交流谐振耐压说明(精选.)
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串联谐振交流耐压试验装置操作具体步骤串联谐振交流耐压操作说明:用于10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;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;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,电力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。
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; 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;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。
GIS、开关及变压器试验操作: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; 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;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。
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。
用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。
通用操作步骤:正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。
自动试验:进入图2 界面,点击“自动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,则自动进行调谐、升压、计时、降压。
界面依次如下:调谐升压:计时:降压:试验完成:在试验过程中出现保护动作时,均有相关界面显示。
手动/半自动试验:进入图2 界面,点击“手动”,进入下图4 界面,点击“启动”,“确认”,中试控股则可以进行手动/自动调频、手动升降压。
HBH系列变频谐振试验装置产品概述我公司开发生产的 HBH 系列变频谐振试验装置是为电力设备进行交流耐压试验所设计的专用设备,可广泛适用于各种型号不同电压等级的电力电缆的交流耐压谐振试验,不同的电压等级的 GIS 交流耐压试验,其它大容量电力设备(发电机、变压器、电力电容)等的交流耐压试验。
该系列产品设计思想先进,输出波形失真度小,具有良好的过电压、过电流保护功能,且抗干扰能力强。
产品结构设计合理、体积小、重量轻。
工作原理变频谐振试验成套装置可分别应用串联、并联及串并联谐振原理,通过激磁变压器激发谐振回路,调节变频器的输出电源频率,使得被测主回路中由电抗器电感 L 和被试品电容量(或补偿电容器) C 所组成的串、并联电路发生谐振。
如果试验主回路接成是串联电路,则在形成的串联谐振回路中,试品上可以获得比激励变压器输出电压高 Q 倍的电压,即以较低的电源输入电压来获得较高的谐振试验电压,从而满足试品耐压试验的要求;如果试验主回路是接成并联电路,那么在并联电路谐振时,可获得比电源输入电流高 Q 倍的无功电流通过被试品,即以较小的电源输入电流获得较大的无功电流通过被试品当试品电缆长度较长或试品设备电容量较大时所需的试品电流要很大,那么单一的串联谐振的方式就很难满足试验要求,此时采用“串、并联谐振法”,即通过增设并联电抗补偿的方式(或补偿电容器的方式)来达到谐振的耐压试验效果。
总体构成变频谐振试验装置系统配置是由谐振式( CPU )控制变频电源、高压分压器、补偿电容器、激励变压器和谐振电抗器等五部分组成(如下图),变频谐振试验装置为系列产品,其适型配置取决于被试品的等效电容量试验电压等级 U 和被试品允许试验频率 f 等。
