Резонанс в последовательной цепи на промышленной частоте

Устройство для испытания на выдерживание напряжения при резонансе последовательной цепи промышленной частоты? Компания HV Hipot Electric Co., Ltd. специализируется на производстве устройств для испытания на выдерживание напряжения при резонансе последовательной цепи промышленной частоты и предлагает широкий ассортимент продукции. При поиске устройства для испытания на выдерживание напряжения при резонансе последовательной цепи промышленной частоты выбирайте компанию HV Hipot Electric Co., Ltd.

Устройство для испытания на выдерживание напряжения при резонансном последовательном соединении промышленной частоты主要用于 проведения испытаний на переменное напряжение высоковольтных сшитых кабелей напряжением 6 кВ–500 кВ, трансформаторов, генераторов, ГИС и выключателей на SF

Напряжение, форма волны, частота и распределение напряжения внутри изоляции испытуемого объекта в устройстве для проведения испытания на выдерживание напряжения при резонансе в последовательной цепи промышленной частоты относительно соответствуют реальным условиям эксплуатации, что позволяет более эффективно и точно выявлять дефекты изоляции. Испытание на выдерживание переменного напряжения промышленной частоты с использованием последовательного резонанса должно проводиться только после того, как измерения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции, измерения тока утечки постоянного тока, а также измерения тангенса угла диэлектрических потерь tg δ испытуемого объекта дадут удовлетворительные результаты. Если в ходе этих испытаний будут выявлены дефекты изоляции, необходимо принять меры по их устранению и повторно провести испытания до выполнения испытаний на выдерживание переменного напряжения, чтобы избежать ненужного повреждения. Принцип работы устройства для проведения испытания на выдерживание напряжения при резонансе в последовательной цепи промышленной частоты

Подключение устройства для испытания на выдерживаемое напряжение при последовательном резонансе промышленной частоты должно определяться в соответствии с требованиями к испытуемому объекту (напряжение, мощность) и существующими условиями испытательного оборудования. Обычно испытательный трансформатор представляет собой комплектное оборудование (включая устройства управления и регулирования напряжения), а схемы регулирования напряжения и управления упрощены, как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1 показывает испытательный трансформатор с каскадным повышением напряжения. Когда выходное напряжение испытательного трансформатора не соответствует требуемому напряжению для испытания, может быть применён метод каскадного повышения напряжения.

Следует отметить, что при каскадном повышении номинальное напряжение двух испытательных трансформаторов должно быть одинаковым, а фактический выход BS1 в этом случае должен составлять отношение полной мощности к общей мощности устройства (т.е. коэффициент использования), что равно 2UeI/3UeI = 67 %. Образец, подвергаемый испытанию на выдерживание переменного напряжения, обычно представляет собой ёмкостную нагрузку. При большой ёмкости испытуемого образца ёмкостный ток вызывает значительное падение напряжения на рассеянном реактивном сопротивлении испытательного трансформатора. Поскольку напряжение на испытуемом образце и напряжение на рассеянном реактивном сопротивлении испытательного трансформатора находятся в противофазе, напряжение на испытуемом образце может превышать выходное напряжение испытательного трансформатора. Поэтому требуется непосредственное измерение напряжения на испытуемом образце.

Внимание: 1. Если испытуемый образец представляет собой органический изоляционный материал, его необходимо немедленно потрогать сразу после проведения испытания. При наличии обширного или локального нагрева образец считается плохо изолированным и должен быть немедленно обработан до повторного проведения испытания. 2. Для оборудования с межслойной изоляцией или органическими изоляционными материалами, если сопротивление изоляции после испытания на выдерживаемое напряжение уменьшилось на 30 % по сравнению с показателем до испытания, испытуемый образец считается непригодным. 3. Во время эксперимента, если на поверхности испытуемого образца возникает скользящий разряд или воздушный разряд вследствие таких факторов, как влажность воздуха, температура и загрязнённость поверхности, это не должно рассматриваться как признак непригодности. Перед продолжением эксперимента испытуемый образец необходимо очистить и высушить.

Автор hvhipot

Добавить комментарий