由开口三角形的发生器二次侧输出的这个150赫兹(三倍工频)感应电压即作为三倍频试验电源电压 。为了得到较大的150赫兹感应电压输出,发生器的工作磁通密度很高,磁通趋向于饱和(即过激励倍数较大),使发生器二次侧感应电压波型顶部变得更加平坦,分解出的150赫兹电势幅值也就更大 。因此,三倍频发生器的漏抗值较大而且漏抗的变化规律是非线性的,也就是说发生器的输出阻抗较大 。
当三倍频发生器带上(例如SD-220型高压串级式电压互感器)负载时,其电流由感性变为容性,由于功率因数低的影响,使发生器的效率较低,一般只有20%左右 。因此,可在被试品某一空绕组上接入电抗器进行电流补偿 。来提高整个试验回路的功率因数 。
求三倍频电源发生器的全面介绍三倍频电源发生器用于电力变压器、电压互感器等被试品,除了要对全绝缘变压器的主绝缘进行外施工频高压试验外,而且还要对变压器的纵绝缘以及半绝缘变压器的主绝缘进行感应高压试验 。
该产品是为了满足<<电气设备预防性试验规程>>中三倍频感应耐压试验和局放试验而设计 。
变压器、互感器感应耐压试验是检验该产品是否符合国家标准的一项重要试验 。绕组的层间、匝间、段及相间绝缘的纵绝缘感应试验,是考验绕组是否符合要求的一个重要项目 。为了提高绕组试验电压,使变压器或互感器的铁芯又不致于过饱和导致励磁电流过大,因此要使试验频率提高,一般为100Hz-400Hz.
100Hz-400Hz电源有多种方法获得,其中较适用的有:①三台变频发电机组合(100Hz-400Hz);②三台单相变压器组合(150Hz),而最方便的还是第②种方式 。
三台单相变压器组合方式:原边为星形接法,副边为开口三角形,当铁芯未饱和时,它所产生的主磁通必然是平顶波 。由于平顶波形的主磁通中含有较大分量的三次谐波磁能Φ3,三次谐波磁通频率f3=3f1,故主磁通感应出三次谐波相电势 。
由于原边为星形接法,副边为开口三角形接法,铁芯工作处于饱和状态,空载电流I呈尖顶波,除基波外,其中还含有高次谐波 。其高次谐波中I幅值较大,由于副边开口,三相基波分量互相抵消,只剩下三次谐波输出 。
三倍频电源发生器是利用磁路的饱和特性,取出谐波中分量最大的三次谐波电压,作为发生器的电源,对变压器、互感器等感应线圈式的电气产品作匝间、段间、层间的倍频、倍压试验;以考核线圈的绝缘强度、耐压水平 。
三倍频电源发生器怎么使用?三倍频电源发生器用于电力变压器、电压互感器等被试品,除了要对全绝缘变压器的主绝缘进行外施工频高压试验外,而且还要对变压器的纵绝缘以及半绝缘变压器的主绝缘进行感应高压试验 。
根据国家试验标准,对电力变压器及电压互感器感应试验电压大致2-3倍最大工作相电压考虑 。众所周知,变压器在额定频率,额定电压下,铁芯接近饱和,若用工频电源在被试变压器绕组两端施加大于额定电压的试验电压,则空载励磁电流会急剧增加,达到不可允许的程度,从感应电势的关系式可以看出,为了施加大于额定电压的试验电压,而又不使铁芯饱和,可采用增加电源频率的办法,必须用大于倍频电源发生器 。操作简单、性能可靠、能很好地满足变压器、互感器感应耐压的需要 。
变频发电机组笨重, 不便于运输,不适合于在现场使用,在容量不大时,波形也不太好.三台单相变压器接成开口三角能得到150HZ电源,但波形、容量都会随着负载而变化,且极易出现与被试品谐振,产生谐振过电压而损坏被试品 。
该产品是为了满足<<电气设备预防性试验规程>>中三倍频感应耐压试验和局放试验而设计 。
变压器、互感器感应耐压试验是检验该产品是否符合国家标准的一项重要试验 。绕组的层间、匝间、段及相间绝缘的纵绝缘感应试验,是考验绕组是否符合要求的一个重要项目 。为了提高绕组试验电压,使变压器或互感器的铁芯又不致于过饱和导致励磁电流过大,因此要使试验频率提高,一般为100Hz-400Hz.
100Hz-400Hz电源有多种方法获得,其中较适用的有:①三台变频发电机组合(100Hz-400Hz);②三台单相变压器组合(150Hz),而最方便的还是第②种方式 。
三台单相变压器组合方式:原边为星形接法,副边为开口三角形,当铁芯未饱和时,它所产生的主磁通必然是平顶波 。由于平顶波形的主磁通中含有较大分量的三次谐波磁能Φ3,三次谐波磁通频率f3=3f1,故主磁通感应出三次谐波相电势 。
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