变频电源分压器电容器激励变压器电抗器主要技术指标参数a) 频率调节精度 0.1Hzb) 频率不稳定度≤ 0.1%c) 系统测量精度交流有效值 1 级,峰值 1.5 级d) 工作输入电源电压 AC 220V/380V ( 1 ± 10% ) 50Hz ( 1 ± 5% )e) 输出试验频率 20Hz ~ 300Hzf) 输出电压 0 ~ 500 kVg) 输出容量 0 ~ 600 kVAh) 噪声≤ 60dBi) 环境工作条件工作温度 -10 ℃~45 ℃ 工作湿度RH ≤ 90% 海拔高度h ≤ 1000m现场试验装置的应用1 、交联聚乙烯电缆( XLPE )的交流耐压试验交联聚乙烯电缆( XLPE)属于固体绝缘电缆,是经过特殊的物理、化学方法交联而成,具有良好的电气及物理性能,在世界范围内得到了广泛的应用。
[原创] SJXZ串联谐振耐压装置详细说明指导书(一)用途和性能电缆交流耐压试验装置是以电缆为主针对性的高压产品,满足6kv~330kv系统电缆的工频耐压试验的研发和生产,结构灵活,皮实耐压,30~310Hz的宽幅频率,同时,可兼顾主变、GIS、母线的交流耐压,该产品由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,满足自动试验、手动试验和半自动化试验,兼顾性强,可靠性好,安全性高,广泛的被用户推荐购买。
功能与组成该装置充分利用了RLC串联电路的原理技术并且结合现场的使用环境和多维度的实际应用,满足电力系统针对大容量、高电压试验设备的各项电气技术要求,电缆工频耐压装置由控制部分、励磁部分、升压部分和采集部分组成,并且充分利用可编程软件技术,满足自动试验、手动试验和半自动化试验。
电力电缆试验操作方法及接线图下图是电缆串联谐振的接线图,图中并没有标明电抗器的连接方式,因为在不同电压等级试验时电抗的配置不同,也就是说电抗器的连接方式是由被试对象的参数决定,对于电力的串联谐振试验90%以上是采用并联方式运行,我们先了解一下串联谐振工作的流程图:图中,电压由220V或者380V市电进入控制电源,经过变频输出到达励磁变压器初级绕组,提高输出容量之后由励磁变压器次级绕组输出到电抗器进行一次电压输出,并保持持续提升电压,最后由分压器采集后返回到控制电源,补偿电容器不作特别要求,根据实际情况配置,一般串联谐振装置的容量大,被试对象电容相对较小时会使用,一般情况下不会使用。
接线时注意以下事项电缆串联谐振的接线非常简单,不过我建议您要先了解串联谐振装置的工作过程,对应实物是标注的要接接线即可,比较容易混淆的是励磁变的抽头怎么选,其次就是电抗器如何正确的配置,后面的文章中我将接着说,除此以外,还有最最重要的事情,一定要接好地线,并且要确认接触良好,否则要么找不到谐振点,要么到达一定电压之后导致壳体或者接触点放电,其次,高压试验一定要两个人操作,一个监督,一个操作,但在进行电缆串联谐振试验时,切记电缆尾端同样需要隔离措施,必要时安排人员现场值守看护,最后就是雨天不要进行电缆串联谐振试验,安全为重。
交流谐振耐压说明(精选.)⽬录⼀、前⾔⼆、⼯作原理三、主要部件简介四、试验现场布置五、试验操作六、功能及其操作七、安全保护功能⼋、故障排除九、注意事项⼗、产品成套清单⼗⼀、附录(⼀)、主要技术性能(⼆)、交联电缆等效电容量参考数据⼀、前⾔国内外多年的运⾏经验表明,橡塑电⼒电缆在交接或预防性试验中不宜采⽤直流耐压试验。
根据国际IEC标准和国内各地区制订的有关规程,在电缆的交接试验以及预防性试验中,可采⽤频率在30~300Hz范围内的交流耐压试验,以保证电缆的安全运⾏。
苏州华电HDSR-f系列调频式串联谐振⾼压试验设备,可对不同电压等级、不同截⾯、不同长度电缆的交流耐压试验,亦可⽤来对GIS、开关、互感器、电机、发电机定⼦绕组等设备进⾏交流耐压试验。
该设备具有重量轻、电源容量需求⼩(仅为采⽤试验变压器试验时所需电源容量的1/20~1/80)、电压波形好、操作简便、适宜现场使⽤等优点。
整套设备包括的主要部件有:变频控制箱、谐振电抗器、励磁变压器及电容分压器等。
