产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
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产品简介
详细介绍
故障分析:
1.交流耐压试验装置现货主机找不到谐振点。
原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误;
系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。
2.主机复位。
原因:主机供电电源波动;外界强磁场干扰;主机未可靠接地;
3.Q值偏低,即电压升不上去,或升不高。
原因:试品放电泄漏;
电抗器磁路受干扰,例如电抗器被放置在磁场屏蔽范围内。
4.电源跳闸。
原因:谐振系统回路短路。
现场试验的频率与容量计算
在现场试验之前,应根据不同的试验对象、规程要求和计算结果,预先确定本次试验的方案与需要携带的变频控制电源、电抗器、分压器等试验设备的规格与数量。下面将以6~35kV电缆变频串联谐振耐压试验为例,对现场试验的频率与容量如何确定与计算示例如下:
交流耐压试验装置现货要考虑的因素
1.谐振频率控制范围
2.试验电缆长度(主要确定试品的电容量)
3.试验电压
4.单节电抗器的绝缘耐压、电感量、zui大工作电流
5.变频控制电源与励磁变压器功率
6.补偿电容的电压等级与容量
其中,谐振频率控制范围、试品的电容量与试验电压在试验之前需要明确。需要通过计算明确的有:电抗器的规格与数量、变频电源与励磁变压器容量。
7.2电抗器串联节数
电抗器是否需要串联,首先应考虑试验电压,通常单节电抗器的额定电压在18~26KV,电感量一般在20~100H左右。对10kV电缆一般用单节或单节并联即可满足要求。而对35kV电缆则需要考虑采用2节或3节电抗器串联,或者2节或3节电抗器串联后再并联。
7.3谐振频率
对于长电缆尤其是截面积较大的长电缆,由于其电容量较大,根据谐振频率公式,会出现谐振频率低于下限频率的情况。此时应设法减小电感量,采用的方法是电抗器并联。
对于短电缆尤其是截面积较小的短电缆,由于其电容量较小,根据谐振频率公式,会出现谐振频率高于上限频率的情况,此时应设法增大电感量。采用的方法是电抗器串联,电抗器串联后会减小试验回路电流,减小变频控制器与励磁变压器的功率。对于更短的电缆(如50m左右),则可考虑采用并联补偿电容方法来降低谐振频率。
7.4变频控制电源与励磁变压器容量
试品上试验功率由变频控制器通过励磁变压器提供,由于谐振放大作用,变频控制器与励磁变压器输出的功率只需试品上试验功率的1/Q倍。尽管如此,当被试电缆长度较长时,要求变频控制器与励磁变压器输出功率仍比较高。通常情况下10kVA的输出容量可满足绝大部分6~35KV电缆试验要求。
7.5计算实例
例1:某交接试验,有一条YJV 8.7/10kV、截面积为300mm2、长度为1km的电缆,要求试验频率控制在45~65Hz。单节电抗器规格为:额定电压18kV,额定工作电流1.2A,电感量55H。
根据交联电缆试验规程,该等级电缆的试验电压为2U0,即17.4kV;查表得知该型号电缆1km的电容量为0.37uf ,电抗器只要选择单节不小于18KV的额定电压即可。
计算谐振频率:
此时谐振频率已低于下限频率45Hz,因此可采用2节电抗器并联以减小电感量,并联后的电感量为27.5H,此时谐振频率为:
,该谐振频率符合控制要求。
此时回路的谐振电流为:
两只电抗器并联后的额定电流为2.4A,谐振电流为2.02A符合要求。
试品上的视在功率:
若Q值取30,变频控制电源与励磁变压器有效输出功率:
例2:某交接试验,有一条YJV 26/35kV、截面积为185mm2、长度为1km的电缆,要求试验频率控制在30~75Hz。单节电抗器规格为:额定电压18kV,额定工作电流2.0A,电感量55H。
根据交联电缆试验规程,该等级电缆的试验电压为2U0,即52kV,根据试验电压值,电抗器必须要3个单节串联(165H);查表得知该型号电缆1km的电容量为0.163uf。
计算谐振频率:
符合控制要求。
此时回路的谐振电流为:
试品上的视在功率:
若Q值取30,变频控制电源与励磁变压器有效输出功率: