Dispozitiv de tensiune de rezistență rezonantă în serie de frecvență de putere? Wuhan UHV este specializată în producția desrezonanță eries, cu o gamă largă de selecție de produse și teste electrice profesionale. Pentru a găsirezonanța seriei, alege Wuhan UHV.
Funcționarea în siguranță a transformatoarelor necesită nu numai ca performanța transformatorului să îndeplinească standardele naționale și cerințele tehnice ale utilizatorului, ci și ca rezistența electrică a izolației transformatorului să îndeplinească cerințele standard. Rezistența electrică a unui transformator este o condiție necesară pentru evaluarea funcționării sale sigure și fiabile în condiții de tensiune normală de lucru și condiții anormale, iar testul tensiunii de rezistență a frecvenței de alimentare este unul dintre teste. Testul de -durare scurtă a tensiunii de rezistență a frecvenței de alimentare este de a aplica tensiunea de rezistență nominală corespunzătoare (valoarea efectivă) izolației o dată. În timpul testului de tensiune de rezistență la frecvența de alimentare, înfășurarea testată și cablurile sale ale transformatorului, precum și componentele conectate la acesta (cum ar fi întrerupătoarele), sunt toate supuse aceleiași tensiuni de testare, în timp ce înfășurarea netestată este scurtcircuitată la masă. Pentru transformatoarele complet izolate (adică cu același nivel de izolație la începutul și la sfârșitul înfășurării), nivelul de izolare a frecvenței de putere și valoarea tensiunii de rezistență a frecvenței de putere la începutul și la sfârșitul înfășurării sunt consecvente. Pentru transformatoarele izolate gradate (adică cu niveluri diferite de izolație la începutul și la sfârșitul înfășurării), valoarea de testare a tensiunii de rezistență a frecvenței de alimentare este în concordanță cu nivelul de izolație a frecvenței de putere la sfârșitul înfășurării.
Scopul testului de tensiune de rezistență la frecvența de alimentare este de a evalua rezistența principală a izolației dintre înfășurare și pământ și între înfășurări. Acest obiectiv poate fi atins pe deplin pentru transformatoarele complet izolate, dar pentru transformatoarele cu izolare gradată, poate fi evaluată numai rezistența izolației înfășurării la capătul jugului de fier și rezistența izolației părții înfășurării care duce la masă. În ceea ce privește rezistența de izolație a înfășurării la pământ și între înfășurări, aceasta nu poate atinge obiectivul de evaluare.
1. Echipament experimental
Testul de tensiune de rezistență la frecvența de alimentare constă în principal din sursa de alimentare de testare, transformatorul de testare, echipamente de măsurare și protecție. Sursa de alimentare ar trebui să fie reglabilă în testul tensiunii de rezistență a frecvenței de alimentare, care poate fi realizată prin regulatoare de tensiune cu autocuplare, regulatoare de tensiune a bobinei de schimbare, grupuri electrogene sincrone etc. Capacitatea unei surse de alimentare reglabile ar trebui, în general, să se potrivească cu capacitatea transformatorului de testare, necesitând ca curentul său de ieșire să fie egal cu curentul nominal de pe partea de joasă tensiune și tensiunea de ieșire sau transformatoare mai mare decât rata de ieșire a transformatorului. pe partea de joasă tensiune a transformatorului de testare.
Setul generator sincron este o sursă de energie reglabilă ideală. Avantajele sale sunt frecvența stabilă și forma de undă bună. Dezavantajele sale sunt scumpe, amprenta mare și zgomotul ridicat în timpul funcționării. În timpul testului tensiunii de rezistență a frecvenței de alimentare, din cauza naturii capacitive a sarcinii, dacă compensarea nu este bună atunci când se utilizează ca sursă de alimentare, apare adesea autoexcitarea.
Un autotransformator este o sursă de alimentare variabilă care folosește un contact de alunecare pentru a se deplasa de-a lungul înfășurării. Reglarea tensiunii nu este uniformă și este gradată, dar fiecare etapă este împărțită fin. Datorită prețului său scăzut, portabilității ușoare, rezistenței scăzute la scurgeri, formei de undă bune și utilizării pe scară largă. Dar datorită contactelor sale glisante, capacitatea sa este limitată, făcându-l potrivit pentru reglarea tensiunii în transformatoarele de testare de capacitate mică.