苏州华电HDSR-f型串联谐振⾼压试验设备具有如下特点:1.简便a.⾃动试验:⾃动调谐、⾃动升压、⾃动计时、⾃动降压并显⽰试验结果,⼀⽓呵成;b.⾃动调谐:在主界⾯中即可启动该功能,⾃动精确找到谐振频率;c.⼿动调频:⾼稳定、⾼精度⾼、分辨率数字调谐,⼀键操作简单⽅便;d.⼿动调压:粗调、细调、微调,⼀键数字调压,简洁⽅便;e.⼤屏显⽰:⼤屏幕多功能LCD显⽰器,实时显⽰试验参数,及“参数设置”、“试验结果”和“数据查询”等界⾯,显⽰内容清晰直观;f.指针电压及电流表,直观反映变频控制箱⼯作状态。
2.可靠a.低压过流过压保护,确保控制箱安全运⾏;b.软、硬件⾼压过压保护,硬件保护由拨码设定且独⽴于软件保护,确保被试品安全测试,;c.失谐保护,有效保护设备及被试品的安全,能够在突然失谐时⾃动切断⾼压;d.电压调节零位保护,保证调谐的安全性和⾼压回路的零起升压,有效保护试验⼈员及设备的安全;e.放电保护,有效保护试验⼈员、被试品及设备的安全。
BPXZ-H系列变电站电气设备交流耐压谐振试验装置使用说明一、仪器试验原理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。
XX磐科技XX的 BPXZ-H系列变频谐振试验装置主要用于10kV、35kV的交联橡塑电力电缆,66kV、110kV组合电器<GIS>的变频交流耐压试验,还可通过相应的设计扩展成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频率〔30~300Hz〕串联谐振试验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。
串联谐振交流耐压阻抗随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和 PWM 型的软开关拓扑。
近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。
对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。
LLC 谐振变换器实际上来源于不对称半桥电路,后者用调宽型(PWM)控制,而 LLC 谐振是调频型(PFM)。
串联谐振电路在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。
如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路呈现为纯电阻性。
电路达到这种状态称之为谐振。
在谐振状态下,电路的总阻抗达到极值或近似达到极值。
按电路联接的不同,有串联谐振和并联谐振两种。
科学和应用技术上应充分利用谐振的特征,同时又要预防它所产生的危害。
串联谐振电路特点:a.电路阻抗Z最小,且为纯电阻,及Z=R,b.电路中的电流I达到最大值,且与电源电压相同电路发生串联谐振时的电流称为谐振电流,用Io表示,当电源电压一定时:可根据RLC串联电路的电流是否达到最大来判断是否发生了串联谐振。
c.L、C上电压大小相等,方向相反,相互抵消因此串联谐振又称为电压谐振,谐振时电感和电容两端的等效阻抗为0,相当于短路。
d.电阻上的电压等于电源电压,达到最大值。
e.功率有功功率:电源发出的功率及时电路电阻消耗的功率,且功率最大无功功率:谐振时,电路不从外部吸收无功功率。
但电路内部的电感和电容之间周期性的进行磁场能量与电场能量的交换。
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。
变频串联谐振的交流耐压试验变频串联谐振的交流耐压试验电网改造过程中,高压电气设备广泛使用,交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,也是判断电气设备能否投运以避免发生绝缘事故最有效最主要的手段。
摘要:文章对串联变频谐振交流耐压试验的工作原理及试验方法介绍,通过对渭南地区64/110kV电缆的现场试验和数据分析,并提出现场试验操作的注意事项。
