產品介紹
HDTF調頻串聯諧振耐壓試驗成套裝置適用于大容量,高電壓的電容性試品的交接和預防性試驗,兼顧較寬的適用范圍,采用串聯諧振的原理滿足交/直流耐試驗,常用于電纜耐壓試驗。
HDTF調頻串聯諧振耐壓試驗成套裝置主要針對交聯電纜、水力發電機、主變、母線、GIS等的交流耐壓試驗,具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力安裝、修試工程單位理想的耐壓設備。該裝置主要由變頻控制電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器、補償電容器(選配)組成。
產品別稱:串聯諧振、變頻諧振、變頻串聯諧振、串聯諧振試驗設備、串聯諧振耐壓裝置、電纜耐壓串聯諧振裝置
電纜便攜式變頻諧振升壓裝置,采用了調節電源的頻率的方式,使得電抗器與被試電容器實現諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內外已經得到廣泛的應用。
變配電站變頻串聯諧振試驗裝置主要由變頻控制電源、激勵變壓器、電抗器、電容分壓器組成。其中變頻控制電源采用進口變頻器,輸出穩定,具有各種過流過壓欠壓等保護,頻率分辨率為0.001HZ,在30~300Hz時頻率細度可達0.01Hz,確保在整個頻率區間內輸出波形良好.
二.產品參數
電壓波形 | 正弦波,波形畸變率<1.0% |
輸出頻率 | 30~300Hz |
工作制 | 滿功率輸出下,連續工作時間60min |
品質因數 | >30 |
輸入工作電源 | 單相380/220V±10%,50Hz |
環境溫度 | -10℃~+50℃ |
相對濕度 | <95%,無凝露狀況 |
適用范圍 | 電纜變頻諧振裝置 |
發電機交流耐壓裝置 | |
變電站電氣設備交流耐壓諧振裝置 | |
CVT檢驗用諧振升壓裝置 |
額定輸出電壓 | 0~1000kV及其以下 |
輸出頻率 | 30~300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
工作時間 | 滿功率連續工作時間60min |
品質因數 | 30~90 |
頻率調節靈敏度 | 0.1Hz |
不穩定度 | <0.05% |
8.工作電源: 380/220V±15%/50Hz±5%
常用設備主要配置及技術參數舉例說明 :
一、變頻電源:
技術參數:
1.額定功率:6kW;供參考,根據不同容量的被試品功率不同,
2.輸入電壓:單相 380V±5% 或單相220V±5% 45~65Hz,(常規試驗時,請用單相380V電壓)當電源為380V時,可做額定負載試驗。
3.輸出電壓:0~400V可調
4.輸出電壓頻率:30~300Hz
5.頻率調節:0.1Hz自動調節或是手動調節
6.頻率不穩定度:≤0.02%
7.輸出電流:0~30A(根據不同需求進行增加或減小)
二、高壓電抗器
技術參數
1.額定工作電壓:27kV
2.額定工作電流:1A
3.額定電感量:146H
4.連續工作時間:30min
5.溫升:小于60度
6.工作頻率:20~300Hz
三、激勵變壓器
技術參數
1.額定容量:6kVA
2.輸入電壓:200V/400V,當輸入是400V時,把低壓端串聯,當輸入是200V時,把低壓端并聯。
3.輸出電壓:1kV/3kV/5kV
4.輸出電流:6A/2A/1.2A
性能特點
1.冷卻方式:環氧樹脂澆注式結構,絕緣耐熱等級為B級。
2.高、低壓繞組及鐵芯間均設靜電屏蔽層,既作為勵磁變壓器,又是隔離變壓器。
四、電容分壓器
技術參數
1.自身電容量:600pF
2.工作頻率:20~300Hz
3.不確定度:1.5%
4.額定電壓:110kV
變配電站做預防性耐壓試驗時變頻串聯諧振試驗裝置系列產品配置及適用范圍
產品型號 | 輸入電壓(v) | 輸出電壓(kV) | 容量(kVA) | 適用范圍 | 主要配置 |
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1.31500kVA及以下35kV電力變2.35kVA斷路器及閉母線、絕緣子 3.10kV(300 m㎡)電纜2000m 4.35kv(300 m㎡)電纜500m
| 5kW變頻源1臺 5kVA勵磁變1臺 電抗器4臺27kV/1A 分壓器100kV |
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1.110kVA斷路器及母線2.110kVA GIS≤10隔斷3.35kv(300 m㎡)電纜1500m 4.10kV(300 m㎡)電纜3km 5.110kv全絕緣主變壓器
| 10kW變頻源1臺 10kVA勵磁變1臺 電抗器4臺54kV/1A 分壓器200kV |
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| 1.110kV GIS開關和電力變
2.10kV(300 m㎡)電纜5km 3.35kV(300 m㎡)電纜2km
| 15kW變頻源1臺 15kVA勵磁變1臺 電抗器5臺54kV/1A 分壓器300kV |
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2.110kV GIS 開關和電力主變 | 10kW 變頻源 1 臺 10kVA 勵磁變 1臺 電抗器 4 臺100kV/0.5A 分壓器 400kV |
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| 1.220kV GIS 開關和電力變 2.10kV (300 m ㎡)電纜4km 3.35kV (300 m ㎡)電纜1km |
