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0.1HZ超低频高压发生器有哪些应用?

作者:凯迪正大股份来源:武汉凯迪正大电气有限公司日期:2017-05-15 13:49:00阅读:

    武汉凯迪正大电气有限公司推出KDVFL 0.1Hz超低频高压发生器结合了现代数字变频高新技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护几乎自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、打印机输出试验报告。
    50Hz交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。但是,在试验大容量电力设备时,需要大容量的试验变压器,这种变压器体积大而笨重,搬运很不方便。基于此,用直流耐压试验来代替50Hz交流耐压试验;然而,由于直流耐压试验的局限性,所以有人又研究采用0.1Hz超低频电压来代替50Hz交流电压进行试验。研究表明,这两种试验电压在迭层复合绝缘上的电位分布(按电容分布)是相同的,因而对绝缘缺陷的检验是相同的,即两者具有较好的等效性,所以它是一项很有前途的预防性试验项目。目前0.1HZ超低频高压发生器在高压试验中的应用情况介绍如下:
 
    1、发电机耐压试验。对较大容量的发电机进行工频交流耐压试验时往往需要数百千伏安的试验变压器和相应的调压器,以及巨大的低压试验电源,而且这些试验变压器的短路容量大,绝缘击穿时有可能损坏铁芯,造成检修困难。如果采用0.1HZ超低频高压发生器进行试验,则试验 的容量可以减小到工频的1/500,用3~5kVA容量的0.1HZ超低频高压发生器能解决工频试验容量数百千伏安的试验问题。所以我国从70年代开始就广泛开展这方面研究工作。目前有的单位已将0.1Hz超低频电压应用于大容量发电机耐压试验中。通过试验,0.1HZ超低频高压发生器检出端部绕组绝缘缺陷的效果近似于直流电压,检出槽部和槽口绕组绝缘缺陷的效果略优于直流电压而稍逊色与50Hz交流电压。所以可以用0.1Hz交流耐压代替直流和交流50Hz交流耐压。
 
    2、交联聚乙烯(XLPE)电缆耐压试验。国内外长期以来都是使用直流高电压对油浸纸绝缘电力电缆进行预防性试验。研究表明,不宜将这种试验方法用于检测交联聚乙烯电缆缺陷,其主要原因有以下几个。
   (1)直流高电压试验在绝缘中的应力分布与实际交流运行电压在绝缘中的应力分布是不同的,前者主要按电阻分布,后者主要按电容分布,所以直流高电压试验并不能反映交联聚乙烯电缆的故障及实际运行情况。
   (2)直流高电压试验不仅不能有效地发现交联聚乙烯电缆绝缘中的水树枝等绝缘缺陷,而且由于空间电荷的作用,还容易造成高电压电缆在运行条件下击穿。
   (3)直流高电压试验时发生闪络或击穿可能会对其他正常的电缆和接头的绝缘部分引起危害。
   (4)直流高电压试验有累计效应,将加速绝缘的老化,缩短使用寿命。
    由于上述原因,人们考虑采用50Hz交流高压进行试验,但是,采用这种方法需要笨重的试验设备,例如,一条1km长的8.7/10kV交联聚乙烯电缆,其芯一地电容为0.35μF,在工频额定电压下电缆的电容电流I=UnωC=8.7×103×314×0.35×10-6=0.96(A),由此可知试验变压器的体积甚大,由此就提出采用0.1HZ超低频高压发生器进行试验,由于开发的用于7km以下的20kV电缆做耐压试验的超低频设备全部重量仅为150kg.
试验研究认为,对交联聚乙烯电缆进行耐压试验,采用0.1Hz超低频电压进行试验时,其试验电压可取为50Hz时的1.5~1.8倍。研究表明,用0.1HZ超低频高压发生器进行试验较50Hz交流电压易使绝缘缺陷暴露击穿。
综上所述,对交联聚乙烯电缆采用0.1HZ超低频高压发生器进行试验具有很多优越性。
 
    3、电力设备局部放电监测。监测高压电力设备局部放电,目前主要困难是实验设备容量不足和现场干扰。采用0.1HZ超低频高压发生器监测局部放电,不仅可以减小试验设备容量,而且可以明显地增强抗干扰性能。对后者,是因为干扰源与试验电压在频率上相差500倍,可有效地抑制干扰源,所以在现场试验中,是极为有效的抗干扰措施。
模拟试验表明,在0.1Hz和50Hz两种不同试验电压下监测高压电力设备的局部放电,其规律和效果是相似的,只有在气隙电阻较低时才需要加以校正。
 
    武汉凯迪正大KDVFL 0.1KZ超低频高压发生器功能特点:
    1、电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确。
    2、过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms。
    3、过流保护:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms。
    4、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
    5、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应。

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