关键词:电力电缆,变频串联谐振,交流耐压试验,调谐1变频串联谐振1.1工作原理变频串联谐振原理是应用LC串联谐振产生交流高压电源来进行工作。
变频串联谐振全套设备主要由变频电源、励磁变压器、谐振电抗器、高压分压器和补偿电容器五部分组成。
1.2装置配置的计算方法实际使用时,装置配置主要取决于以下几个方面:①电缆的最高试验电压Us。
②电缆的最大和最小等效电容量Cx。
③电缆的试验频率f。
工频交流范围:45~65Hz。
④耐压时间T。
1.3电力电缆交流耐压试验方法电力电缆现场试验时,被试电缆的其中一相接交流高压电源,其它两相接地,电缆另一端三相开路,不能三相并联对地同时进行交流耐压试验。
2现场试验2.1现场使用方法及具体试验情况现场使用按以下步骤进行:①估算被试电力电缆的等效电容量Cx。
②根据已配电抗器的情况,选择串并联应用。
根据公式I≤2πfCUs以及f==50Hz计算可能的回路电流和频率范围,并注意电抗器的实际耐压情况。
③连接线路时,电抗器串并联使用时应注意同名端引线及耐压等。
④确保线路连接好,接通变频电源的电源开关。
⑤试验完毕后,降压关机,并给电缆放电。
下面举个具体现场例子,供大家参考。
线路名称:丰塬变110kV丰陕Ⅰ线路。
电缆型号:YJLW0364/1101×400;电缆长度:120m可知:此电缆的等效电容量=0.017uF,试验电压=128kV,试验频率为30Hz≤f≤80Hz,串联谐振回路的品质因数≥30。
工频交流耐压试验工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力最严格有效的方法,对保证设备安全运行具有重要意义。
交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合实际运行情况,因此,能有效地发现绝缘缺陷。
交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量及介质损失角正切值tgδ测量均合格后进行。
如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。
交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。
因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。
试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。
反之,试验电压低,又使设备在运行中击穿的可能性增加。
实际上,国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。
具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定)。
但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为它们几乎没有累积效应,故对运行中的设备就取出厂试验电压标准。
绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。
有关标准规定耐压时间为一分钟,一方面是为了便于观察被试品情况,使有弱点的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生热击穿需要一定的时间);另一方面,又不致时间过长而引起不应有的绝缘击穿。
第一节试验方法一、原理接线交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。
通常试验变压器是成套设备(包括控制及调压设备),对调压及控制回路加以简化如图一所示。
变频串联谐振装置测试变压器各项耐压试验原理及注意事项变压器是电力系统传输能量的紧要构成部分之一,其在使用过程中需要经过各种耐压试验,以保证其正常运行和安全牢靠性。
