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是高压试验专业的重要设备对于它的选型及使用应遵循以下原则:1、选型时对生产厂家的要求1.1、产品应通...

厦门年检试验服务由于试验装置的谐振电抗器可以根据需要采用串并联方式使用,单体设备可以做的轻便灵活,单体重量可以大大减轻,适合于流动现场的使用(3)输出电压的波形良好。由于谐振电抗器L与被试品Cx构成的高压谐振回路是一个良好的滤波回路,因此,被试品Cx上获得的电压波形为良好的正弦波。(4)对被试品的破坏作用小。当被试品的绝缘薄弱部位被击穿时,谐振回路将失去谐振条件,高压回路和低压回路的电流会快速减小,可防止大的短路电流对击穿点的过分烧蚀,使被试品受到的损伤降到最低。(5)防止恢复过电压的产生,试品发生击穿时,因处于谐振状态,高电压随即消失,电弧瞬间熄灭,由于恢复电压的再建立过程很长,从而防止任何恢复过电压。?对于交联聚乙烯电缆的交流串联谐振耐压技术是目前国内外较为先进的测试手段,经过一年来在本钢电力系统中的应用效果比较显著,但该项技术主要运用与考核电缆的绝缘强度,对于电缆绝缘劣化趋势无从考证,还需借助于测量电缆的绝缘电阻和吸收比等辅助测量手段共同判定电缆的绝缘状况。同时,我们也深刻注意到在本钢电力系统中应用该项技术尚处于探索性阶段,需要大量的试验和积累原始数据,不断完善试验规程和试验方法。以保证XLPE电缆在本钢电力系统中安全、稳定的运行。?。

厦门电力试验服务配合适当电抗器,就可以满足国家和地方电力部门规定的频率范围,整机领先于国内外同类产品◆软件精细调频、调压。?案例:35kV,630平方毫米交联电缆2km,试验频率30~300HZ电容量≤0.5μF,试验电压52kV。?使用电抗器二节串联三组并联,此时电感量为42*2/3=28H?试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√28×0.5×10-6)=42.5Hz。?试验电流I=2πfCU试=2π×42.5×0.5×10-6×52×103=6.9A?变频串联谐振试验装置电抗器使用关系表设备组合试品电抗器67.5kVA/27kV六节激励变压器输出端选择35kV/630mm2交联电缆(试验电压52kV)长度2km使用电抗器二节串联三组并联3kV总结:35kV,630平方毫米交联电缆2km的选型结果是XZB-405kVA/108kV变频串联谐振试验装置。?变频串联谐振试验装置的实力厂家,是少数能通过国家权威检测机构电力工业电气设备质量检验测试中心型式试验认证的串联谐振试验装置生产厂家,是武汉大学、华中科技大学、国网电力科学研究院等高校和科研院所等众多知名客户的合作伙伴,是串联谐振试验装置行业三甲品牌!?。

厦门配电室服务外包项目特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆生产的DGC-H电缆故障测试仪采用多种探测方式,应用当代最先进的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、功能齐全、使用范围广、测试准确、使用方便等特点。DGC-H电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。适用于测试各种型号、不同电压等级的电力电缆及通信电缆。产品特征1、电缆故障检测仪、高压电缆故障测试仪、本电缆故障测试仪功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置2、测试精度高,仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m  3、智能化程度高,测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练  4、具有波形及参数存储,调出功能,采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失  5、具有双踪显示功能,可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断  6、具有波形扩展比例功能,改变波形比例,可扩展波形进行精确测试  7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离  8、具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能  9、小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用(简称:,),公司是在原武汉高压研究所试验设备制造厂于2004年根据国家政策的要求完成股份制改制而成立的高科技公司之一。经湖北省电力技术监督局批准通过,在武汉东湖新技术开发区成立,是国内最早从事高压测试的厂家之一,属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。

