变频串联谐振试验成套装置是一种谐振电流滤波电路,可以改善电源的波形畸变,获得较好的正弦电压波形,有效防止被测对象被谐波峰值误击穿,所述变频串联谐振试验装置的成套装置处于谐振状态.当测试物品的绝缘点被破坏时,电流会立即失谐,回路的电流迅速下降到正常测试电流的十分之一,当发生闪络和击穿时,由于失去谐振条件,除短路电流立即下降外,高压立即消失,电弧可以熄灭,恢复电压的重建过程很长,当再次达到闪络电压时,很容易再次关闭电源,因此变频串联谐振试验成套装置适用于高压大容量电力设备的绝缘耐压试验。
实践证明,测试电路的Q值主要由电抗器的特性决定,但是在实际工作中,发现变频串联谐振试验中成套设备的Q值通常大于制造商在实际使用中提供的Q值。但电压等级在35kV及以上的变频串联谐振试验装置成套装置,其Q值往往小于厂家在实际使用中提供的Q值,在恶劣天气下则小得多。随着测试时间的增加,Q值呈下降趋势。因此,根据制造商提供的Q值选择的供电容量不能满足现场试验的要求,且电压不能达到试验要求的耐压值。通过分析不难发现,在参数计算中,测试对象的电容和电路的电感是固定值,而Q值的变化是由于磁场干扰、布线、天气影响、电抗器特性、放置位置等不同的不确定因素引起的。
1)试验时间的影响
随着试验时间的延长,设备加热,等效电阻增大,Q值减小。这种现象在夏季非常显著。为了继续测试整套频率转换串联谐振测试,通常需要设备休息30分钟。
2)天气的影响
①当温度较高时,电路的等效电阻大大增加。使Q值降低。
当湿度较高时,铅电晕损耗大大增加,周围电磁场的干扰也随之增大,从而减小了Q值。
3)高压引线的影响
在单台电气设备的交流耐压试验中,由于试验对象电容较小,高压引线对试验影响不大,在室外配电装置进行交流耐压试验时,设备的安装高度随电压水平的增加而增大,电压电平越高,高压引线越长,一般情况下,高压引线较长,电晕损耗增大,回路等效电阻增大,电容形成的杂散电容并联在被测电容器上,减小环路的谐振频率,从而减小Q值,增加周围电磁场的干扰,从而减小Q值,因此,在高压电气设备的交流耐压试验中,尽量采用波纹管高压引线。
4)电抗器的影响
反应器通常需要是非损失反应器,并且如果反应器在工艺上是差的,则其倾向于具有大的损失,此外,当反应器放置在铁板等金属件上时,会形成涡流损耗,等效电阻增大。
变频串联谐振试验成套装置设备广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业。适用于大容量、高压电容测试物品交接和预防性试验。电力部禁止对电力电缆进行直流耐压试验。对于变频串联谐振试验成套装置,如果是在车间等工业领域工作的朋友,相信它对本仪器并不陌生,而且它的出现对机器运行电流的速度控制有很大的帮助。
原文链接:网页链接
回复者:华天电力
1)高压引线的影响 :
当进行单台电气设备的交流耐压试验时,由于试验产品的电容量小,高压导线对试验的影响很小,室外配电设备整体进行交流耐压试验时,设备的安装高度随电压等级的升高而增大,电压越高,高压引线越长,一般地,高电压引线长,提高了电晕损耗,增加了电路的等效电阻。杂散电容形成的杂散电容与被测电容并联,电路的谐振频率降低,使q值降低。同时,周围电磁场的干扰
2)天气的影响
在高湿度条件下,引线的电晕损耗大大增加,周围电磁场的干扰增大,使q值减小。 当电路温度高时,电路的等效电阻大大增加,从而降低Q值。
3)试验时间的影响
随着试验时间的延长,设备受热,等效电阻增大,q值也呈下降趋势,这种现象在大热天非常显著,设备通常需要30分钟的休息才能继续使用。
4)电抗器的影响
反应器的一般要求是无损耗功率消耗反应器,如果工艺不好,损失往往很大,此外,当电抗器放置在铁板等金属件上时,会形成涡流损耗,等效电阻增大。
5)频率未选择谐振点对高电压测试中Q值的影响
在实际应用中发现,当电压上升到接近试验电压时,电压上升过快,并伴有较大的电压波动,甚至会引起电压保护动作,必须重新进行试验,不利于设备的安全,然而,如果电压保护值过大,则不能保护被测设备免受过电压影响,因此,一般将谐振频率降低到试验电压的2%,然后在不超过试验电压的40%的条件下,再对频率进行调整,并略小一些,以避免出现上述现象。
综上所述,除了依靠电抗器的良好性能外,还需要采取各种良好的电压共享措施和合理的导体选择、试验场的合理布置、合理的时间安排等,尽可能地增加Q值,并采取散热等措施,降低加热对Q值的影响。
变频串联谐振耐压试验装置使用注意事项
回复者:华意电力