应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,电气 |
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产品简介
详细介绍
一、 产品简介
KVYD-5kVA/50kV一体式智能工频耐压试验装置根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。
二、特点
3)试验变压器一般为单相、户内装置(也有做成户外装置的):均为油浸自冷式结构,绕组绝缘层较厚,高压绕组通常一端接地。
4)试验变压器的二次绕组首末端绝缘水平不同:首端为高电位,而末端直接接地或通过电流表接地。
5)设计和制造工艺要求高:由于工作电压高,绝缘结构对试验变压器的整体尺寸有决定性的影响。器身一般要求真空干燥,100kV以上要求真空注油。
三、工作原理
1、KVYD-5kVA/50kV一体式智能工频耐压试验装置交流、交直流试验变压器:
将工频电源输入操作箱(或操作台),经自耦调压器调节电压输入至试验变压器的初级绕组。根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组可获得工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及电容滤波后可获得直流高压,其幅值是工频高压有效值的1.4倍。只不过在使用直流时应抽出短路杆,在使用交流时,插入短路杆。
2、带抽头高压试验变压器:
为了同时满足一个变压器电压较高电压较小与电流较低电流较大之间的矛盾,将高压绕组分成两个来绕,一个是电流较大的绕组,另一个是电流较小的绕组,然后两个绕组串接分别引出,原理示意图
3、串级高压试验变压器:
为了得到更高电压的试验变压器,也可采用串级的方法获得更高的电压。图2为三级串级试验变压器的原理接线图。其中三台变压器的容量和电压关系满足:P1=2P2=3P3,U(总)=1U+2U+3U