变频串联谐振装置可以用于变压器耐压测试中,本文将从原理和注意事项两个方面对变频串联谐振装置测试变压器各项耐压试验进行介绍。
一、变频串联谐振装置测试变压器各项耐压试验原理变频串联谐振装置可以通过正弦波信号的频率和幅度掌控,生成不同的测试电压波形,对变压器进行不同类型的耐压试验。
实在原理如下:1. 变频原理变频器是将固定频率的交流电源输入变频器,经过三相半掌控桥逐级升压,变频器将升压后的交流电源通过滤波和逆变得到可调频率可调幅度的交流电源。
变频器输出的正弦信号经过功率放大放大器,得到较大的输出电压。
2. 串联谐振原理谐振电路是由一个电感和一个电容串联而成,当系统中的电感和电容数值相等时,会形成共振频率。
当串联谐振电路与变压器串联时,变压器会产生一个带有共振频率的高压电流波形,使测试变压器产生较高的电压。
3. 变频串联谐振测试原理变频串联谐振测试原理是将串联谐振电路和变频器相结合,对测试对象生成不同的频率和电压波形,进行不同类型的耐压试验。
比如,可以通过设置不同的频率和电压波形来测试变压器在瞬态电压超过额定电压时的绝缘强度。
二、注意事项变频串联谐振测试是一种高压测试,必需注意安全事项。
下面列举几点需要注意的问题:1. 人员安全在进行测试前,应确保测试区域内的人员已经全部离开,并有专人负责察看和监控测试设备。
测试人员必需穿戴符合相关国家标准的防护用具,如绝缘手套、绝缘靴和绝缘服等。
同时,还应在测试区域周边设置明显的警示标志,以提示四周人员注意安全。
2. 设备检查应在使用变频串联谐振测试装置之前,对测试设备进行检查和清洁。
检查设备连接是否坚固、电气部件是否正常、是否存在线路故障等异常情况。
清除设备表面和内部的灰尘和其他杂质,确保测试设备的正常工作。
目录一、前言二、工作原理三、主要部件简介四、试验现场布置五、试验操作六、功能及其操作七、安全保护功能八、故障排除九、注意事项十、产品成套清单十一、附录(一)、主要技术性能(二)、交联电缆等效电容量参考数据一、前言国内外多年的运行经验表明,橡塑电力电缆在交接或预防性试验中不宜采用直流耐压试验。
根据国际IEC标准和国内各地区制订的有关规程,在电缆的交接试验以及预防性试验中,可采用频率在30~300Hz范围内的交流耐压试验,以保证电缆的安全运行。
苏州华电HDSR-f系列调频式串联谐振高压试验设备,可对不同电压等级、不同截面、不同长度电缆的交流耐压试验,亦可用来对GIS、开关、互感器、电机、发电机定子绕组等设备进行交流耐压试验。
该设备具有重量轻、电源容量需求小(仅为采用试验变压器试验时所需电源容量的1/20~1/80)、电压波形好、操作简便、适宜现场使用等优点。
整套设备包括的主要部件有:变频控制箱、谐振电抗器、励磁变压器及电容分压器等。
苏州华电HDSR-f型串联谐振高压试验设备具有如下特点:1.简便a.自动试验:自动调谐、自动升压、自动计时、自动降压并显示试验结果,一气呵成;b.自动调谐:在主界面中即可启动该功能,自动精确找到谐振频率;c.手动调频:高稳定、高精度高、分辨率数字调谐,一键操作简单方便;d.手动调压:粗调、细调、微调,一键数字调压,简洁方便;e.大屏显示:大屏幕多功能LCD显示器,实时显示试验参数,及“参数设置”、“试验结果”和“数据查询”等界面,显示内容清晰直观;f.指针电压及电流表,直观反映变频控制箱工作状态。
2.可靠a.低压过流过压保护,确保控制箱安全运行;b.软、硬件高压过压保护,硬件保护由拨码设定且独立于软件保护,确保被试品安全测试,;c.失谐保护,有效保护设备及被试品的安全,能够在突然失谐时自动切断高压;d.电压调节零位保护,保证调谐的安全性和高压回路的零起升压,有效保护试验人员及设备的安全;e.放电保护,有效保护试验人员、被试品及设备的安全。
3.配置灵活a.电抗器可单台或多台串联或并联使用,以适应不同电压等级、不同截面、不同长度的电缆及其它GIS、短路器等被试品的交流耐压试验。
额定输出电压为18kV,因此本设备配置灵活,一机多用。
b.本设备配有“负载补偿电容器”,当试品电容量较小(如试验电缆较短)时,并联于试品两端以达到谐振升压、完成试验目的。
