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武漢華頂電力設備有限公司

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平頂山調頻串聯(lián)諧振耐壓試驗成套裝置選型

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產(chǎn)品型號HDTF型

品牌

廠商性質生產(chǎn)商

所在地武漢市

更新時間:2023-09-02 17:21:11瀏覽次數(shù):1202次

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產(chǎn)地 國產(chǎn) 加工定制
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平頂山調頻串聯(lián)諧振耐壓試驗成套裝置選型220KV串聯(lián)諧振試驗裝置為220kV變配電站做預防性耐壓試驗,或是進行配電中電力設備各種檢修,為了滿足大容量的被試品要求而定制研發(fā)的此款設備。它是一套組合設備,所以更好的兼容了110kv電力設備絕緣耐壓試驗及以下的11

 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備交流耐壓試驗設計制造。可按規(guī)程要求滿足變壓器、GIS系統(tǒng)、SF6開關、電纜、套管等容性設備交流耐壓試驗。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備。也是各變配電站各種高壓電力設備預防性絕緣耐壓試驗的理想設備。
    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.品質因數(shù): 30~90
     7.頻率調節(jié)靈敏度: 0.1Hz,不穩(wěn)定度<0.05%
     8.工作電源: 380/220V±15%/50Hz±5%  
    設備主要配置及技術參數(shù)說明 :
一、變頻電源
   技術參數(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
     4.輸出電壓頻率:30~300Hz
     5.頻率調節(jié):0.1Hz自動調節(jié)或是手動調節(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小)

二、高壓電抗器
   技術參數(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)氧樹脂澆注式結構,絕緣耐熱等級為B級。
     2.高、低壓繞組及鐵芯間均設靜電屏蔽層,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



HDTF-108/108



380



0-108



108

 

1.31500kVA及以下35kV電力變2.35kVA斷路器及閉母線、絕緣子

3.10kV300 m㎡)電纜2000m

4.35kv300 m㎡)電纜500m

 

    5kW變頻源1

5kVA勵磁變1

電抗器427kV/1A

分壓器100kV



HDTF-216/216



380



0-216



216

 

1.110kVA斷路器及母線2.110kVA GIS10隔斷3.35kv300 m㎡)電纜1500m

4.10kV300 m㎡)電纜3km

5.110kv全絕緣主變壓器

 

    10kW變頻源1

10kVA勵磁變1

電抗器454kV/1A

分壓器200kV



HDTF-270/270



380



0-270



270

1.110kV GIS開關和電力變

 

2.10kV300 m㎡)電纜5km

3.35kV300 m㎡)電纜2km

 

    15kW變頻源1

15kVA勵磁變1

電抗器554kV/1A

分壓器300kV



HDTF-200/400



380



0-400



200


1.220kV GIS 開關和電力主變

2.110kV GIS 開關和電力主變

10kW 變頻源 1 臺 

10kVA 勵磁變 1

電抗器 4 臺100kV/0.5A 

分壓器 400kV



HDTF-400/400



380



0-400



400

1.220kV GIS 開關和電力變

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 

電抗器 4 臺100kV/1A 分壓器 400kV

 



HDTF-520/260



380



0-260



520

 

1.110KVA 斷路器及母線

2.110kVA GIS10 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 

25kVA 勵磁變 1

電抗器 4 65kV/2A 

分壓器 300kV




HDTF-500/500




380




0-500




500

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

5.220kV 及以下斷路器

 

6.220kV 及其以下絕緣工器具

 

 20kW 變頻源 1 

20kVA 勵磁變 1

電抗器 4 125kV/1A 

分壓器 500kV




HDTF-600/600




380




0-600




600

 


1.110kV  300 m ㎡)電纜 800m

2. 35kv  300 m ㎡)電纜110m

3.35-220kV GIS 、主變、開關、絕緣子

 

 30kW 變頻源 1 

30kVA 勵磁變 1

電抗器 5 120kV/1A 

分壓器 600kV




HDTF-800/800




380




0-800




800

 


1.110kV300 m ㎡)電纜 800m

2.220kv  300 m ㎡)電纜 500m

3.35-500kV GIS 、主變、開關、絕緣子

 

 40kW 變頻源 1 

40kVA 勵磁變 1

電抗器 4 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,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、信號相關法、神經(jīng)網(wǎng)絡法以及小波分析法。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,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,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,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。該方平頂山調頻串聯(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)測中逐漸展開應用,如圖5-10所示。圖5-10 分布式同步局部放電檢測技術

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(高于設定閾值),便攜式應答裝置被啟動,觸發(fā)大幅值脈沖平頂山調頻串聯(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用較少,對應的局部放電源定位可采用超聲波、特高頻等方法實

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