變配電站變頻串聯(lián)諧振試驗裝置,該系列耐壓裝置主要針對220kV及以下變電站一次電氣設(shè)備交流耐壓試驗設(shè)計制造??砂匆?guī)程要求滿足變壓器、GIS系統(tǒng)、SF6開關(guān)、電纜、套管等容性設(shè)備交流耐壓試驗。變電站變頻串聯(lián)諧振試驗裝置既可滿足高電壓、小電流(電抗器串聯(lián))的設(shè)備試驗條件要求,又可滿足低電壓、大電流(電抗器并聯(lián))的設(shè)備試驗條件要求,具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級高壓試驗部門及電力承裝、修試工程單位理想的耐壓設(shè)備。也是各變配電站各種高壓電力設(shè)備預(yù)防性絕緣耐壓試驗的理想設(shè)備。
變配電站變頻串聯(lián)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(wěn)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(qū)間內(nèi)輸出波形良好.
二.產(chǎn)品參數(shù)
1.額定輸出電壓: 0~800kV(AC有效值)及其以下(可定制)
2.輸出頻率: 30~300Hz
3.諧振電壓波形: 純正弦波,波形畸變率<1.0%
4.試驗容量: 1000kVA及其以下
5.工作制: 滿功率輸出下,一次連續(xù)工作時間60min
6.品質(zhì)因數(shù): 30~90
7.頻率調(diào)節(jié)靈敏度: 0.1Hz,不穩(wěn)定度<0.05%
8.工作電源: 380/220V±15%/50Hz±5%
設(shè)備主要配置及技術(shù)參數(shù)說明 :
一、變頻電源:
技術(shù)參數(shù):
1.額定功率:6kW;供參考,根據(jù)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(guī)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(diào)
4.輸出電壓頻率:30~300Hz
5.頻率調(diào)節(jié):0.1Hz自動調(diào)節(jié)或是手動調(diào)節(jié)
6.頻率不穩(wěn)定度:≤0.02%
7.輸出電流:0~30A(根據(jù)不同需求進行增加或減?。?/span>
二、高壓電抗器
技術(shù)參數(shù)
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(xù)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(shù)參數(shù)
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(lián),當輸入是200V時,把低壓端并聯(lián)。
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(huán)氧樹脂澆注式結(jié)構(gòu),絕緣耐熱等級為B級。
2.高、低壓繞組及鐵芯間均設(shè)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(shù)參數(shù)
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(yù)防性耐壓試驗時變頻串聯(lián)諧振試驗裝置系列產(chǎn)品配置及適用范圍
產(chǎn)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(guān)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(guān)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(guān)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(guān) 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(guān)、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(guān)、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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時域波形特征,外部背景噪聲主要包括周期型干擾信號、脈沖型干擾信號和白噪聲干擾信號。針對不同干擾信號的特征和性質(zhì),需采用不同的抑制措施。在已有的各種系統(tǒng)中,干擾信號抑制主要包括硬件和軟件兩個方面的措施。雖然硬件抑制方法有一定的效果,但是現(xiàn)場干擾會隨著環(huán)境、設(shè)備負載以及運行方式的改變而改變,硬件抑制方法難以達到理想的效果。
隨著數(shù)字信號處理技術(shù)的發(fā)展,高頻局部放電檢測中的干擾抑制措施主要依靠軟件實現(xiàn)。目前常用的數(shù)字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數(shù)字濾波法、信號相關(guān)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩(wěn)信號的分析手段,在時域、頻域同時具有良好的局部化性質(zhì),非常適合于不規(guī)則、瞬變信號的處理,越來越多的用于高頻局部放電檢測的干擾抑制措施中。
對于放電信號的區(qū)分,一方面可利用前述的抗干擾技術(shù),將外界干擾噪聲抑制到較小水平,另一方面也可通過與不同缺陷放電特征數(shù)據(jù)庫進行對比,即進行放電信號的模式識別。模式識別的主要步驟包括放電信號的測量、放電信號特征提取與分類和特征指紋庫比對三個步驟,從而判斷所測信號是否為真實的放電信號以及是何種放電。一種模式識別方法是利用相位統(tǒng)計譜圖的形狀特點,通過計算統(tǒng)計譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關(guān)聯(lián)因素等特征參數(shù),從而對缺陷類型進行確認和識別。另外一種是聚類分析法,該方法主要將放電信號按其各自的等效頻率、等效時長或其它與波形相關(guān)的特征參量進行分類,形成時頻域映射譜圖。時頻譜圖的特點是多個放電源、不同放電類型的局部放電脈沖會被映射到不同聚點,這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實放電和噪聲干擾區(qū)分開來如圖5-8所示。還有一種聚類原理是利用三相同步局部放電檢測技術(shù),對耦合到的信號進行幅度、相位或頻率的計算,從而進行分類,如圖5-9所示。
圖5-8 局部放電時頻映射譜圖[16] 圖5-9 三相局部放電同步檢測聚類譜圖[28]
(二)放電源的定位
對于電力電纜運行情況下局部放電源的定位,較為簡單的方法是利用高頻局部放電檢測傳感器在電纜終端、各個接頭處分別進行局部放電信號的檢測,通過對比分析不同傳感器位置放電信號的時域和頻域特征,來進行放電源的大致定位。該方法主要利用的是放電脈沖信號在電纜中傳輸衰減原理,隨著放電信號的傳播,放電信號幅值減小,上升時間下降、脈沖寬度變寬,信號高頻分量嚴重衰減等,因而可利用這些特點大致判斷出放電源的位置。但值得注意的是該方法較為粗略,精度較低,僅能大致判斷出在哪個接頭附近或哪兩接頭間存在缺陷。
另一種方法是利用分布式局部放電同步檢測技術(shù)。該方平頂山調(diào)頻串聯(lián)諧振耐壓試驗成套裝置選型法與上述方法類似,但不同的是在連續(xù)幾個接頭處進行同步測量,根據(jù)不同測量處耦合到同一脈沖信號的幅值大小、極性以及到達時間的不同而準確定位放電源的位置。該方法已在電纜在線局部放電監(jiān)測中逐漸展開應(yīng)用,如圖5-10所示。圖5-10 分布式同步局部放電檢測技術(shù)
還有一種方法是進行雙端局部放電定位。該方法采用的仍為脈沖反射(TDR)原理。對于較長電纜,放電信號的嚴重衰減會導(dǎo)致反射脈沖不可分辨,因此有必要進行雙端局部放電定位:在電纜兩端分別安裝高頻檢測傳感器,在電纜遠端同時安裝便攜式應(yīng)答裝置和大幅值脈沖發(fā)生器。當在遠端檢測到放電脈沖信號時(高于設(shè)定閾值),便攜式應(yīng)答裝置被啟動,觸發(fā)大幅值脈沖平頂山調(diào)頻串聯(lián)諧振耐壓試驗成套裝置選型發(fā)生器發(fā)出一個幅值較大的脈沖,從而可根據(jù)原脈沖與大脈沖信號之間的時間差對電纜缺陷進行準確定位。
對于其他電力設(shè)備,如變壓器、互感器等,利用高頻局部放電檢測傳感器定位的應(yīng)用較少,對應(yīng)的局部放電源定位可采用超聲波、特高頻等方法實