Naprava za resonančno vzdržljivo napetost serije moči

Nov 05, 2025 Pustite sporočilo

Naprava za resonančno vzdržljivo napetost serije moči? Wuhan UHV je specializirano za proizvodnjosresonanca, s širokim izborom izdelkov in profesionalnim električnim testiranjem. Najtiserijska resonanca, izberite Wuhan UHV.

 

AC Resonant Test Set


Varno delovanje transformatorjev ne zahteva le, da zmogljivost transformatorja ustreza nacionalnim standardom in uporabniškim tehničnim zahtevam, ampak tudi, da električna trdnost izolacije transformatorja izpolnjuje standardne zahteve. Električna trdnost transformatorja je nujen pogoj za oceno njegovega varnega in zanesljivega delovanja pri normalni delovni napetosti in nenormalnih pogojih, eden izmed preskusov pa je tudi preizkus vzdržljive napetosti močnostne frekvence. Pri kratkotrajnem-preskusu vzdržljive napetosti močnostne frekvence se na izolacijo enkrat uporabi ustrezna nazivna vzdržljiva napetost (efektivna vrednost). Med preskusom vzdržljive napetosti električne frekvence so testirano navitje in njegovi vodi transformatorja ter komponente, povezane z njim (kot so stikala), vsi izpostavljeni isti preskusni napetosti, medtem ko je nepreskušeno navitje kratko sklenjeno z maso. Pri popolnoma izoliranih transformatorjih (tj. z enakim nivojem izolacije na začetku in koncu navitja) sta raven izolacije močnostne frekvence in vrednost vzdržljive napetosti močnostne frekvence na začetku in koncu navitja skladni. Za razvrščene izolirane transformatorje (tj. z različnimi stopnjami izolacije na začetku in koncu navitja) je preskusna vrednost vzdržljive napetosti električne frekvence skladna s stopnjo izolacije električne frekvence na koncu navitja.


Namen preskusa vzdržljive napetosti električne frekvence je oceniti glavno izolacijsko trdnost med navitjem in tlemi ter med navitji. Ta cilj je mogoče v celoti doseči pri popolnoma izoliranih transformatorjih, pri stopenjskih izoliranih transformatorjih pa je mogoče oceniti samo izolacijsko trdnost navitja do konca železnega jarma in izolacijsko trdnost dela navitja, ki vodi do tal. Kar zadeva izolacijsko trdnost navitja do tal in med navitji, ne more doseči cilja ocenjevanja.


1. Eksperimentalna oprema


Preskus vzdržljive napetosti električne frekvence je v glavnem sestavljen iz testnega napajanja, preskusnega transformatorja, merilne in zaščitne opreme. Napajalnik mora biti nastavljiv pri preskusu vzdržljive napetosti električne frekvence, kar je mogoče doseči s samosklopnimi regulatorji napetosti, regulatorji napetosti prestavne tuljave, sinhronskimi generatorskimi sklopi itd. Zmogljivost nastavljivega napajalnika mora na splošno ustrezati zmogljivosti preskusnega transformatorja, pri čemer mora biti njegov izhodni tok enak nazivnemu toku na nizkonapetostni strani preskusnega transformatorja, njegova izhodna napetost pa mora biti enaka ali večja od nazivne napetosti na nizkonapetostni strani preskusnega transformatorja. transformator.


Sinhroni generator je idealen nastavljiv vir energije. Njegove prednosti so stabilna frekvenca in dobra valovna oblika. Njegove slabosti so draga, velik odtis in velik hrup med delovanjem. Med preskusom vzdržljive napetosti močne frekvence se zaradi kapacitivne narave obremenitve pogosto pojavi samovzbujanje, če kompenzacija pri uporabi kot vir napajanja ni dobra.


Avtotransformator je spremenljivo napajanje, ki uporablja drsni kontakt za premikanje vzdolž navitja. Njegova regulacija napetosti ni enotna in je stopenjska, vendar je vsaka stopnja fino razdeljena. Zaradi nizke cene, enostavne prenosljivosti, majhne odpornosti na puščanje, dobre valovne oblike in široke uporabe. Toda zaradi drsnih kontaktov je njegova zmogljivost omejena, zaradi česar je primeren za regulacijo napetosti v testnih transformatorjih majhne zmogljivosti.


