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相似文献
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1.
变频谐振耐压试验通常采用正弦波变频电源。方波变频电源原理、实现电路和制造工艺比正弦波变频电源简单得多。采用方波变频电源作为谐振耐压试验电源的关键问题是,能否在被试品上产生正弦波电压。通过对方波进行Fourier分解,运用电路叠加原理进行分析,从理论上证明采用方波变频电源可以产生正弦波电压。实验结果表明,方波变频电源可以在电容性被试品上产生正弦波,可以作为谐振耐压试验的电源。  相似文献   

2.
吴洪伟 《电工技术》2022,(3):114-116
中小容量被试品进行交流耐压时采用变频串联谐振装置有时反而不便,如需吊车货车运输,耗费时间,显著增加试验成本,而采用轻型的试验变压器又难以满足要求。为此,采用并联电抗器加试验变压器进行合理的简化计算,进而推导出一套所需电抗器的电感计算公式及确定试验变压器高压侧电压与其试验电压、被试品电容、并联电感、短路阻抗的函数关系。在银盘水电站对8.7/10 kV橡塑绝缘电缆成功进行试验,证明了该公式的正确性,且该公式可推广到更高电压等级的交流耐压试验。  相似文献   

3.
简述调频式串联谐振耐压装置的优点、变频谐振耐压与50Hz工频耐压的等效性及其装置原理,重点分析了现场试验时可能出现质品因数Q值达不到要求的原因及相应的防止措施,对调频式串联谐振耐压装置耐压试验击穿电流进行详细分析,指出其对被试品来说,将不会造成进一步的损伤。  相似文献   

4.
对调频式串联谐振装置的基本原理进行了分析,在此基础上得到了串联谐振装置中的电抗器、电容分压器及试验变压器等的参数选择方法。计算表明,对于超高压GIS的现场耐压试验,串联电抗器值选择300 H~400 H,电容分压器值选为1000 pF,试验变压器输出电压选为40 kV,即可满足要求。330 kV GIS的耐压试验结果表明,被试品施加电压增大,试验回路品质因数减小,等效电阻增大。为保证串联谐振装置输出效率,应尽量减小试验回路中电晕损耗引起的等效电阻,以提高回路品质因数。  相似文献   

5.
变频串联谐振可以在试验变压器额定电压小于所需试验电压,但是电流额定值满足试品试验电流的情况下,在一定范围内实现与工频耐压试验基本等效。了解其原理及现场遇到问题时的解决思路对实际工作具有重要的指导意义。  相似文献   

6.
智能型串联谐振试验电源采用变频变压的方法来使试验回路谐振实现二次升压,是电气设备进行耐压试验不可缺少的检测设备。文中介绍了一种智能型串联谐振试验电源系统的电压及频率控制策略,采用内环电流值外环电压平均值双闭环PI调节器实现电压的跟踪,采用离散傅里叶变换(DFT)求取相位差的方法实现了对系统谐振频率的自动跟踪。实验数据表明,该试验装置具有电源设备容量小、交流等效性好等特点,是目前对高电压等级被测试品进行耐压试验行之有效的方法。  相似文献   

7.
本文介绍我们研制的串联谐振装置的基本原理、结构以及现场试验结果。该装置结构紧凑轻便,输出功率大,输出电压波形良好,输出电压稳定度高。该装置可用于对电容型试品(如电力电缆、发电机、套管和电容器等)进行耐压试验,特别是现场安装后的SF_6电气设备的交接试验。  相似文献   

8.
利用变频串联谐振成套装置,并采用并联补偿电抗器的串并联谐振方式可以轻松实现电力电缆和变压器试品交流耐压试验。提出了现场使用串联谐振设备的一些经验。  相似文献   

9.
主要分析了串联谐振耐压的现场试验过程中常遇到的4个主要问题:①试品上电压达不到需要值;②试品发生击穿时烧毁中间变压器和危及试验人员的人身安全;③试验过程中产生的谐波叠加使试品意外击穿;④串联谐振产生的高电压难以达到局放试验的要求。讨论了这些问题的现场解决方法。最后,还提出了一个新调节方式的设想。  相似文献   

10.
介绍了一种自动调频式串联谐振耐压测试系统。根据串联谐振电路的基本原理并结合电容电压幅频特性,电容电压幅值在电路发生谐振时达到最大。该测试系统可在30~300 Hz范围内连续调频,自动搜寻谐振频率。通过实时采样电容电压幅值判断串联谐振状态,在达到谐振后保持谐振频率恒定并自动调节输出电压幅值。整个过程利用单极性正弦脉宽调制(SPWM)对逆变电源进行控制,使其输出自动跟踪谐振频率并最终控制电容电压达到设定值,满足耐压试验要求。  相似文献   

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