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` 一、前言 变频谐振高压测试设备越来越多地被使用,并且对于各种高压实验,各种功率测试正在发挥越来越多。越来越多的制造商和测试单元开始普及使用变频谐振高压测试设备进行变频谐振高压测试。然而,频率转换谐振高压测试设备的广泛使用将存在许多问题,将会有许多问题需要解决,并且需要简单明了的技术介绍来引入操作实验规范。实验结果的分析和比较也是一些需要注意的问题。频率转换的谐振高压测试装置必须能够在出现问题时快速解决问题。 二、变频谐振高压试验装置的应用 在工厂完成整个装配后,调整变频谐振高压测试装置。通过测试后,运输单元将其运送到现场进行安装。运输过程中的机械振动和冲击可能导致紧固件在变频谐振高压测试装置的原始或组装部件中松动或相对位移。在安装过程中,连接和密封存在一些缺陷,导致电极表面的划痕或不对准,导致电极表面缺陷。难以去除安装现场悬浮在空气中的灰尘,导电颗粒和毛刺,这很难检查,这可能导致绝缘事故。由于测试设备和条件的限制,早期变频谐振高压测试设备的大多数产品没有经过严格的现场电压测试。事故统计显示,虽然不能保证通过现场耐压试验的VVR HV测试设备在运行过程中不会引起绝缘事故,但大多数没有现场交流耐压试验的VR HV测试设备都有发生事故,所以VR HV测试设备必须进行现场耐压测试。测试。 可变频率谐振高压测试装置的激励电压由交流电压的振荡雷电冲击电压和振荡工作脉冲电压实现。交流耐压试验是变频谐振高压试验装置的现场耐压试验的常用方法。它可以有效地检查异常电场结构(如电极损坏)。目前,通常仅由于测试设备和条件的限制而进行场电压测试。 1、试验要求: (1)变频谐振高压测试装置应完全安装。将变频谐振高压测试装置充气至额定密度。完成了主回路电阻测量,各部件的测试以及SF6气体微水含量和泄漏检测测试。所有电流互感器都接地两次,变压器的两个电压绕组打开并接地。 (2)在交流耐压试验前,应将以下设备与变频谐振高压试验装置隔离:高压电缆和母线;电力变压器和大多数电磁式电压互感器;避雷器和火花保护间隙。 (3)变频谐振高压试验装置的每个新安装部分应进行耐压试验。进行膨胀试验时,相邻设备的原始部分应切断并接地。部分。否则,突然故障将对原始设备产生不利影响。 2.加压测试电压的方法: 在导体和每相的壳体之间施加测试电压,并且测试是同相进行的。其他非测试阶段连接到机箱并接地。同时,为避免同一地方反复耐压引起的绝缘老化,应尽可能在多个地方施加试验电压。通常,在现场仅使用相对AC耐压。如果断路器的断路开关在运输和安装过程中损坏或已经拆卸,则应使用端口的交流耐压。耐压值与相对AC耐压值一致。 3.交流耐压试验程序: VVR高压测试设备的现场AC耐压测试的第一阶段是“复杂纯化”,其旨在去除可能存在于VR高压测试设施中的导电或非导电颗粒。这些颗粒可以在安装和清洁过程中引入,或者可以在多次操作后产生金属碎屑,或者形成紧固件切割碎屑和电极表面毛刺。 “复杂纯化”可导致导电颗粒移动到低电场区域或颗粒捕集器并消融电极表面上的毛刺,从而不能提供绝缘。 “经验丰富的净化”电压应低于电压值,时间可能需要几分钟。第二阶段是压力测试,这是“精确净化”过程1分钟后的压力测试。 三、变频串联谐振技术的优点。 逆变器串联谐振耐压试验利用电抗器的电感和被测产品的电容实现电容谐振,获得高电压和大电流。它是目前高压试验的一种新方法和新趋势,已在国内外得到广泛应用。 变频串联谐振是一种谐振电流滤波器电路,可以改善电源波形的失真,获得更好的正弦电压波形,有效防止谐波峰穿透被测产品。可变频率串联谐振在谐振状态下工作。当被测产品的绝缘点被击穿时,电流立即失谐,回路电流迅速下降到正常测试电流的十分之一。当发生闪络击穿时,由于谐振条件的损失,电弧可以熄灭,并且除了短路电流的瞬时减小之外,高电压将立即消失。恢复电压的恢复过程非常长,并且很容易再次以闪络电压断开电源。因此,适用于GIS变电站,高压交联电力电缆,发电机,大型变压器,隔离开关,变压器等高压大容量电力设备的绝缘耐压试验。 四、采用变频谐振技术进行高压测试的结果。 主要结果有两个:第一,如果GIS的每个组件都按照选定的完整测试程序进行规定的测试电压而没有击穿放电,则认为整个GIS已通过测试。其次,如果在试验过程中发生击穿放电,应根据放电能量,放电引起的各种声,光,电化学和其他放电效应以及其他故障诊断技术提供的试验结果进行综合判断。在耐压测试期间。如果您出院,您可以采取以下步骤: 施加指定电压并重复测试。如果设备或气体屏障可以承受,则放电是自我修复的。如果重复测试电压达到固定值和指定时间,则认为测试产品合格,否则将执行以下项目。 拆卸设备,打开排气口,仔细检查绝缘状况。在采取必要的恢复措施后,可以执行下一个所需的电压测试。 五、变频谐振高压测试装置有故障。 如果在频率转换的谐振高压测试装置被分成多个部分之后,在耐压测试的输入和输出线之间有更多的空间,并且在测试期间发生非自恢复放电或击穿,则很难只能通过人耳监测来确定故障的位置,并且容易误判和浪费人力,物力和不必要的设备损坏。如果基于由放电产生的冲击波引起的壳振动原理来开发故障定位器,则可以确定放电间隔。在每次耐压测试之前,传感器安装在测试部件上,特别是安装在每个隔板连接的断路器,隔离开关,汇流条和绝缘子的连接壳体上。如果由于传感器数量有限而无法预测地发生放电或击穿,则应根据放电监测在降压和断电后移动传感器,并且应重新升高电压直至发现放电或击穿位置。 六、结论 变频谐振技术广泛应用于高压测试,代表了变频谐振高压测试设备的应用前景。对于更多的变频谐振高压测试来说它非常大。如果有前景,就有发展空间。发展有一定的推动力。变频谐振技术将在高压测试中发挥越来越重要的作用。我们还希望公司为实验室带来更多便利。频率转换共振技术发展得越快,它就越间接地为我们的生活带来更多有益的影响。当我们不得不留出更多时间来开发变频共振技术时,我们相信变频共振技术的发展必将迈出新的一步。 ` |
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