对变压器、GIS、互感器等高电压、大容量的电气设备,下图为串联谐振针对电力电缆的接线图:从图中我们可以看出,串联谐振是由变频电源、电抗器、激励变压器、分压器和补偿电容器所组成,在每一个所构成部分在整个串联谐振试验装置系统中都有重要的作用,你们可以根据文字标识再结合串联谐振接线图,基本能完成串联谐振对电力电缆试验时的接线方法。
串联谐振配置方案介绍配置方案归根结底就是电容和电感的匹配,在电容一定的情况之下,要通过调整电抗的大小让谐振频率尽量的接近于工频,配置方案有两个阶段,第一阶段是在最初设计时我们需要综合考虑试验对象电容量大小,电压等级,来确定串联谐振试验装置的装机容量和电抗器组合的逻辑性,既要兼顾现场大容量的设备,又要照顾高电压的设备,还要考虑轻便,匹配度等,第二个阶段是在现场使用时如何匹配,通常,我们出厂的串联谐振都会随机配送产品资料,其中就注明了针对当时您设计时考虑的试验对象的具体配置方法,而且这些配置方法都是我们计算后的方法,在您试验之前,只需要您按照要求携带相关的设备即可,极大的减少您的工作时间和工作量,当然,如果您需要了解更多关于串联谐振的配置方案,可与我们公司售后部联系!电力电缆的串联谐振试验操作方法按照要求接好线之后,做好全场隔离和防护,就可以开机测试了,需要提醒,当对电缆进行试验时,如果您只对其中某一相测试,您要将不用的测试相短接接地,同时确保足够的安全距离,串联谐振属于高电压大容量试验设备,使用时务必严格按照规范和制度执行。
打开电源,待windows界面加载完毕之后,引导进入操作主界面,串联谐振试验装置的界面有三个操作模式,如果您没有特别的需求,我们建议您使用“全自动”操作模式,既安全,又方便,只需要设置好目标电压值,保护电压值和耐压持续时间即可,点击启动按键,高压指示灯提示电压状态,分压器采集当前电压值,当谐振频率变为试验频率即可产生“谐振电压”。
串联谐振测试仪
FS-135kVA/108kV,27kV串联谐振测试仪一、被试品对象及试验要求1. 35kV/300mm2电缆1000m,电容量≤0.19μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV。
2.10kV/300mm2电缆1000m,电容量≤0.37μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV。
3. 3200kW/6.3kV水轮发电机的交流耐压试验,电容量≤0.3μF,试验电压不超过16kV。
4.35kV/6300kVA电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.01μF,试验电压不超过68kV。
二、工作环境1.环境温度:-150C –450C;2.相对湿度:≤90%RH;3.海拔高度: ≤2500米。
三、装置主要技术参数及功能1.额定容量:135kVA;2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;3.额定电压:27kV;54kV;108KV;4.额定电流:5A; 2.5A; 1.25A;5.工作频率:30-300Hz;6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);11.测量精度:系统有效值1.5级。
四、设备遵循标准GB10229-88 《电抗器》GB1094 《电力变压器》GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》GB2900 《电工名词术语》GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》五、装置容量确定3200kW/6.3kV水轮发电机的交流耐压试验,电容量≤0.3μF,试验电压不超过16kV。
频率取50HZ试验电流 I=2πfCU试 =2π×50×0.3×10-6×16×103=1.5A对应电抗器电感量 L=1/ω2C=45H,设计四节电抗器,使用电抗器二节并联,则电抗器单节为33.75kVA/27kV/1.25A/90H,通过单独或组合使用能输出27kV,54kV,108kV,系统总容量为135kVA。
RLC实验
f0.5L
fL
fo
fH
f0.5H
f0.2L
电容电压
电感电压
6.研究部分(选做)。利用电路的谐振特性, 结合上述测量参数,计算电路在谐振时的纯 电阻。 五.实验数据及处理要求 1.计算电路相关参数的理论值,将它们与测 量值相比较; 2.分析Q值理论与实际测量值的误差。误差 很 大吗?如果很大,请你尽可能找其原因; 3.给出你的实验结论。
用毫伏表或示波器测量电阻上的电压调整信号源的输入频率使毫伏表或示波器读数最大uro此时电阻上的电压最大对应电路中电流最大此时的频率即为谐振频率fo电流就是谐振电流io
谐振电路实验
——串联RLC谐振电路
一.实验目的:
1.进一步理解电路谐振; 2.掌握RLC串联谐振电路的谐振频率、 Q值以及频率特性曲线的测量方法;
4.在上面步骤的基础上,继续增大 或减小输入信号频率,当电阻上的电 0 压减小到 0.5U RO、.2U RO时,分别记录此 f 时的频率到表4-48中(注:0.5 L 表示 的是减小信号源的频率,当电阻上的 电压下降到谐振时电阻上电压的0.5 倍时对应的信号频率,见图4-79)
表4-48
输入频率
四.实验步骤
1.取R=510,C=2200pF (或者6800pF),L=51mH (或者10mH),按照图4-80接 线。下面是实际实验箱电路, 虚线的地方需要用导线连接。 注意图上的“r”表示的是电感 L的电阻,可以用万用表先测量。 (注意,信号源也有50Ω的内 阻,一定要考虑!)
