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工频调感串联谐振耐压试验装置电气成套用

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  • 型号 HDTP-50HZ
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 武汉市

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更新时间:2019-12-03 11:52:17浏览次数:475

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产品简介

工频调感串联谐振耐压试验装置电气成套用水力发电机组,单机大容量已达800MW;这些设备的交流工频耐压试验,如果用传统的试验设备(生产活动密切相关,以实时数据为主,网络承担了对各系统的采集点数据的传输工作,还要提供对这些系统即工频试验变压器),则由于试验需要的容量大,试验变压器、调压

详细介绍

、产品简介
      HDTP-50HZ工频调感串联谐振耐压试验装置用于500kV及以下的电容式电压互感器现场校验的可调式谐振装置和针对 单机容量在250MW 水轮发电机的交流耐压试验设计制造。电抗器采用两只分开设计。由变频控制电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。

    电容式电压互感器(CVT)在进行校验时,试验频率必须在50Hz的条件下进行,同时现场地理条件复杂,传统的实验装置已经很难满足现场搬运、试验的要求,可调谐振升压装置是*用于现场校验的可调式谐振装置,已广泛用于国内500kV及以下的电容式电压互感器的现场校验。

    发电机的交流耐压试验如火力发电机组,单机容量已超过1000MW,水力发电机组,单机大容量已达800MW;这些设备的交流工频耐压试验,如果用传统的试验设备(即工频试验变压器),则由于试验需要的容量大,试验变压器、调压器十分笨重,大容量试验电源在现场也很难解决,现场试验极不方便。工频谐振装置,无论从试验电源容量、设备重量、试验波形及投资等方面都具有优势。该装置主要针对单机容量在250MW及以下水力发电机的交流耐压试验设计制造。

    产品别称:CVT检验用谐振升压装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、互感器校验用串联谐振升压装置、串联谐振试验设备,调感式变频谐振耐压装置、发电机交流耐压谐振升压装置   
二、主要特点
    1.反击过电压和传递过电压保护:本装置以妥善的接线方式、完善的保  护环节和能量的逐级吸收,防止反击过电压和传递过电压的侵害。经过多年的现场实践证明,试品在闪络或击穿时,可避免成套试验装置和在场试验人员不受过电压的侵害和威胁。同时也可避免被试品的故障点在闪络或击穿后不扩大损伤。
    2.体积小,重量轻,安装、搬运方便,接线简单,非常适合现场使用人员的操作。
    3.调感谐振装置的主要功能有:
     (1)电抗器铁芯间隙遥测功能:
      本装置在电抗器上安装了间隙传感器,在控制台上可直接读出铁芯的间隙,以指导操作,另外还安装了间隙限位开关及指示。
     (2)耐压时间到自动降压功能:
      耐压计时采用数显计时器。且当到达耐压时间时,系统会自动降压
     (3)零位合闸、零起升压功能:
      具有零位限位功能,如果调压器不在零位,高压输出按钮无法合上,保证系统是从零起升压。
    (4)过流保护功能:
     系统装有电磁式过流继电器,此继电器抗*力强,动作迅速,避免试品不受过流的损伤。
     (5)过压及被试品闪络保护功能:
      本装置装用电子式过压闪络保护板,避免试品不受过压和闪络的侵害,且动作迅速。
    (6)各试验数据实时监测功能:
     可以对高压侧电压电流和低压侧的电压电流进行监测,可以更直观地了解试验情况。
三、主要技术

额定输出电压0~50kV(AC有效值)可安参数定制
输出频率45~65Hz
谐振电压波形纯正弦波,波形畸变率≤1.0%
工作制满功率输出下,一般连续工作时间5min
品质因素10~40
频率调节灵敏度0.1Hz,不稳定度<0.05%
大试验容量5000kVA及其以下
工作电源220V或380V±10%,工频50Hz±5%

系列产品配置(适用范围(出口电压20kV及以下电压等级的发电机或电机的交流耐压试验,频率:50Hz±2Hz))

产品型号名称控制台电抗器激励变压器器分压器适用对象
HDTP-50HZ- 50/5010kW/220V50kV/1A一台10kW/5kV50kV/500pF发电机0.07~0.13uF。10kV电缆(300mm2)≤1.0km
HDTP-50HZ- 75/5015kW/380V50kV/1.5A一台15kW/5kV50kV/500pF发电机0.13~0.2uF。10kV电缆(300mm2)≤1.5km
HDTP-50HZ - 225/5025kW/380V50kV/1.5A两台。50kV/1.5A一台25kW/5kV50kV/500pF发电机0.2~0.27uF。10kV电缆(300mm2)≤2.5km
HDTP-50HZ - 360/5030kW/380V60kV/2A两台。60kV/2A一台30kW/5kV50kV/500pF