Načelo regulacije napetosti tuljavnega regulatorja je serijsko povezovanje dveh navitij z enakimi ovoji, vendar nasprotnimi smermi navitja, in uporaba navitja s kratkim-vezjem, ki pokrije obe navitji v seriji. Kratkostično navitje se lahko premika gor in dol in tako uravnava napetost. Zaradi odsotnosti drsnih kontaktov v regulatorju prestavne tuljave je njegova zmogljivost lahko zelo velika in se lahko uporablja za testiranje transformatorjev z večjo zmogljivostjo. Vendar pa je zaradi možne nasičenosti magnetnega vezja v železnem jedru regulatorja prestavne tuljave lahko izhodna valovna oblika napetosti slaba. Zato je treba pri izbiri ukrepati glede na dejansko stanje.


Preskusni transformator je ključna oprema za ustvarjanje preskusne napetosti. Ker se preskušani transformator med preskusom vzdržljive napetosti močnostne frekvence obnaša kot čisti kondenzator, je velikost kapacitivnosti preskusnega vzorca tesno povezana z izbiro zmogljivosti preskusnega transformatorja. Med poskusom se na splošno zahteva, da je nazivna napetost visoko{2}}napetostne strani preskusnega transformatorja nekoliko višja od preskusne napetosti preskusnega vzorca, njegov nazivni tok pa ni nižji od največjega kapacitivnega toka preskusnega vzorca. Merilne in zaščitne naprave so bistvena oprema za izvajanje preskusov vzdržljive napetosti električne frekvence. Običajne merilne naprave vključujejo kroglično vrzel, elektrostatični voltmeter, merilno navitje testnega transformatorja, visokonapetostni transformator in kapacitivni delilnik napetosti moči. Običajno uporabljena merilna metoda je trenutno uporaba kapacitivnega delilnika napetosti močnostne frekvence, priključenega na vršni voltmeter. Da preprečite, da bi prekomerni tok in prenapetost, ki ju povzroči okvara preskusnega vzorca, povzročila nepotrebno škodo na preskusni opremi in preskusnem vzorcu, je treba na splošno uporabiti nekatere metode za njihovo zaščito med preskusom vzdržljive napetosti močne frekvence. Običajne zaščitne metode vključujejo zaporedno vstavljanje upora z določeno vrednostjo upora med preskusni transformator in preskusni vzorec, povezovanje zaščitne kroglične reže vzporedno s preskusnim vzorcem ter namestitev prenapetostnih in pretokovnih zaščitnih naprav na nizkonapetostni strani preskusnega transformatorja.


2. Težave, ki jih je treba upoštevati pri preskusu vzdržljive napetosti


Prvič, če se generatorski sklop uporablja kot vir energije za preskušanje vzdržljivosti napetosti, je treba posebno pozornost nameniti pojavu samovzbujanja generatorja. Pred preskusom je treba izračunati kapacitivni tok sistema na podlagi kapacitivnosti preskušanega transformatorja in izbrati ustrezno kompenzacijsko reaktančno vrednost. Drugič, izberite ustrezen merilni instrument, ki izpolnjuje zahteve glede točnosti na podlagi vrednosti vzdržljive napetosti preskusnega vzorca. Pri izbiri napetostnega delilnika bodite pozorni na zahteve glede namestitve napetostnega delilnika, zlasti na izbiro nizko{3}}napetostnih stranskih instrumentov. Peak meter, uporabljen za kalibracijo, se ne sme zamenjati z drugimi modeli instrumentov. V nasprotnem primeru bo to vplivalo na razmerje delilnika napetosti in povzročilo znatne napake pri merjenju.


Zaščitni upor se uporablja za omejevanje kratko{0}}toka, ko se preskušani transformator pokvari. Če zaščitni upor ni zaporedno povezan, je to enako neposrednemu kratkemu stiku preskusnega transformatorja pri višji izhodni napetosti, ko se preizkušani transformator pokvari, kar bo ustvarilo velik-tok kratkega stika in povzročilo poškodbo preskusnega transformatorja. V visoko{4}}napetostnem navitju se bodo pojavila nevarna nihanja, kar bo povzročilo prenapetost tako na preskusnem vzorcu kot na preskusnem transformatorju. Zato je zelo nujno omejiti tok kratkega{6}}toka na dovoljeno vrednost, zato je treba priključiti zaščitni upor, vrednost njegovega upora pa se na splošno šteje za mejo toka kratkega{7}}toka znotraj dovoljene ravni.

Pošlji povpraševanje

whatsapp

Telefon

E-pošta

Povpraševanje