20kW 變頻源1臺 20kVA勵磁變 1 臺 電抗器 4 臺100kV/1A 分壓器 400kV
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1.110KVA 斷路器及母線 2.110kVA GIS≤10 隔斷3.110kV (300 m ㎡)電纜800m 4.35kv (300 m ㎡)電纜3km 5.10kV (300 m ㎡)電纜6km 6.110kv 全絕緣主變壓器
| 25kW 變頻源 1 臺 25kVA 勵磁變 1臺 電抗器 4 臺65kV/2A 分壓器 300kV |
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| 1.220kVA 及以下電壓互感器 2.電流互感器 3.220kVA 及以下穿墻套管4.220kVA 及以下支柱絕緣子、隔離開關 5.220kV 及以下斷路器
6.220kV 及其以下絕緣工器具
| 20kW 變頻源 1 臺 20kVA 勵磁變 1臺 電抗器 4 臺125kV/1A 分壓器 500kV |
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2. 35kv ( 300 m ㎡)電纜110m 3.35-220kV GIS 、主變、開關、絕緣子
| 30kW 變頻源 1 臺 30kVA 勵磁變 1臺 電抗器 5 臺120kV/1A 分壓器 600kV |
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2.220kv ( 300 m ㎡)電纜 500m 3.35-500kV GIS 、主變、開關、絕緣子
| 40kW 變頻源 1 臺 40kVA 勵磁變 1臺 電抗器 4 臺200kV/1A 分壓器 800kV |
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通訊等諸多方面帶來了復雜性。配網防誤系統初始數據錄入工作量巨大,另外配電網還存在改造頻繁的問題,系統運行中的數據錄入和修改也很多,必須做到數據維護簡單方便才行。5配網防誤系統注重系統集成,強調信息交互與數據共享??稍诙鄠€部門聯合使用,比如配網調度、配網運行、配網線路等多個部門間的配合使用;可與多種系統配合使用,比如可以與配網自動化系統配合使用。在電氣防誤操作中,由過去的單任務操作方式逐漸向多層次、多任務的并發操作模式發展。比如同一個部門內涉及多個班組協同作業,或是多個部門間協同作業。
1.2.7因為數據量巨大,而且電氣設備的防誤邏輯非常復雜,人工錄入邏輯公式的情況已不能滿足實際的要求,必需提供自動生成防誤邏輯規則的方法。配網綜合防誤系統的全面解決方案
針對配網防誤的特點,下面提出一個配網綜合防誤系統的全面解決方案。該方案可以簡要概括為:采用分層分布式設計、以PC工作站作為防誤操作機,利用網絡拓撲分析結果自動生成防誤規則,實現多種防誤邏輯判斷,并提供多種防誤閉鎖措施。2.1系統整體結構
配網綜合防誤系統的整體結構由局域網、數據庫服務器、調度員工作站、運行/線路人員工作站、現場移動操作終端、移動傳輸適配器、防火墻和物理隔離器設備、打印機、傳輸適配器、電腦鑰匙、現場閉鎖鎖具等部分組成,系統還預留與配網自動化系統的接口。
系統的整體結構見圖1所示:系統的基本架構是按城區供電局配網現有運行管理模式進行設置,從而保證本項目軟件系統在投入運行后,很快能被實際使用者接受。
其中,調度部門中心防誤主機主要是供調度所配網值班室開配網調度票使用,其基本的使用、開票、防誤等管理模式是按現行的配網調度運行管理模式進行配置,同時具備調度票的統計、分類等管理功能。
運行防誤主機是提供給調度所配網值班室防誤操作及運行管理使用,配網運行防誤主機是根據調度防誤主機開出的調度指令操作票進行運行操作防誤并開出操作票,并可將開出的電氣倒閘操作票傳到電腦鑰匙中,操作人員拿電腦鑰匙到現場進行倒閘操作。
線路防誤主機則由線路部門使用,其實現的功能和運行防誤主機類似,只是管轄的范圍不同。根據各個供電局部門劃分的不同,運行防誤和線路防誤有的會合并在一起。
配網調度防誤主機和配網運行/線路防誤主機是配合使用的,其運行模式*城區供電局配網的運行管理模式的需要。同時,配網調度防誤和配網運行防誤之間的信息是*共享的,又可以保證相對獨立,互不干擾。
現場閉鎖設備是針對配網設備而設置的,操作人員拿著電腦鑰匙到現場操作,必須嚴格按電腦鑰匙中操作票的操作順序進行倒閘操作,如果不是操作的設備,電腦鑰匙拒絕開放閉鎖機構,該項操作就無法進行下去,只有當前操作的設備符合操作票的操作項操作才能進行下去,從而達到防止誤操作的目的。完成現場操作后,可以利用電腦鑰匙把操作結果回傳給主站系統。
蓄電池作為直流電源系統的核心組成部分,起作儲備電能、應付電網異常和特殊工作情況、維持系統正常運轉的關鍵作用,調頻串聯諧振耐壓試驗成套裝置開關廠推薦高電壓的是電力系統正常工作的系后一道防線。當前,蓄電池在線監測逐漸被人們所重視,在電力、通信等行業應用越來越廣泛,但是,蓄電池在線監測及狀態評估所采用的關鍵技術---內阻交流放電法并不被人們所了解,還在模糊認識中。從理論分析和大量實驗證明,蓄電池工作狀態及預計使用壽命與內阻具有密切的關系,目前國內外使用的蓄電池監測設備及蓄電池狀態分析設備都是以蓄電池內阻為主要指標,結合蓄電池內阻的變化速率及歷史數據,建立起專家系統,對蓄電池狀態進在線評估,預計其使用壽命?,F代電站和變電站都采用大容量蓄電池,其內阻極其微小,為幾十到數百微歐,甚至接頭的松緊程度都會對測量結果造成影響,并且蓄電池在線工作時有一定的充電紋波干擾,因而使傳統的電阻測量技術難以達到測調頻串聯諧振耐壓試驗成套裝置開關廠推薦高電壓的量要求,應采用微電阻精