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[电缆价格]介绍了串并联混合谐振在长距离电缆拉

描述:

交流保持电压测试是识别电气设备绝缘电阻的最有效,最直接的方法。联谐振是AC耐压测试的常用方法。 过计算分析,给出了在远程耐压试验中计算串并联混合谐振的测试频率,高压测......

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  交流保持电压测试是识别电气设备绝缘电阻的最有效,最直接的方法。联谐振是AC耐压测试的常用方法。

介绍了串并联混合谐振在长距离电缆拉伸试验项目中的应用_no.150

  过计算分析,给出了在远程耐压试验中计算串并联混合谐振的测试频率,高压测试电流和其他参数的方法,并且估计测试进料容量以确保测试工作的正确性能。键词:混合串并联谐振;长距离电缆;交流保持电压测试;测试频率;高压测试当前文档的ID:若干CLC:TM75文章:1009至2374年(2016)36-0067-02 DOI:10.13535 / j.cnki.11-4406 / n.2016.36.033测试交流保持电压是识别电气设备绝缘电阻的最有效,最直接的方法。是切换测试和预防性测试以及串联谐振的重要部分。
  种常用于交流电压测试的方法。于110kV / 220kV电压等级的远程电力电缆进行交流保持电压测试,由于测试电压特性高,容量大,如谐振交流电阻电压测试方法采用单一系列,试管具有较大的接地能力。容易确保共振频率太低,甚至低于30Hz。此,本领域一般采用串并联混合谐振交流电阻电压测试方法,但在实际测试中,问题是测试频率不能直接计算,而是电容测试电源很难估计,这给测试工作带来了很大的问题。文通过计算分析推导出串并联混合谐振试验频率的计算公式和测试功率容量的估算方法,极大地方便了试验。算串并联混合谐振测试频率和测试功率能力。并联混合谐振测试的框图如图1所示。

介绍了串并联混合谐振在长距离电缆拉伸试验项目中的应用_no.3

  设谐振频率为测试为f,位于测试环路右侧的并联电抗器L2等效于测试电容器的电容器。于电容器C1,如图2所示,由于这种类型的高压试验,土建工程已经结束,试验场地相对平坦和宽阔,反应堆可以尽可能地分散。此,不考虑反应器之间的相互磁通量。句话说,不考虑互感的影响。
  个无源双端口网络的等效条件是阻抗相等,即,相同的电压U施加到两个端口,并且电流I也是相同的。后:根据上述推导公式,当测试期间电感L1和L2的电感不同的位置发生变化时,谐振频率不会改变,但电流I会通过激励,输出电压改变输入电流i与电抗器L1和L2密切相关,通常需要在测试过程中使用低电感电抗器作为并联补偿,以减少流过电抗器的电流I.激励和激励输出电压U1。试电力线i的电流。测试准备阶段,由于品质因数Q的不确定性,为了准备测试电源,Q值一般通过经验值20估算。场应用的测试保持变电站110 kV供电电缆的交流电压。

介绍了串并联混合谐振在长距离电缆拉伸试验项目中的应用_no.4

  缆参数为标称电压64 / 110kV,型号ZC-YJLW03-Z,电缆长度1300m,截面1×630mm2,对地电缆容量约为0.26uF。合GB50150-2006电气安装设备标准,电气设备转移试验标准,橡塑试验导线64 / 110kV,交流耐压:2U0 = 128kV,试验时间60分钟该测试使用四个220 kV,146 H和5A的高压谐振电抗器,150 kVA的变频电源和7.5 kV / 5A×4的激励。果认为该测试是通过串联谐振实现的,那么有必要将四个反应器并联连接,相当于一个反应器进行串联共振。
  此阶段,设计频率约为51.7 Hz,高压测试电流约为10.78 A,估计功率容量约为104 A.考虑到这一点测试电源不能提供给现场,测试人员认为测试是在并联串联混合谐振模式下进行的,即四个电抗器串联使用,三个,允许50 kV分压器连接到高压激励侧。检查高激励侧的输出电压时,激励的高压侧串联连接到电抗器的高压线,并连接钳形电流表,并连接钳形电流表变频电源的输入。
  时,高压侧的等效电阻考虑了励磁的变化。压侧电阻和串联电抗器电阻分两部分,高励磁侧电阻约为150Ω,串联电抗器电阻约为624Ω,等效电阻为约774Ω。据推导公式,测试频率约为51.7 Hz,高压测试电流I约为2.67 A,激励高压侧电压约为2.89 kV测试电源约为8.6 A.实际现场测试后,谐振频率为51.5 Hz,高压测试电流I为2.7 A.哪个与理论计算数据一致。压励磁侧电压为4.0 kV,品质因数q为32,测试功率输入电流为16.4 A.为了验证推导公式,测试仪具有修改了L1和L2的位置,也就是说三个电抗器并联连接,然后在高压电路中串联连接以增加测试电压,另一个电抗器用于并行补偿。阻约为358Ω。

介绍了串并联混合谐振在长距离电缆拉伸试验项目中的应用_no.135

  
  据推导公式,测试频率约为51.7 Hz,高压测试电流I约为8.1 A,激励高压侧电压为2.89 kV,电源电压约为35.6 A.经过现场测试,谐振频率为51.6 Hz,高压测试电流I为8.0 A,同意理论计算数据。励高压侧电压为5.5 kV,品质因数Q为23.2,测试输入电流为66.9 A.两个实际现场验证表明谐振频率和高压回路电流与理论计算一致,但励磁高压侧电压,品质因数和测试功率输入电流与理论计算不符,因为110kV电缆终端位于40米高处。
  塔上的高压导线非常长:随着测试电压的增加,电抗器的高压端子,高压导线和电缆终端的导体排出空气。就是说,发生光晕现象并且测试电路的品质因数降低,从而执行激励。
  压侧输出电压高于理论设计值,高压电路电流恒定,使测试电源输入功率增大,输入电流增加。长距离供电电缆交流电压试验结束时,应事先用理论计算选择合适数量的试验电抗器和相应的试验方法,频率,矿用电缆电流和其他参数满足测试要求,因为上面的理论推导没有考虑到为了避免理论计算和现场之间的实际偏差,反应堆必须是尽可能地分散以减少甚至消除互感的影响:高压线是晕,高压线的长度,线的直径和环境。度和湿度等不可控因素的影响选择测试电源时,应考虑理论设计值的至少2到4倍,以确保电源容量测试符合测试要求。
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