10KV电缆打耐压试验装置
原标题:10KV电缆打耐压试验装置
10KV电缆打耐压试验装置
10KV电缆打耐压试验装置在含有电阻、电感和电容的交流电路中 , 电路两端电压与其电流一般是不同相的 。 若调节电路参数或电源频率使电流与电源电压同相 , 电路呈电阻性 , 称这时电路的工作状态为谐振 。
谐振现象是正弦交流电路的一种特定现象 。 它在电子和通讯工程中得到广泛应用 。 但在电力系统中 , 发生谐振有可能破坏系统的正常工作 。
谐振一般分串联谐振(也称为变频谐振)和并联谐振 , 顾名思义 , 串联谐振就是在串联电路中发生的谐振 , 并联谐振就是在并联电路中发生的谐振 。
串联谐振
ZSBP-22kVA/22kV变频串联谐振耐压试验装置、10KV电缆打耐压试验装置中试控股在电阻、电感及电容所组成的串联电路内 。 中试控股当容抗XC与感抗XL相等时 , 即XC=XL 。 电路中的电压U与电流I的相位相同 , 电路呈现纯电阻性 , 这种现象叫串联谐振 。 当电路发生串联谐振时电路中总阻抗最小 , 电流将达到最大值 。
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10KV电缆打耐压试验装置串联谐振发生的条件
一个串联电路中 , 要想发生谐振 , 需要满足一定的条件 。
串联谐振电路特点
总阻抗值最小 , 电源电压一定时 , 电流最大 , 电路呈电阻性 , 电容或电感上的电压可能高于电源电压 。
串联谐振时电路中的能量变化
电路向电源吸收的Q=0 。 谐振时电路能量交换在电路内部的电场与磁场间进行 , 电源只向R提供能量 。
高电压可能会损坏设备 , 在电力系统中应避免发生串联谐振 , 而串联谐振在无线电工程中有广泛应用 。
串联谐振电路的应用
中试控股10KV电缆打耐压试验装置利用串联谐振产生工频高电压 , 应用在高电压技术中 , 为变压器等电力设备做耐压试验 。 可以有效的发现设备中危险的集中性缺陷 , 是检验电气设备绝缘强度的最有效和最直接的方法 。
在收音机中 , 中试控股常利用串联谐振电路来选择电台信号 , 这个过程叫做调谐 。 下图即为其典型电路 。
当各种不同频率信号的电波在天线上产生不同频率的电信号 , 经过线圈1L感应到线圈2L 。 如果振荡电路对某一信号频率发生谐振时 , 回路中该信号的电流最大 , 则在电容器两端产生一高于此信号电压Q倍的电压CU , 而对于其它各种频率的信号 , 因为没有发生谐振 , 在回路中电流很小 , 从而被电路抑制掉 , 所以 , 可以改变电容C , 以改变回路的谐振频率来选择所需耍的电台信号 。
ZSBP-22kVA/22kV变频串联谐振耐压试验装置、10KV电缆打耐压试验装置
一、满足试品范围
1、10kV/25mm2电缆1km交流耐压试验 , 电容量≤0.1576uF , 试验频率30-300Hz , 试验电压22kV , 试验时间5min 。
2、10kV/120mm2电缆0.6km交流耐压试验 , 电容量≤0.1562uF , 试验频率30-300Hz , 试验电压22kV , 试验时间5min 。
3、10kV/300mm2电缆0.5km交流耐压试验 , 电容量≤0.1877uF , 试验频率30-300Hz , 试验电压22kV , 试验时间5min 。
4、10kV/630mm2电缆0.2km交流耐压试验 , 电容量≤0.102uF , 试验频率30-300Hz , 试验电压22kV , 试验时间5min 。
特征
变频串联谐振耐压试验装置 , 中试控股采用调节电源频率的方式 , 使得电抗器与被试电容器实现谐振 , 从而在被试品上获得高电压大电流 , 因其所需电源功率小、设备重量轻体积小 , 在国内外得到了广泛好评和应用 , 是当前高电压试验的新方法和潮流 。
我中试控股公司调频谐振装置主要功能及其技术特点:
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能 , 过压过流保护值可以根据用户需要整定 , 试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值 , 以供试验分析 。
2、整个装置单件重量很轻 , 便于现场使用 。
3、装置具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式;方便用户根据现场情况灵活选择 , 提高试验速度 。
4、能存储和异地打印数据 , 存入的数据编号是数字 , 方便用户识别和查找 。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定 , 扫频方向可以向上、向下选择 , 同时液晶大屏幕显示扫描曲线 , 方便使用者直观了解是否找到谐振点 。
6、中试控股采用DSP平台技术 , 可根据用户需要增减功能和升级 , 人机交换界面更为人性化 。
7、ZSBP-22kVA/22kV变频串联谐振耐压试验装置、10KV电缆打耐压试验装置所需电源容量大大减小 。 串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的 , 在整个系统中 , 电源只需要提供系统中有功消耗的部分 , 因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q 。
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