产品介绍
HDTF调频串联谐振耐压试验成套装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验,兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理满足交/直流耐试验,常用于电缆耐压试验。
HDTF调频串联谐振耐压试验成套装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,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、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器(选配)组成。
产品别称:串联谐振、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振试验设备、串联谐振耐压装置、电缆耐压串联谐振装置
电缆便携式变频谐振升压装置,采用了调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
变配电站变频串联谐振试验装置主要由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。其中变频控制电源采用进口变频器,输出稳定,具有各种过流过压欠压等保护,频率分辨率为0.001HZ,在30~300Hz时频率细度可达0.01Hz,确保在整个频率区间内输出波形良好.
二.产品参数
电压波形 | 正弦波,波形畸变率<1.0% |
输出频率 | 30~300Hz |
工作制 | 满功率输出下,连续工作时间60min |
品质因数 | >30 |
输入工作电源 | 单相380/220V±10%,50Hz |
环境温度 | -10℃~+50℃ |
相对湿度 | <95%,无凝露状况 |
适用范围 | 电缆变频谐振装置 |
发电机交流耐压装置 | |
变电站电气设备交流耐压谐振装置 | |
CVT检验用谐振升压装置 |
额定输出电压 | 0~1000kV及其以下 |
输出频率 | 30~300Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
工作时间 | 满功率连续工作时间60min |
品质因数 | 30~90 |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz |
不稳定度 | <0.05% |
8.工作电源: 380/220V±15%/50Hz±5%
常用设备主要配置及技术参数举例说明 :
一、变频电源:
技术参数:
1.额定功率:6kW;供参考,根据不同容量的被试品功率不同,
2.输入电压:单相 380V±5% 或单相220V±5% 45~65Hz,(常规试验时,请用单相380V电压)当电源为380V时,可做额定负载试验。
3.输出电压:0~400V可调
4.输出电压频率:30~300Hz
5.频率调节:0.1Hz自动调节或是手动调节
6.频率不稳定度:≤0.02%
7.输出电流:0~30A(根据不同需求进行增加或减小)
二、高压电抗器
技术参数
1.额定工作电压:27kV
2.额定工作电流:1A
3.额定电感量:146H
4.连续工作时间:30min
5.温升:小于60度
6.工作频率:20~300Hz
三、激励变压器
技术参数
1.额定容量:6kVA
2.输入电压:200V/400V,当输入是400V时,把低压端串联,当输入是200V时,把低压端并联。
3.输出电压:1kV/3kV/5kV
4.输出电流:6A/2A/1.2A
性能特点
1.冷却方式:环氧树脂浇注式结构,绝缘耐热等级为B级。
2.高、低压绕组及铁芯间均设静电屏蔽层,既作为励磁变压器,又是隔离变压器。
四、电容分压器
技术参数
1.自身电容量:600pF
2.工作频率:20~300Hz
3.不确定度:1.5%
4.额定电压:110kV
变配电站做预防性耐压试验时变频串联谐振试验装置系列产品配置及适用范围
产品型号 | 输入电压(v) | 输出电压(kV) | 容量(kVA) | 适用范围 | 主要配置 |
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1.31500kVA及以下35kV电力变2.35kVA断路器及闭母线、绝缘子 3.10kV(300 m㎡)电缆2000m 4.35kv(300 m㎡)电缆500m
| 5kW变频源1台 5kVA励磁变1台 电抗器4台27kV/1A 分压器100kV |
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1.110kVA断路器及母线2.110kVA GIS≤10隔断3.35kv(300 m㎡)电缆1500m 4.10kV(300 m㎡)电缆3km 5.110kv全绝缘主变压器
| 10kW变频源1台 10kVA励磁变1台 电抗器4台54kV/1A 分压器200kV |
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| 1.110kV GIS开关和电力变
2.10kV(300 m㎡)电缆5km 3.35kV(300 m㎡)电缆2km
| 15kW变频源1台 15kVA励磁变1台 电抗器5台54kV/1A 分压器300kV |
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2.110kV GIS 开关和电力主变 | 10kW 变频源 1 台 10kVA 励磁变 1台 电抗器 4 台100kV/0.5A 分压器 400kV |
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| 1.220kV GIS 开关和电力变 2.10kV (300 m ㎡)电缆4km 3.35kV (300 m ㎡)电缆1km |
