电缆交流耐压检测装置110KV_试验_电压_变频
中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电缆交流耐压检测装置110KV
专业制造:变频串联谐振耐压试验装置
执行标准:DL/T 474.4-2018
简易读懂:变频串联谐振耐压试验装置可以做什么?
变频串联谐振成套耐压试验装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验.
主要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、隔离开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔离开关、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统的交流耐压试验。
中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

ZSBP-1300KVA/260KV变频串联谐振耐压试验装置组成部分:变频电源主机、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器、测试附件组成。
适用电压等级:6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV,也可以定制不同的电压等级规格。
如何选择合适的变频串联谐振耐压试验装置?
为了选对规格,请提供以下技术参数
1、电力变压器:电压等级,大容量,试验性质(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;
2、电力电缆:电压等级,大长度,截面积;
3、发电机、电动机:电压等级(出口电压或称工作电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范围(如0.2-0.55uF等);
4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压等级(或称工作电压);试验电压(耐压值);
5、CVT效验:电压等级或称工作电压,试验电压(耐压值)电容量范围(如0.005-0.02uF)。
ZSBP-1300KVA/260KV变频串联谐振耐压试验装置
一、适用范围
220kV,630平方毫米交联电缆500m,电容量≤0.073μF,试验频率30-300Hz,试验电压256kV。
二、系统主要性能及参数
1、电源电压: 380V±10%、50Hz;
2、额定容量: 1300KVA;
3、输出电压: 260KV,
4、输出电流: 5A.
5、输出电压波形: 正弦波;
6、输出电压波形畸变率: ≤0.5% ;
7、允许连续工作时间:额定输出电流下持续运行时间为60分钟;
8、输出频率范围: 30~300Hz ;
9、品质因数: ≥30
10、系统噪声: ≤60db
11、系统测量精度: 1.0级
12、频率分辨率: 0.01Hz
13、频率不稳定度: ≤0.05%
14、环境温度: -25℃~ +55℃
相对湿度: ≤90%
海拔高度: ≤2000m
15、具备手动试验/自动调谐/自动试验模式。
16、具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率等。
17、具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能。
18 具备过电压、过电流、过热保护功能。
19、具备闪络保护功能,在试品发生闪络时谐振回路失谐,电源立即停止输出,屏幕提示“试验失败”及相关信息。
20、具备各种数据打印功能。
三、设备制造遵循的国家标准和行业标准
GB7328-87 << 变压器和电抗器的声级测量>>
GB1094 <<电力变压器>>
GB/T16927.1-2-1997 <<高电压试验技术>>
ZBK41006-89 <<试验变压器>>
GB4208 <<外壳防护等级>>
GB2900 <<电工名词术语>>
GB5273 <<变压器、高压电器和套管的端子>>
GB191 <<包装储运标志>>
GB10327 <<电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘自空气间隙》
GB10229-88 <<电抗器>>
IEC358(1990) <<耦合电容器和电容分压器>>
IEC1000 <<电磁兼容性>>
GB4793-1984 电子测量仪器安全要求
四、系统配置及具体参数
1、变频控制电源50KW 1台
a) 变频控制电源采用高压耐压试验专用变频电源,采用一体化设计,控制电源本体具备调频、调压、控制、保护等功能。
b) 额定输出容量: 50KW
c) 工作电源: 交流220V、50Hz 。
d) 输出电压: 0~500V可调。
e) 输出电压不稳定度≤0.05%
f) 最大输出电流: 200A
g) 输出波形:正弦波, 波形畸变率:≤0.5%
h) 频率调节范围: 30~300Hz
频率调节分辨率: 0.001 Hz
i) 连续运行时间: 大于1小时
j) 噪声水平:≤ 60dB
k) 变频电源采用高性能专用微机控制电压、频率调节
l) 变频电源配备专用引线和插头与其他设备进行连接。
m) 保 护 :具有过压、过流、过热、放电保护功能。
n) 具备手动试验/自动调谐/自动试验三种模式,并可任意切换。
具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率、励磁电流、励磁电压、试验时间等。
具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能及各种数据打印功能。
O) 重 量: 26Kg
2、 励磁变压器 25KVA 2台
a) 额定容量: 25KVA
b) 输入电压: 500V
c) 输出电压: 2KV; 4KV;8KV;
d) 工作频率范围: 30~300Hz
e) 连续运行时间: 大于1小时
f) 电压比测量误差: 小于1%
g) 结构: 采用干式结构,绝缘耐热等级H级,满足干式变压器国家规范要求;
高﹑低压绕组间和铁芯设静电屏蔽,既作为励磁变,又是隔离变;
内置过电压保护,防止击穿反击。
h) 重 量: 100Kg ;
3、高压电抗器 130/52 10台
a) 额定容量: 130KVA
b) 额定电压: 52KV
c) 额定电流:2.5A
e) 品质因素: Q≥30
f) 结 构: 干式;
g) 重 量: 90Kg/台
h) 连续运行时间:≥ 1小时
4、 电容分压器 270/0.001 1台
a) 额定电压: 270KV
b) 工作频率: 30~300Hz
c) 分 压 比: 2000:1
d) 分压比误差: ≤1%,
e) 测量精度: 交流有效值1.0级
f) 介质损耗: tgδ≤0.5% ;
g) 重 量: 10Kg
h)高﹑低压臂的电容采用一致的介质结构,温度系数小,角位移小,在30-300HZ内分压比不变。
五、供货清单一览表
序号 设备名称 型号规格 单位 数量
1 变频电源 50KW 台 1
2 励磁变压器 25KVA 台 2
3 高压电抗器 130/52(52KV/2.5A) 台 10
4 电容分压器 270/0.001(270KV) 台 1
5 附件测试线 套 1
六、出厂检验
本装置出厂前,对各组成单元设备及成套装置分别按下列试验项目进行出厂前试验,试验结果完全符合协议及以下标准要求后方可出厂。
1、变频电源
1)绝缘电阻测试
2)耐压试验:2000V,1分钟
3)负载试验:在满负荷下,各器件的温升不大于45K 。
2、励磁变压器
1)直流电阻测量
2)变比测量
3)空载电流及空载损耗
4)短路阻抗和负载损耗
5)绝缘电阻测试
6)温升试验:额定容量下运行60min,温升不大于65K
3、电抗器试验
1)直流电阻测量
2)电感量测量
3)交流耐压试验
温升试验:额定容量下运行60min,温升不大于65K
4、成套装置试验
(1) 耐压试验:1.1额定电压下,耐压1min;
(2) 短路试验:电压为0.5U,0.8U,1.0U的条件下,将高压输出突发短路3次,保护装置可靠动作,各单元完好。
(3)噪音小于60dB;