单独使用补偿电容器即可使系统谐振升压,可用于对试验人员的操作培训。
二、工作原理调频式串联谐振高压试验设备的工作原理接线如图1所示。
交流220V 或380V 电源,由变频源转换成频率、电压可调的电源,经励磁变压器,送入由电抗器L 和被试电缆Cx 构成的高压串联谐振回路,分压器是纯电容式的,用来测量试验电压。
变频器经励磁变压器T 向主谐振电路送入一个较低的电压Ue ,调节变频器的输出频率,当频率满足条件XLC 21f π=时,电路即达到谐振状态。
此时有e CX QU U =其中Q 为品质因素,通常Q 值在几十至上百,在较小的励磁电压Ue 下,使被试品Cx 上产生几十倍于Ue 的的电压U CX 。
通过被试品的电流为CX X U fC 2I π=图1 调频串联谐振试验原理图从上述工作原理可以看出:1.品质因素Q 值愈高,所需电源容量愈小。
2.谐振电抗器L 与被试电缆Cx 处于谐振状态,此电路形成一个良好的滤波电路,故输出电压U CX为良好的正弦波形。
3.被试电缆击穿时,失去谐振条件,高压电压和低压电流自动减小,因此不会扩大被试品的故障点。
三、主要部件简介3.1控制箱面板图2 控制箱面板图1.多功能LCD显示器,具有“参数设置”、“试验测试”、“试验结果”和“数据查询”等界面2.指针电流表——指示控制箱输出电流。
3.指针电压表——指示控制箱工作电压。
4.过压整定拨盘开关:用于设定试验电压过电压保护值,拨盘开关所指示值单位为kV。
5.功能旋钮——屏幕菜单功能操作钮,可左右旋转或按动该钮。
6.调频旋钮——手动频率调节钮,可左右旋转或按动该钮。
顺时针旋转为频率递增,反之为递减,频率改变按本机设定的频率调节细度为步进量。
按动或按住不放,频率即快速及高速改变,频率改变的方向由此前旋钮的旋转方向决定。
7.调压旋钮——手动电压调节钮,可左右旋转或按动该钮。
顺时针旋转为电压递增,反之为递减。
按动此钮可改变调压速度(电压调节步进量),分为粗调、细调和微调三档。
8.RS-232接口——用本厂选配的微型打印机可打印出试验参数。
9.红色带灯按钮——高压接通按钮。
在绿灯亮的状态下,按下红按钮后,红灯亮绿灯灭。
此按钮须在屏幕进入试验界面后按动才有效。
如按下红按钮红灯亮绿灯仍亮,且松开按钮红灯灭绿灯亮,表示机内保护电路已工作,此时必须关机检查后再开机。
10.绿色带灯按钮——在红灯亮状态下按下绿色按钮,红灯灭绿灯亮,高压回路切断,试验中断。
11.电源开关——将此开关顺时针旋转,绿灯亮,表示已接通电源;反之为关断。
12.电源输入插座——将随机配置的电源线与之相联接,输入电源要求:单相220V,或三相380V。
13.变频输出插座——五心快速卡口联接插座,用于控制箱与励磁变压器的联接。
联接时只需将电缆插头上的红点对准插座上的红点推进并顺时针方向转动到位即可;拆线时只需逆时针转动电缆插头并拔出即可。
14.电流取样输入插座——用专配电缆将之与励磁变压器的电流取样输出口相连接,用于测量试品电流。
15.高压取样输入插座——电容分压器底部的输出信号经专配电缆连接于此。
16.接地端子:此接地端子应与励磁变压器接地柱及试品接地柱联接为一点后再与接地网相连。
3.2励磁变压器接线端子如图4所示(可参看面板提示):1.输入端采用五芯快速连接插头,与机箱变频输出端相连接。
输入电压0~250V。
2.输出端分为三种连接方式,输出电压:0~1.15kV×3。
并联(低压连接):输出电压0~1.15kV,供18kV及以下耐压试验用。
(如10kV电缆)串联(高压连接):输出电压0~3.45kV,供54kV及以下耐压试验用。
(如35kV电缆)图3 励磁变压器注:试验接线时,应严格区分副边绕组的输出端A与接地端E,请依据面板提示接线!3.3谐振电抗器如图4所示1.高压端——连接至被试品试验端及分压器高压端。
2.低压端——与励磁变压器输出高端相连。
当试验电压高于电抗器额定工作电压时,应采用多个电抗器串联使用,处于高电位的电抗器其底部应加专配绝缘底座!当试验电流大于电抗器额定工作电流时,应采用多个电抗器并联使用。
除非有特别允许,否则不同规格的电抗器不得串联或并联。