检修维护报价2、电路欲产生谐振,必须具备有电感器L及电容器C两组件3、谐振时其所对应之频率为谐振频率(resonance),或称共振频率,以fr表示之。4、串联谐振电路之条件如下:当Q=Q?I2XL=I2XC也就是XL=XC时,为R-L-C串联电路产生谐振之条件。5、无论是串联还是并联谐振,在谐振发生时,L、C之间都实现了完全的能量交换。即释放的磁能完全转换成电场能储存进电容;而在另一时刻电容放电,又转换成磁能由电感储存。6、在串联谐振电路中,由于串联——L、C流过同一个电流,因此能量的交换以电压极性的变化进行;在并联电路中,L、C两端是同一个电压,故能量的转换表现为两个元件电流相位相反。7、谐振时电感和电容还是两个元件,否则不能进行能量交换;但从等效阻抗的角度,是变成了一个元件:数值为零或无穷大的电阻。?谐振电路都有一个特点容抗等于感抗电路呈阻性那么就有ωL=1/ωC,因为LC都是有知条件那么可以把谐振的频率点算出来品质因数Q=ωL/R所谓品质因数如果为28那么并联的谐振电路就是电流减少了28倍,如果是串联的谐振电路那么就是电压增加了28倍.那么现在串联谐振点下的电压为施加的电压乘以品质因数如果已知条件告诉你的施加电压为峰值那么就直接相乘,如果已知条件告诉你的施加电压为有效值那么还需要将算出来的电压再乘以1.414得出峰值。?(简称:,),公司是在原武汉高压研究所试验设备制造厂于2004年根据国家政策的要求完成股份制改制而成立的高科技公司之一。经湖北省电力技术监督局批准通过,在武汉东湖新技术开发区成立,是国内早期从事高压测试的厂家之一,属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。公司本着自主研发、生产与销售的原则,竭力降低各个环节的成本,为广大用户和经销商提供性价比高的产品,广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。

厦门配电室服务外包报价?目前很多人都质疑交流耐压的可靠性,我国的电气设备都是在50HZ的工频情况下运行的,所以在工频的条件下进行耐压可以完全真实的模拟设备运行时的耐受情况,这个理论看似合理,但是使用交流耐压也有弊端却也一直没有任何技术进行支持而且由于试验变压器采用的调压器和变压器的方式,它对电缆,主力变压器等大容量(C)的试品进行耐压就需要相应大容量的试验变压器,但是试验变压器越大就越笨重,运输使用不便。而且目前个人好像没有见过超过200KVA以上的试验变压器。??所以目前针对电力电缆或者一些大的电容量的试品,主流的方法是采用串联谐振耐压试验装置。其原理是利用的LRC串联谐振电路的原理。而且其整个装置系统是由变频源,激励变压器,电抗器,电容分压器或者补偿电容等几部分组成。其相对试验变压器来说具有需求功率要求小,组合架构便于运输和使用等优点。??所以综合所述:工频耐压和交流耐压都是交流耐压,在功能上基本没有太大区别。但是在实际的电力试验中,试验变压器所代表的工频耐压所能完成的是开关,电气柜等小容量的试品耐压试验;而针对电力电缆这类大容量的试品则需要以串联谐振耐压试验装置进行耐压试验操作。这就是工频耐压和交流耐压在实际运用中的区别。?工频交流耐压试验就是对被试品施加一定的电压,并保持一定时间,以考虑被试品绝缘承受各种电压的能力,从而保证设备的安全运行。