发电机0.27~0.33uF

HDTP-50HZ- 200kVA/25kV30kW/380V30kVA(电动)200kVA/25kV 可调一台30kVA 干式30kV水力发电机。0.4~1.0μF。(10kV/40MW)
HDTP-50HZ- 300kVA/50kV60kW/380V60kVA(电动)300kVA/50kV 可调一台60kVA 油浸式50kV火力发电机。0.27~0.33μF。(20kV/300MW)
HDTP-50HZ- 600kVA/50kV60kW/380V60kVA(电动)200kVA/50kV 可调一台
400kVA/50kV 可调一台
60kVA 油浸式50kV火力发电机。0.113~0.45μF。(20kV/600MW)
HDTP-50HZ- 1200kVA/50kV120kW/380V120kVA(感应)200kVA/50kV 固定两台
800kVA/50kV 可调一台
120kVA 油浸式50kV水力发电机。0.6~1.8μF。(20kV/250MW)
HDTP-50HZ- 2750kVA/55kV300kW/380V300kVA(感应)750kVA/55kV 固定两台
1250kVA/55kV 可调一台
120kVA 油浸式60kV水力发电机。1.6~3.3μF。(20kV/770MW)

常用工频谐振装置配置介绍
  1.励磁变压器HDLB-80kVA/4/5/6kV              1台

DMAC1支持常规DSCADA 的所有功能。除此之外,还具有以下特点。

1)支持分布式智能广域控制,包括支持DIC的应用、终端问对等实时数据交换、事件信息与控制命令的快速传输等。

2)支持同步相量测量。同步相量测量用于完成环网合环电流计算、广域保护、故障定位、电压控制等功能。.

3)支持配电设备在线监测,能够记录 传输故障与电能质量扰动数据。

4)具有良好的开放性,支持终端设备与应用软件的“即插即用”。做到这一点的关键是通信协议的标准化。具体措施是扩展用于变电站自动化的 IEC 6185o:标准,使其覆盖~ER、DFACTS装置等配电网设备。美国电力科学研究院在这方面已做了大量的工作,电工委员会(IEC)也在开展这方面的工作。5)具有网络与系统管理功能,能够收集网络管理信息,向网络管理工作站报告网络与终端设备的错误信息。6)能够提供安全访问控制,使系统免受非法访问与恶意攻击的损害. 新型传感与测量技术传感和测量技术对ADA技术的发展也至关重要。研发应用新型的传感与测量器件,如小型电压与电流传感器(小信号输出)、电子式互感器、光学互感器等。此外,需要开发新型气体、温度、局部放电等传感器件,满足配电设备在线监测的应用。

现有DA系统一般采用电磁式互感器(电压互感器、电流互感器)测量电压、电流信号,成本高,安装不方便;一些站点(主要是环网柜)往往因为没有合适的空间安装互感器,而不得不放弃对其进行监控。3. 故障定位技术

配电网接人大量的DER、DFACTS设备,使故障电流不再是由系统侧单向流入故障点,其分布规律与传统配电网有很大的不同,需要研究新的故障检测和定位方法。其中一个解决方案是比较故障电流的方向来检测故障区段(故障区段馈线电流同方向),故障电流方向通过比较电压和电流相位检测;另一个方案是比较故障电流的相位(故障区段馈线电流同相位)判断故障区段。相位法不需要测量电压,但需解决采样时间的同步问题。此外,DFACTS设备的大量应用也会影响故障电流波形、频率及其分布,需要加以解决。

对于中性点非有效接地系统的单相接地(小电流接地系统)故障,目前的故障定位方法有利用故障暂态信号的方法(暂态法)、中性点投入电阻法与注入信号寻迹法l3]。对于电阻法与信号注入法,在SDG中也会遇到与上述短路故障检测类似的问题;而对于暂态法来说,可通过比较故障点两侧暂态零序电流波形的极性或相似性实现定位。厂级监控信息系统(SIS)分散控制系统(DCS)单元机组电气控制系统(ECS)升压站控制系统(NCS)现场总线控制系统(FCS)

汽机调节系统(DEH)这些系统同电厂的生产活动密切相关,以实时数据为主,网络承担了对各系统的采集点数据的传输工作,还要工频调感串联谐振耐压试验装置电气成套用水力发电机供对这些系统的实时数据的连接。网络平台本身的稳定性、可靠性,和数据的实时性要求的满都非常的重要,这些要求包括了对数据传输的延时,延时抖动,丢包率等指标。4. 快速仿真与模拟技术

配电网快逮仿真与模拟(Distribution—Fast Simulation and Modeling,D-FSM)技术提供实时计算工具,分析预测配电网运行状态变化趋势,可对配电网操作进行仿真并进行风险评估,并向运行人员*调度决策方案。工频调感串联谐振耐压试验装置电气成套用水力发电机

D-FSM 是保证SDG安全可靠、高效优化运行的重要技术手段配电网节点众多、网络复杂,三相负荷不平衡现象严重、数据不健全,使得对其进行的计算分析不同于输电网,考虑DER、DFACTS设备的

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