图 4-80
2.调整信号源,频率为15KHz左右,有 效值2V,波形为正弦波。用毫伏表或示 波器测量电阻上的电压,调整信号源的 输入频率,使毫伏表或示波器读数最大 URO(此时电阻上的电压最大,对应电 路中电流最大),此时的频率即为谐振 频率fo ,电流就是谐振电流Io 。将它填 入表4-48中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
FS-405kVA/54kV
串联谐振试验仪器
一、被试品对象及试验要求
1.10kV,300平方毫米交联电缆8km,试验频率30~300HZ,电容量≤
2.96μF,试验电压22kV。
2.35kV,300平方毫米交联电缆3km,试验频率30~300HZ,电容量≤0.57μF,试验电压52kV。
二、工作环境
1. 环境温度:-150C –450C;
2. 相对湿度:≤90%RH;
3. 海拔高度: ≤2500米。
三、装置主要技术参数及功能
1.额定容量:405kVA;
2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;
3.额定电压: 54kV; 27kV;
4.额定电流: 7.5;15A;
5.工作频率:30-300Hz;
6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;
8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
11.测量精度:系统有效值1.5级。
四、设备遵循标准
GB10229-88 《电抗器》
GB1094 《电力变压器》
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
GB2900 《电工名词术语》
GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》
五、装置容量确定
35kV,300平方毫米交联电缆3km,试验频率30~300HZ,电容量≤0.57μF,试验电压52kV。
试验电流 I=2πfCU试 =2π×35×0.57×10-6×52×103=6.5A
对应电抗器电感量 L=1/ω2C=36H
设计六台电抗器,单台电抗器为67.5kVA/27kV/54H
验证:
10kV,300平方毫米交联电缆8km,试验频率30~300HZ,电容量≤2.96μF,试验电压22kV。
使用电抗器6并联,此时电感量为54/6=9
试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√9×2.96×10-6)=30.8Hz。
试验电流 I=2πfCU试 =2π×30.8×2.96×10-6×22×103=12.5A
结论:装置容量定为405kVA/54kV/108kV/162kV,分六节电抗器,电抗器单节为
67.5kVA/27kV/2.5A/54H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。
试验时使用关系列表
六、系统配置及其参数
1.激励变压器 FS-25kVA/1kV/3kV/0.4kV 1台
a)额定容量:25kVA;
b)输入电压:400V,单相;
c)输出电压:1kV;3kV;
d)结构:干式;
e)重量:约140kg;
2.变频电源 FS-25kW/380V 1台
a)额定输出容量:25kW;
b)工作电源:380±10%V(单相),工频;
c)输出电压:0 – 400V,单相;
d)额定输入电流:62.5A;
e)额定输出电流:62.5A;
f)输出波形:正弦波;
g)电压分辨率: 0.01kV;
h)电压测量精度:0.5%;
i)频率调节范围:30 – 300Hz;
j)频率调节分辨率:≤0.1Hz;
k)频率稳定度:0.1%;
l)运行时间:额定容量下连续60min;
m)额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;
n)噪声水平:≤50dB;
o)可实现以下功能
1)内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单;
2)自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3
分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz;
3)自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程;
4)自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,
系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调频时绘制频
率电压曲线;
5)耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验
情况进行操作;
6)全压输出保护:在调压过程中,严格保证变频电源不会全电压输出;
7)软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠;
8)自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据;
9)液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流;
10)保护功能:具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
a)过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整
定值时,自动切除整套装置;
b)过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整
定值时,自动切除整套装置;
c)击穿保护:具有放电或闪络保护功能,当高压侧发生对地闪络时,自动切除
整套装置。
不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿;
d)断电保护:试验电源断电后,装置能快速保护。
11)变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变,
不损坏,紧固件不松动;
12)外观及操作界面充分采用人性化设计,美观大方,操作简便;
13)重量约36kg。
3.高压电抗器 FS-67.5kVA/27kV 6节
a)额定容量:67.5kVA;
b)额定电压:27kV;
c)额定电流:2.5A;
d)电感量: 54H/单节;
e)品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
f)结构:干式;
g)重量:约55kg;
4.电容分压器FS-60kV -1500 pF 1套
a)额定电压:60kV;
b)高压电容量:1500pF;
c)介质损耗:tgσ≤0.5%;
d)分压比:1000:1;
e)测量精度:有效值1.5级;
f)重量:约10kg。
七、供货清单一览表
(一)配置设备一览表
(二)相关资料一览表。