Principiul de reglare a tensiunii al unui regulator de bobină este de a conecta două înfășurări cu spire egale, dar direcții de înfășurare opuse în serie și de a utiliza o înfășurare de scurt{0}}circuit pentru a acoperi cele două înfășurări în serie. Înfășurarea de scurt-circuit se poate mișca în sus și în jos, reglând astfel tensiunea. Datorită absenței contactelor glisante în regulatorul bobinei de schimbare, capacitatea acestuia poate fi foarte mare și poate fi folosită pentru testarea transformatoarelor de capacitate mai mare. Cu toate acestea, din cauza posibilei saturații a circuitului magnetic din miezul de fier al regulatorului bobinei de schimbare, forma de undă de ieșire a tensiunii poate fi slabă. Prin urmare, trebuie luate măsuri în funcție de situația reală la selectare.
Transformatorul de testare este un echipament cheie pentru generarea tensiunii de testare. Datorită faptului că transformatorul testat se comportă ca un condensator pur în timpul testului de tensiune de rezistență la frecvența de alimentare, dimensiunea capacității eșantionului de testare este strâns legată de selectarea capacității transformatorului de testare. În timpul experimentului, este, în general, necesar ca tensiunea nominală a părții de înaltă-tensiune a transformatorului de testare să fie puțin mai mare decât tensiunea de testare a probei de testare, iar curentul nominal al acesteia să nu fie mai mic decât curentul de capacitate maximă al probei de testare. Dispozitivele de măsură și protecție sunt echipamente esențiale pentru efectuarea testelor de tensiune de rezistență la frecvența de alimentare. Dispozitivele obișnuite de măsurare includ intervalul bilei, voltmetrul electrostatic, înfășurarea de măsurare a transformatorului de testare, transformatorul de înaltă tensiune și divizorul de tensiune capacitiv de frecvență de putere. Metoda de măsurare utilizată în mod obișnuit în prezent este utilizarea unui divizor de tensiune capacitiv de frecvență a puterii conectat la un voltmetru de vârf. Pentru a preveni supracurentul și supratensiunea cauzate de defectarea probei de testare să nu cauzeze daune nejustificate echipamentului de testare și eșantionului de testare, în general, trebuie luate anumite metode pentru a le proteja în timpul testului de tensiune de rezistență la frecvența de alimentare. Metodele obișnuite de protecție includ inserarea în serie a unui rezistor cu o anumită valoare a rezistenței între transformatorul de testare și proba de testare, conectarea spațiului de protecție a bilei în paralel cu proba de testare și instalarea dispozitivelor de protecție la supratensiune și supracurent pe partea de joasă tensiune a transformatorului de testare.
2. Probleme care trebuie remarcate în testul de rezistență la tensiune
În primul rând, dacă un grup electrogen este utilizat ca sursă de alimentare pentru testarea rezistenței la tensiune, ar trebui să se acorde o atenție deosebită fenomenului de autoexcitare al generatorului. Înainte de testare, curentul de capacitate al sistemului trebuie calculat pe baza capacității transformatorului testat și trebuie selectată o valoare a reactanței de compensare adecvată. În al doilea rând, selectați instrumentul de măsurare adecvat care îndeplinește cerințele de precizie pe baza valorii tensiunii de rezistență a probei de testare. Atunci când selectați un divizor de tensiune, trebuie acordată atenție cerințelor de amplasare ale divizorului de tensiune, în special la selectarea instrumentelor laterale de joasă tensiune-. Contorul de vârf utilizat pentru calibrare nu trebuie înlocuit cu alte modele de instrumente. În caz contrar, va afecta raportul divizorului de tensiune și va cauza erori semnificative de măsurare.
Rezistorul de protecție este utilizat pentru a limita curentul de scurt-circuit atunci când transformatorul testat se defectează. Dacă rezistorul de protecție nu este conectat în serie, este echivalent cu un scurtcircuit direct al transformatorului de testare la o tensiune de ieșire mai mare atunci când transformatorul testat se defectează, ceea ce va genera un curent de scurt-scurt mare și va cauza deteriorarea transformatorului de testare. Vor apărea oscilații periculoase în înfășurarea de-tensiune înaltă, rezultând supratensiune atât pe proba de testare, cât și pe transformatorul de testare. Prin urmare, este foarte necesar să se limiteze curentul de scurt-circuit la valoarea admisă, așa că trebuie conectat un rezistor de protecție, iar valoarea rezistenței sale este, în general, considerată limita de curent de scurt-circuit în cadrul nivelului admis.





