变频串联谐振装置?
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2022-07-14 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
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JTXZ系列变频串联谐振装
置主要针对500kV及以下CT.GIS,220kV电缆.GIS的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多四分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条
件要求,又能满足象220kV电缆这样的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该
装置主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
应用的优点
1、 所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2、 设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
3、 改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,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。
4、 防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者
试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路
电流烧伤故障点的忧患。
5、 不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
变频串联谐振技术特点
1、 装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、 整个装置单件重量很轻,最大不超过40kg,便于现场使用。
3、 装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。
4、 能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、 装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、 采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
产品参数
1.额定电压:
180kV---满足220 kV电缆的交流耐压试验;
540kV---满足220kV系统的交流耐压试验;
720kV---满足500kV系统的交流耐压试验;
2.输出电压波形畸变率:<1.0%;
3.允许连续工作时间:额定条件下一次性工作60分钟,在对220kV电缆耐压时,满足连续工作60分钟;
4.装置自身品质因数:Q>50;
5.电缆试验时满负荷下品质因数:Q>30(与负载相关);
6.主变压器试验满负荷时品质因数:Q>30(与负载相关);
7.GIS,开关等试验满负荷时品质因数:Q>50(与负载相关);
8.输入电源:三相380V;
9.频率调节范围:20Hz~300Hz;
10.系统测量精度:1.5%;
11.装置具有过压、过流、零位启动等保护功能。
设备遵循标准
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006
《高压谐振试验装置》 DL/T 849.6—2004
《电抗器》 GB10229.88
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
《耦合电容器和电容分压器》 IEC358(1990)
设备主要配置及技术参数说明:
1.变频控制源一台:
额定功率:150kW;
输入电压:三相 380V±15% 50Hz
输出电压:0~350V可调
输出电压频率:20~300Hz
0.1Hz步进可调
频率不稳定度≤0.02%
输出电流:0~307A
2. 高压电抗器(共四台):180kV/4A
额定工作电压:180 kV
额定工作电流:4A
额定电感量:239H
连续工作时间:60min
温 升:小于60度
工作频率:20~300Hz
3. 励磁变压器(一台):
额定容量:150kVA
输入电压:400V
输出电压:18.75kV/37.5kV
输出电流:8A/4A
4. 电容分压器一台:720kV纯电容式
自身电容量:1000pF
工作频率:20~300Hz
不确定度:1.5%
额定电压:240kV/3000pF,480kV/2000pF,720kV/1000pF.
5.测试线及附件壹套:
1)内部连接线一套
2)电抗器绝缘底座一只
3)电抗器、分压器均压环各一对 。
置主要针对500kV及以下CT.GIS,220kV电缆.GIS的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多四分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条
件要求,又能满足象220kV电缆这样的交流耐压试验要求,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该
装置主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
应用的优点
1、 所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2、 设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
3、 改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,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。
4、 防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者
试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路
电流烧伤故障点的忧患。
5、 不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
变频串联谐振技术特点
1、 装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、 整个装置单件重量很轻,最大不超过40kg,便于现场使用。
3、 装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。
4、 能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、 装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、 采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
产品参数
1.额定电压:
180kV---满足220 kV电缆的交流耐压试验;
540kV---满足220kV系统的交流耐压试验;
720kV---满足500kV系统的交流耐压试验;
2.输出电压波形畸变率:<1.0%;
3.允许连续工作时间:额定条件下一次性工作60分钟,在对220kV电缆耐压时,满足连续工作60分钟;
4.装置自身品质因数:Q>50;
5.电缆试验时满负荷下品质因数:Q>30(与负载相关);
6.主变压器试验满负荷时品质因数:Q>30(与负载相关);
7.GIS,开关等试验满负荷时品质因数:Q>50(与负载相关);
8.输入电源:三相380V;
9.频率调节范围:20Hz~300Hz;
10.系统测量精度:1.5%;
11.装置具有过压、过流、零位启动等保护功能。
设备遵循标准
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006
《高压谐振试验装置》 DL/T 849.6—2004
《电抗器》 GB10229.88
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
《耦合电容器和电容分压器》 IEC358(1990)
设备主要配置及技术参数说明:
1.变频控制源一台:
额定功率:150kW;
输入电压:三相 380V±15% 50Hz
输出电压:0~350V可调
输出电压频率:20~300Hz
0.1Hz步进可调
频率不稳定度≤0.02%
输出电流:0~307A
2. 高压电抗器(共四台):180kV/4A
额定工作电压:180 kV
额定工作电流:4A
额定电感量:239H
连续工作时间:60min
温 升:小于60度
工作频率:20~300Hz
3. 励磁变压器(一台):
额定容量:150kVA
输入电压:400V
输出电压:18.75kV/37.5kV
输出电流:8A/4A
4. 电容分压器一台:720kV纯电容式
自身电容量:1000pF
工作频率:20~300Hz
不确定度:1.5%
额定电压:240kV/3000pF,480kV/2000pF,720kV/1000pF.