图4 电抗器3.4电容分压器分压器如图5所示。
1.高压端——与被试品高压端(或电抗器高压端)相连。
2.测量输出插座——采用专配的测量电缆与控制箱电压测量输入端连接。
3.接地端子——采用专配接地线按接线图指示接地。
分压器与控制箱为专配专用,不得与其它设备换用。
图5 分压器4.5 负载补偿电容器补偿电容器接线端子如图7所示。
1.高压端——额定电压54kV(对接地端交流耐压值),对地端电容量为5.3nF。
2.中压端——额定电压18kV(对接地端交流耐压值),对地端电容量为16nF。
3.接地端——与试品接地端(或专用接地线)相连高压端、中压端与试品试验端相连(或分压器高压端,或电抗器高压端)。
1、2两端亦可单独补偿使用,2端接地,耐压36kV,补偿电容量为8nF。
当被试品电容量较小(如试验电缆较短)时,在试品两端并联此负载图6 负载补偿电容器补偿电容器,以达到谐振升压、完成试验的目的。
单独使用此补偿电容器即可使系统谐振升压,可用于对试验人员进行操作培训。
严禁超过额定电压使用!四、试验现场布置4.1.现场接线注意事项4.1.1地线组布线注意事项应用专配接地线将各需接地部件连接,使得其中仅一点接到接地母线。
特别注意控制箱、励磁变、分压器的接地端至地线组的O 点(图7)应尽可能的短,不要任意延长接地线的长度。
为减小电抗器漏磁的干扰,应将接地线组与高压取样信号线(即分压器输出线)尽可能的.......................................并行放置,布线要集中不分散,且远离电抗器,绝对避免接地线组和高压取样信号线穿梭于电.........................................抗器间!....图8A 现场接线布置示意图(电抗器并联使用,18kV 以内)图8B 现场接线布置示意图(电抗器串联使用,54kV 以内)4.1.2高压设备(谐振电抗器、分压器等)接线注意事项高压设备应尽量靠近被试品,并与周围其它物体保持应有的空间距离。
励磁变压器在电抗器与控制箱之间。
小容量试品试验时,应尽可能使高压引线等固定,减小分布电容的变化,有利于试验电压的稳定。
4.2.试验接线方案,电抗器接线方案4.2.1电抗器的负载能力HDSR-f-L18/36型电抗器每台最大负载试品电容量约为0.55μF 。
电抗器并联总电感量L 减小,根据公式LCf π21=可知,在一定频率范围内,负载能力将增大(如针对电缆试验而言,试品电缆的可试验长度将增加);电抗器串联总电感量L 增大,负载能力将减小。
电抗器纵向叠加串联时由于互感的影响,使谐振回路等效电感值有所增大,负载能力将相应有所减小。
而电抗器横向叠加(串联或并联)时也由于互感的影响,使谐振回路等效电感值有所减小,负载能力将相应有所增大。
试验过程中应注意上述因素对试验结果的影响。
4.2.2 10kV 及以下电压等级电缆耐压试验励磁变压器次级绕组并联输出。
根据电缆的长度及截面的不同(对应被试品的电容量不同),使用单台电抗器或多台并联,联接方式如图8A 所示。
如试品电容量较小,则应采取相应的补偿措施,以使试验频率(即谐振频率)满足相关试验规程要求。
2注:根据附录(第九部分),可将上述被试品电容量转换成相应规格电缆的长度。
4.2.3 35kV 及以下电压等级电缆耐压试验励磁变压器次级绕组通常应串联输出。
现场试验接线布置如图8B 所示,其中电抗器为同规格的3台串联构成一电抗器组使用。
根据电缆的长度及截面的不同即试品电容量的大小,电抗器可以单组或多组并联使用(本套设备仅配有一组)。
1.0km以内26/35kV 3×300mm2规格橡塑绝缘电缆试验方案:注:根据附录(第九部分),可将上述被试品电容量转换成相应规格电缆的长度。
注意:试验电压大于18kV时,务必多个电抗器串联,若横向并列串联,则后一级电抗器底部必须加专用绝缘底座!4.3.安全注意事项耐压试验时,当发生试品击穿或高压端对地放电时,在试验接地线和控制箱外壳等处,将产生暂态过电压。
因此试验时操作人员尽可能仅接触控制部件的绝缘体,建议操作人员站在橡胶绝缘垫上工作。