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    VLF-60KV0.5µF超低頻耐壓試驗裝置
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    VLF-60KV0.5µF超低頻耐壓試驗裝置

    • 更新時間:  2024-09-23
    • 產品型號:  
    • 簡單描述
    • VLF-60KV0.5µF超低頻耐壓試驗裝置結合了現代數字變頻良好技術,采用微機控制,升壓、降壓、測量、保護*自動化,并且在自動升壓過程中能進行人工干預。
    詳細介紹

    一、VLF-60KV0.5µF超低頻耐壓試驗裝置產品及選用

    型號

    額定電壓

    帶載能力

    電源保險管

    重量

    用途

    60KV     超低頻

    60kV

    (峰值)

    0.1Hz,≤0.5µF

    25A

    控制器:6kg

    升壓體I:30kg

    升壓體II:33kg

    用于相應電壓的電纜、發電機

    0.05Hz,≤1.0µF

    0.02Hz,≤2.5µF

    0.01Hz,≤5.0µF

    2、根據被試對象選擇適當規格的產品。

    使用時,試品電容量不得超過儀器的額定容量。試品電容量過小,會影響輸出波形。若小于0.05µF,儀器將不能正常輸出。可并聯0.05 µF的電容輔助輸出。下面是一些設備的電容量,供用戶參考。

    不同發電機的單相對地電容量                                                    表2

    火    電

    水     電

    發電機容量(MW)

    200

    300

    600

    85

    125-150

    300

    400

    單相對地

    電容(µF)

    0.2-0.25

    0.18-0.26

    0.31-0.34

    0.69

    1.8-1.9

    1.7-2.5

    2.0-2.5

    交聯聚乙烯絕緣單芯電力電纜的電容量(µF/km)                                     表3

    電容µF/Km

    電壓kV

    10

    0.15

    0.17

    0.18

    0.19

    0.21

    0.24

    0.26

    0.28

    0.32

    0.38

    -

    35

    -

    -

    -

    0.11

    0.12

    0.13

    0.14

    0.15

    0.16

    0.17

    0.19

    截面積mm2

    16

    25

    35

    50

    70

    95

    120

    150

    185

    240

    270

    3、試品電流的估算方法:

    計算公式: I=2πfCU

    二、VLF-60KV0.5µF超低頻耐壓試驗裝置大型高壓發電機的超低頻耐壓試驗方法

    對發電機的超低頻耐壓試驗操作方法與以上對電纜的操作方法相似。下面就不同的地方作重點補充說明。

    1、在交接、大修、局部更換繞組以及常規試驗時,均可進行此項試驗。用0.1Hz超低頻對電機進行耐壓試驗,對發電機端部絕緣的缺陷比工頻耐壓試驗更有效。其原因是在工頻電壓下,由于從線棒流出的電容電流在流經絕緣外面的半導體防暈層時造成了較大的電壓降,因而使端部的線棒絕緣上承受的電壓減小;而在超低頻情況下,此電容電流大大減小了,半導體防暈層上的壓降也大為減小,故端部絕緣上電壓較高,便于發現缺陷。

    2、連線方法:試驗時應分相進行,被試相加壓,非被試相短接接地。如圖9所示

    3、按照有關規程的要求,試驗電壓峰值可按如下公式確定:

    Umax=√2βKUo

             其中Umax :為0.1Hz試驗電壓的峰值(kV)

    β:0.1Hz與50Hz電壓的等效系數,按我國規程的要求,取1.2

    K:通常取1.3∽1.5   一般取1.5

    Uo :發電機定子繞組額定電壓(kV)

    例如:額定電壓為13.8 kV的發電機,超低頻的試驗電壓峰值計算方法為:          

                    Umax=√2×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)

    4、試驗時間按有關規程進行

    5、在耐壓過程中,若無異常聲響、氣味、冒煙以及數據顯示不穩定等現象,可以認為絕緣耐受住了試驗的考驗。為了更好地了解絕緣情況,應盡可能全面監視絕緣的表面狀態,

    特別是空冷機組。經驗指出,外觀監視能發現儀表所不能反映的發電機絕緣不正常現象,如表面電暈、放電等。


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