的直流高压发生器采用故障取样专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。直流高压发生器广泛适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业的动力试验部门。对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流高压试验。是高压试验专业的重要设备对于它的选型及使用应遵循以下原则:1、选型时对生产厂家的要求1.1、产品应通过型式试验1.2、产品应通过相关省份电力试验研究院组织的入网考评未进行考评省份可参其它省份的考评结果1.3、产品应有企业标准企业标准不得低于行业标准1.4、应为专业直流高压电源制造商具备齐备的工艺设备、检验设备及相应的工程技术人员、生产人员1.5、具有完善的售后服务保障体系最好在协议中体现出来企业必须有一定生产规模售后服务条款:产品自发货之日起运输、储存、使用合理在两年内因质量、包装质量问题而达不到技术要求或损坏应负责免费维修。若无法维修应负责调换。产品应终身维修合理收费。2、订货时应提出的技术要求2.1、直流高压发生器应次用中频调制技术设计生产对工频变压器升压式直流高压发生器应禁止使用。2.2、直流高压发生器应有完善的防潮防震的技术措施。2.3、直流高压发生器应具采用先进的电磁兼容设计整机能抗现场对地放电冲击。

?随着电力系统应用技术的革新与发展,交联聚乙烯电力电缆(XLPE)在很多领域逐渐取代油浸纸绝缘电缆得到广泛应用,为检验投运前电缆的敷设和安装质量和投运后电缆的绝缘强度,都应对电缆进行耐压试验计控厂电力试验车间负责本钢各级厂矿变电所、配电站的各种高压设备的绝缘检测和保护试验。多年来一直采用直流耐压手段对交联电缆进行绝缘强度的考核,直流耐压对于XLPE电缆可产生绝缘破坏的积累效应,从而加速电缆绝缘的老化、劣化,增加电缆接地、短路的故障率,威胁系统运行安全。实践证明,只有对电缆进行交流耐压,才能有效减少对绝缘的破坏程度,提高电缆运行寿命。近年来,经过短暂应用的超低频0.1HZ耐压试验就其等效性还有待进一步研究,并且由于试验设备容量所限只能用于10KV及以下电缆的耐压试验。?早期检测电缆绝缘强度和绝缘状况的技术手段通常采用直流耐压手段,该项技术虽然具有试验容量低、试验效果直观等优点,但其试验机理不是模拟高压电气设备运行状况,并且对电缆造成潜在的运行危害,对于交联聚乙烯电力电缆(XLPE)采用直流耐压技术所存在的弊端主要表现在以下几个方面:?(1)由于直流电压施加于电缆绝缘上时所形成的电场分布与交流电场不同,所以直流耐压试验不能真实反映被试电缆在运行状态下的过电压能力。?(2)研究表明,基于XLPE电缆结构的特点,其具有存积单极性残余电荷的能力,在直流电场作用后,存积的残余电荷若不能有效的释放掉,投运后叠加在直流残余电荷上的交流电压峰值可能致使电缆发生击穿。?(3)在对XLPE电缆进行直流耐压试验时,由于空间电荷效应的作用,施加于被试电缆绝缘上的电场强度可比电缆绝缘工作电场强度高十几倍,即便通过了直流耐压试验,被试电缆的绝缘也将受到严重的损伤。?(4)XLPE电缆致命的一个弱点使绝缘内易产生水树枝,一旦产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化,以致于运行后在工频电压作用下形成击穿。?串联谐振基本原理?变频串联谐振的等效性经国内外研究已经得到了普遍的认可,并得到了广泛的推广应用。变频串联谐振耐压试验方法是通过合理配置试验回路中的电容器、电抗器,并改变试验系统的试验频率(范围30-300HZ),人为造成试验回路谐振,使试品上的电流大部分为容性电流与感性电流相减后电流,试品消耗的功率仅接近电源有功功率,从而有效降低?试验电源容量,试验设备重量大大减轻。

如果测试值在此范围内,一般可判别此氧化锌避雷器运行良好(3)氧化锌避雷器的阻性电流值占全电流的25~40%时,可增加检测频度。密切关注其变化趋势、并做数据分析判断。(4)氧化锌避雷器的阻性电流值占全电流的40%以上时,可以考虑退出运行,进一步分析故障原因。(5)如果阻性电流占全电流的百分比明显增长,其中,基波的增长幅度较大,谐波的增长不明显。此种情况一般可确定为氧化锌避雷器污秽严重或内部受潮。(6)如果阻性电流占全电流的百分比明显增长,其中,谐波的增长幅度较大,基波的增长不明显。此种情况一般可确定为氧化锌避雷器老化。以上判据仅供参考,国家标准没有明确规定各种判断标准。某些省电力试验研究院做了一些较具体的规定,广大用户可参考当地电力试验归口部门的相关技术说明和规定。。