变频串联谐振耐压成套试验装置:就是做耐压试验的设备,它是为了满足大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。所以请务必准确选型,技术部为您量身制定选型方案。

中试控股变频串联谐振耐压成套试验装置产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。

中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出变频串联谐振耐压成套试验装置优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。




变频串联谐振耐压成套试验装置|中试控股
这种方法的优点是控制简单易行,缺点是电路结构复杂,体积较大。
2.2 调制(PFM)方法
改变逆变器的工作频率,从而改变负载输出阻抗以达到调节输出功率的目的。
从串联谐振负载的阻抗特性
编辑
可知,串联谐振负载的阻抗随着逆变器的工作频率(f)的变化而变化。对于一个恒定的输出电压,当工作频率与负载谐振频率偏差越大时,输出阻抗就越高,因此输出功率就越小,反之亦然。
脉冲频率调制方法的主要缺点是工作频率在功率调节过程中不断变化,导致集肤深度也随之而改变,在某些应用场合如表面淬火等,集肤深度的变化对热处理效果会产生较大的影响,这在要求严格的应用场合中是不允许的。但是由于脉冲频率调制方法实现起来非常简单,故在以下情况中可以考虑使用它:
1)如果负载对工作频率范围没有严格限制,这时频率必须跟踪,但相位差可以存在而不处于谐振工作状态。
2)如果负载的Q值较高,或者功率调节范围不是很大,则较小的频率偏差就可以达到调功的要求。
基波或高频谐振的处理: 有运行电容器时,切除运行电容器;没有运行电容器时,投入一组电容器;以上措施无法消谐时,切除该母线所有电容器,向调度申请切除部分馈线,最好是先切长线路。分频谐振的处理:切除该母线所有电容器;谐振仍无法消除时,向调度申请切除该母线上的线路,直至谐振消除;若所有线路全部切除后仍无法消谐,向调度申请切除变低开关,将母线停电;恢复母线及线路送电。
谐振电路中一个非常重要的参数就是品质因数Q,它揭示了谐振电路的各种重要关系,Q值的大小直接影响谐振电路的通频带和选择性等重要指标。然而,在现有的电子教科书中,对谐振电路品质因数的描述大都比较简单,这不利于学生对这一概念与其内涵的真正理解与把握。特别是对品质因数Q值的求解,学生更是感到无从下手。针对于这问题,本文从品质因数的定义出发进行研究,介绍了一种计算品质因数Q值简单而又有效的方法。