20kW 变频源1台 20kVA励磁变 1 台 电抗器 4 台100kV/1A 分压器 400kV
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1.110KVA 断路器及母线 2.110kVA GIS≤10 隔断3.110kV (300 m ㎡)电缆800m 4.35kv (300 m ㎡)电缆3km 5.10kV (300 m ㎡)电缆6km 6.110kv 全绝缘主变压器
| 25kW 变频源 1 台 25kVA 励磁变 1台 电抗器 4 台65kV/2A 分压器 300kV |
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| 1.220kVA 及以下电压互感器 2.电流互感器 3.220kVA 及以下穿墙套管4.220kVA 及以下支柱绝缘子、隔离开关 5.220kV 及以下断路器
6.220kV 及其以下绝缘工器具
| 20kW 变频源 1 台 20kVA 励磁变 1台 电抗器 4 台125kV/1A 分压器 500kV |
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2. 35kv ( 300 m ㎡)电缆110m 3.35-220kV GIS 、主变、开关、绝缘子
| 30kW 变频源 1 台 30kVA 励磁变 1台 电抗器 5 台120kV/1A 分压器 600kV |
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2.220kv ( 300 m ㎡)电缆 500m 3.35-500kV GIS 、主变、开关、绝缘子
| 40kW 变频源 1 台 40kVA 励磁变 1台 电抗器 4 台200kV/1A 分压器 800kV |
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通讯等诸多方面带来了复杂性。配网防误系统初始数据录入工作量巨大,另外配电网还存在改造频繁的问题,系统运行中的数据录入和修改也很多,必须做到数据维护简单方便才行。5配网防误系统注重系统集成,强调信息交互与数据共享。可在多个部门联合使用,比如配网调度、配网运行、配网线路等多个部门间的配合使用;可与多种系统配合使用,比如可以与配网自动化系统配合使用。在电气防误操作中,由过去的单任务操作方式逐渐向多层次、多任务的并发操作模式发展。比如同一个部门内涉及多个班组协同作业,或是多个部门间协同作业。
1.2.7因为数据量巨大,而且电气设备的防误逻辑非常复杂,人工录入逻辑公式的情况已不能满足实际的要求,必需提供自动生成防误逻辑规则的方法。配网综合防误系统的全面解决方案
针对配网防误的特点,下面提出一个配网综合防误系统的全面解决方案。该方案可以简要概括为:采用分层分布式设计、以PC工作站作为防误操作机,利用网络拓扑分析结果自动生成防误规则,实现多种防误逻辑判断,并提供多种防误闭锁措施。2.1系统整体结构
配网综合防误系统的整体结构由局域网、数据库服务器、调度员工作站、运行/线路人员工作站、现场移动操作终端、移动传输适配器、防火墙和物理隔离器设备、打印机、传输适配器、电脑钥匙、现场闭锁锁具等部分组成,系统还预留与配网自动化系统的接口。
系统的整体结构见图1所示:系统的基本架构是按城区*配网现有运行管理模式进行设置,从而保证本项目软件系统在投入运行后,很快能被实际使用者接受。
其中,调度部门中心防误主机主要是供调度所配网值班室开配网调度票使用,其基本的使用、开票、防误等管理模式是按现行的配网调度运行管理模式进行配置,同时具备调度票的统计、分类等管理功能。
运行防误主机是提供给调度所配网值班室防误操作及运行管理使用,配网运行防误主机是根据调度防误主机开出的调度指令操作票进行运行操作防误并开出操作票,并可将开出的电气倒闸操作票传到电脑钥匙中,操作人员拿电脑钥匙到现场进行倒闸操作。
线路防误主机则由线路部门使用,其实现的功能和运行防误主机类似,只是管辖的范围不同。根据各个*部门划分的不同,运行防误和线路防误有的会合并在一起。
配网调度防误主机和配网运行/线路防误主机是配合使用的,其运行模式*城区*配网的运行管理模式的需要。同时,配网调度防误和配网运行防误之间的信息是*共享的,又可以保证相对独立,互不干扰。
现场闭锁设备是针对配网设备而设置的,操作人员拿着电脑钥匙到现场操作,必须严格按电脑钥匙中操作票的操作顺序进行倒闸操作,如果不是操作的设备,电脑钥匙拒绝开放闭锁机构,该项操作就无法进行下去,只有当前操作的设备符合操作票的操作项操作才能进行下去,从而达到防止误操作的目的。完成现场操作后,可以利用电脑钥匙把操作结果回传给主站系统。
蓄电池作为直流电源系统的核心组成部分,起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,调频串联谐振耐压试验成套装置开关厂*高电压的是电力系统正常工作的系后一道防线。当前,蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛,但是,蓄电池在线监测及状态评估所采用的关键技术---内阻交流放电法并不被人们所了解,还在模糊认识中。从理论分析和大量实验证明,蓄电池工作状态及预计使用寿命与内阻具有密切的关系,目前国内外使用的蓄电池监测设备及蓄电池状态分析设备都是以蓄电池内阻为主要指标,结合蓄电池内阻的变化速率及历史数据,建立起专家系统,对蓄电池状态进在线评估,預计其使用寿命。现代电站和变电站都采用大容量蓄电池,其内阻极其微小,为几十到数百微欧,甚至接头的松紧程度都会对测量结果造成影响,并且蓄电池在线工作时有一定的充电纹波干扰,因而使传统的电阻测量技术难以达到测调频串联谐振耐压试验成套装置开关厂*高电压的量要求,应采用微电阻精