因此,在L与C的串联电路中,通过电感与电容的电流相同,两者电压相位差为180°,当L与C两端电压大小?相等时,它们相互抵消,此时测量LC两端电压,值为0这种情况是不是很神奇呢,现在我们来研究下它是如何发生的。提到电容电感,我们先回顾一下品质因数Q,Q定义为电抗与电阻的比值。电抗会随着频率改变。感?抗在频率最低时最小,随着频率的增高而增大,容抗在频率最低时最大,随着频率的增高而减小。那么,在任意L与C的串联电路中,逐渐改变信号源的频率,在某?一个频率值上,感抗与容抗大小刚好相等,我们把这种特殊情况称为谐振,这个频率称为谐振频率,这种电路称为串联谐振电路。在LC串联电路中当信号源频率比谐振频率低时,容抗大于感抗,随着频率逐渐降低,电容器的容?抗会变得更大,电感器的感抗会变得更小,这样,电路总电抗会随着频率的减小而增大,因此,随着频率的降低,电路中电流变小;当频率比谐振频率高时,感抗大?于容抗,随着频率增高,容抗变得更小,而感抗变得更大,这时电路中总电抗会随着频率的增高而增大,因此,随着频率的增高,电路中的电流变小。由此,我们得?出一个非常重要的结论:LC串联电路中频率等于谐振频率时,电路中电流最大,当高于或低于谐振频率时,电路中电流减小。您也许会问,那谐振情况下L与C的电压是多大呢?通常情况下,L与C的电压都非常大,一般是施?加到电路上的电压的Q倍。这里举个例子,在Q值为10的LC串联电路中,如果信号源提供的电压为10V,那么电感器和电容器两端的电压是100V,不用担?心,这两者电压存在180°的相位差,相加后电路总电压依然是10V。电容电感两端高压的产生是因为存储在电容器电场和电感器磁场中的能量,在每个周期?内,在电容器与电感器间来回转移。

?是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“串联谐振“高压设备供应商而努力?电力的高压试验是电力系统常用的一种检测电器设备绝缘性的方法。而电力设备的高低在一定程度上影响着电力运行的可靠性和稳定性。随着科技的不断进步以及电力的快速发展,传统的电力高压试验方法已不能满足现在的需求。因此,我们应加强研究与分析串联谐振装置在电力高压试验中的运用,进而不断的提高电力高压试验的可行性,以此来有效的提高电力运行的稳定性与可靠性。1串联谐振的概述?通过对串联谐振概述的认识与了解,我们可更加高效的将串联谐振装置运用在电力高压的试验中去,进而不断的提高电力高压试验的可行性。下面,就针对串联谐振的相关概述展开具体的分析与讨论。?串联谐振装置主要是采用串联谐振的原理,进而通过一定的电抗器电感与视频电容的结合来有效的达到串联谐振的目的。此外,串联谐振主要是通过获得被试验品上的高电压电流,进而有效的将电压和电流加到高压的试验设备上,以此来有效的检测出电气设备的绝缘性。此外,随着科技的不断进步,现在的串联谐振装置在设计上主要采用了一定的调节电源频道的方式,进而有效的将串联谐振实验装备与被试品电容的谐振结合在一起,进而产生一定的交流试验电压。此外,串联谐振在设计中拥有可以多分支进行设计的特点,其不仅能够有效的满足高电压以及低电流电器设备的需求,而且还能在一定程度上有效的满足较低等级电压的试验需求。