5.测试线及附件壹套:
1)内部连接线一套
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3)电抗器、分压器均压环各一对 。
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HMCXZ工频串联谐振试验装置是电力系统中常用的一种测试设备,用于测试电力设备在工频下的串联谐振特性。安装及调试HMCXZ工频串联谐振试验装置是确保测试准确性和设备稳定性的关键步骤。
在安装HMCXZ工频串联谐振试验装置之前,首先需要确定安装位置并进行相关的准备工作。安装位置应选择在通风良好、无水浸、无腐蚀性气体和无强电磁场干扰的地方。安装地面应平整牢固,以确保设备稳定性。在安装过程中,应根据设备的安装手册和相关标准要求进行操作,确保每个部件都安装到位,连接牢固。
安装完成后,就需要进行调试工作。调试HMCXZ工频串联谐振试验装置的目的是检验设备的连接是否正确,各个部件是否正常工作。首先需要检查设备的电气连接,确保各个部件的接线正确无误。然后进行设备的电气检测,检查设备的电气性能是否符合要求。最后进行设备的功能测试,模拟实际工作状态,检验设备的稳定性和准确性。
工频串联谐振试验装置安装及调试
在调试过程中,需要注意安全问题。HMCXZ工频串联谐振试验装置是高压设备,操作人员需要具备相关的电气知识和操作技能,严格按照操作规程进行操作。在操作过程中,应随时注意设备的运行状态,及时发现和处理异常情况。同时,应做好设备的维护保养工作,定期检查设备的运行状态,确保设备的正常运行。
总的来说,安装及调试HMCXZ工频串联谐振试验装置是一项复杂的工作,需要操作人员具备丰富的经验和专业知识。只有严格按照操作规程进行操作,才能确保设备的正常运行和测试结果的准确性。希望通过本文的介绍,能够帮助读者更好地了解HMCXZ工频串联谐振试验装置的安装及调试过程。
HMCXZ工频串联谐振试验装置是用于进行电力系统工频串联谐振试验的设备。该装置通常由串联变压器、串联电容器、串联电抗器、控制系统等组成。
在电力系统中,串联谐振是指电力系统中的电感元件与电容元件在特定频率下形成谐振回路。这种谐振现象可能导致电力系统中的电流急剧增加,导致电力设备过载甚至损坏。
HMCXZ工频串联谐振试验装置的作用是模拟电力系统中的串联谐振现象,以验证电力设备的抗串联谐振能力。在试验中,装置会通过调节串联电容器和串联电抗器的参数,使得谐振频率与被试电力设备的工作频率相匹配。然后通过增加电压,观察被试设备的电流响应,并记录电流值和电压值,以评估设备的抗串联谐振能力。
HMCXZ工频串联谐振试验装置通常用于电力设备的设计、生产和验收过程中,以确保设备在实际运行中能够抵抗串联谐振的影响,保证电力系统的稳定运行。
在安装HMCXZ工频串联谐振试验装置之前,首先需要确定安装位置并进行相关的准备工作。安装位置应选择在通风良好、无水浸、无腐蚀性气体和无强电磁场干扰的地方。安装地面应平整牢固,以确保设备稳定性。在安装过程中,应根据设备的安装手册和相关标准要求进行操作,确保每个部件都安装到位,连接牢固。
安装完成后,就需要进行调试工作。调试HMCXZ工频串联谐振试验装置的目的是检验设备的连接是否正确,各个部件是否正常工作。首先需要检查设备的电气连接,确保各个部件的接线正确无误。然后进行设备的电气检测,检查设备的电气性能是否符合要求。最后进行设备的功能测试,模拟实际工作状态,检验设备的稳定性和准确性。
工频串联谐振试验装置安装及调试
在调试过程中,需要注意安全问题。HMCXZ工频串联谐振试验装置是高压设备,操作人员需要具备相关的电气知识和操作技能,严格按照操作规程进行操作。在操作过程中,应随时注意设备的运行状态,及时发现和处理异常情况。同时,应做好设备的维护保养工作,定期检查设备的运行状态,确保设备的正常运行。
总的来说,安装及调试HMCXZ工频串联谐振试验装置是一项复杂的工作,需要操作人员具备丰富的经验和专业知识。只有严格按照操作规程进行操作,才能确保设备的正常运行和测试结果的准确性。希望通过本文的介绍,能够帮助读者更好地了解HMCXZ工频串联谐振试验装置的安装及调试过程。
HMCXZ工频串联谐振试验装置是用于进行电力系统工频串联谐振试验的设备。该装置通常由串联变压器、串联电容器、串联电抗器、控制系统等组成。
在电力系统中,串联谐振是指电力系统中的电感元件与电容元件在特定频率下形成谐振回路。这种谐振现象可能导致电力系统中的电流急剧增加,导致电力设备过载甚至损坏。
HMCXZ工频串联谐振试验装置的作用是模拟电力系统中的串联谐振现象,以验证电力设备的抗串联谐振能力。在试验中,装置会通过调节串联电容器和串联电抗器的参数,使得谐振频率与被试电力设备的工作频率相匹配。然后通过增加电压,观察被试设备的电流响应,并记录电流值和电压值,以评估设备的抗串联谐振能力。
HMCXZ工频串联谐振试验装置通常用于电力设备的设计、生产和验收过程中,以确保设备在实际运行中能够抵抗串联谐振的影响,保证电力系统的稳定运行。
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