產品簡介
HDTP-50HZ工頻調感串聯諧振耐壓試驗裝置用于500kV及以下的電容式電壓互感器現場校驗的可調式諧振裝置和針對 單機容量在250MW 水輪發電機的交流耐壓試驗設計制造。電抗器采用兩只分開設計。由變頻控制電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
電容式電壓互感器(CVT)在進行校驗時,試驗頻率必須在50Hz的條件下進行,同時現場地理條件復雜,傳統的實驗裝置已經很難滿足現場搬運、試驗的要求,可調諧振于現場校驗的可調式諧振裝置,已廣泛用于國內500kV及以下的電容式電壓互感器的現場校驗。
發電機的交流耐壓試驗如火力發電機組,單機容量已超過1000MW,水力發電機組,單機大容量已達800MW;這些設備的交流工頻耐壓試驗,如果用傳統的試驗設備(即工頻試驗變壓器),則由于試驗需要的容量大,試驗變壓器、調壓器十分笨重,大容量試驗電源在現場也很難解決,現場試驗極不方便。工頻諧振裝置,無論從試驗電源容量、設備重量、試驗波形及投資等方面都具有優勢。該裝置主要針對單機容量在250MW及以下水力發電機的交流耐壓試驗設計制造。
產品別稱:CVT檢驗用諧振升壓裝置、變頻諧振、變頻串聯諧振、串聯諧振、串聯諧振變壓器、互感器校驗用串聯諧振升壓裝置、串聯諧振試驗設備,調感式變頻諧振耐壓裝置、發電機交流耐壓諧振升壓裝置
二、主要特點
1.反擊過電壓和傳遞過電壓保護:本裝置以妥善的接線方式、完善的保 護環節和能量的逐級吸收,防止反擊過電壓和傳遞過電壓的侵害。經過多年的現場實踐證明,試品在閃絡或擊穿時,可避免成套試驗裝置和在場試驗人員不受過電壓的侵害和威脅。同時也可避免被試品的故障點在閃絡或擊穿后不擴大損傷。
2.體積小,重量輕,安裝、搬運方便,接線簡單,非常適合現場使用人員的操作。
3.調感諧振裝置的主要功能有:
(1)電抗器鐵芯間隙遙測功能:
本裝置在電抗器上安裝了間隙傳感器,在控制臺上可直接讀出鐵芯的間隙,以指導操作,另外還安裝了間隙限位開關及指示。
(2)耐壓時間到自動降壓功能:
耐壓計時采用數顯計時器。且當到達耐壓時間時,系統會自動降壓
(3)零位合閘、零起升壓功能:
具有零位限位功能,如果調壓器不在零位,高壓輸出按鈕無法合上,保證系統是從零起升壓。
(4)過流保護功能:
系統裝有電磁式過流繼電器,此繼電器抗*力強,動作迅速,避免試品不受過流的損傷。
(5)過壓及被試品閃絡保護功能:
本裝置裝用電子式過壓閃絡保護板,避免試品不受過壓和閃絡的侵害,且動作迅速。
(6)各試驗數據實時監測功能:
可以對高壓側電壓電流和低壓側的電壓電流進行監測,可以更直觀地了解試驗情況。
三、主要技術
額定輸出電壓 | 0~50kV(AC有效值)可安參數定制 |
輸出頻率 | 45~65Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
工作制 | 滿功率輸出下,一般連續工作時間5min |
品質因素 | 10~40 |
頻率調節靈敏度 | 0.1Hz,不穩定度<0.05% |
大試驗容量 | 5000kVA及其以下 |
工作電源 | 220V或380V±10%,工頻50Hz±5% |
系列產品配置(適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓等級的發電機或電機的交流耐壓試驗,頻率:50Hz±2Hz))
產品型號名稱 | 控制臺 | 電抗器 | 激勵變壓器器 | 分壓器 | 適用對象 |
HDTP-50HZ- 50/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一臺 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.07~0.13uF。10kV電纜(300mm2)≤1.0km |
HDTP-50HZ- 75/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一臺 | 15kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.13~0.2uF。10kV電纜(300mm2)≤1.5km |
HDTP-50HZ - 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A兩臺。50kV/1.5A一臺 | 25kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.2~0.27uF。10kV電纜(300mm2)≤2.5km |
HDTP-50HZ - 360/50 | 30kW/380V | 60kV/2A兩臺。60kV/2A一臺 | 30kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.27~0.33uF |
HDTP-50HZ- 200kVA/25kV | 30kW/380V | 30kVA(電動) | 200kVA/25kV 可調一臺 | 30kVA 干式 | 30kV | 水力發電機。0.4~1.0μF。(10kV/40MW) |
HDTP-50HZ- 300kVA/50kV | 60kW/380V | 60kVA(電動) | 300kVA/50kV 可調一臺 | 60kVA 油浸式 | 50kV | 火力發電機。0.27~0.33μF。(20kV/300MW) |
HDTP-50HZ- 600kVA/50kV | 60kW/380V | 60kVA(電動) | 200kVA/50kV 可調一臺 400kVA/50kV 可調一臺 | 60kVA 油浸式 | 50kV | 火力發電機。0.113~0.45μF。(20kV/600MW) |
HDTP-50HZ- 1200kVA/50kV | 120kW/380V | 120kVA(感應) | 200kVA/50kV 固定兩臺 800kVA/50kV 可調一臺 | 120kVA 油浸式 | 50kV | 水力發電機。0.6~1.8μF。(20kV/250MW) |
HDTP-50HZ- 2750kVA/55kV | 300kW/380V | 300kVA(感應) | 750kVA/55kV 固定兩臺 1250kVA/55kV 可調一臺 | 120kVA 油浸式 | 60kV | 水力發電機。1.6~3.3μF。(20kV/770MW) |
常用工頻諧振裝置配置介紹
備的在線監測和狀態檢修研究。它的優點在于可及時發現早期故障征兆,使運行維護人員在故障處于萌芽狀態時能夠通過檢測手段及早消除隱患,從而避免惡性事故的發生,提高了維修質量和效率。隨著傳感器技術、信號處理技術和計算機技術的發展與應用,作為狀態檢修基礎的電氣設備在線監測技術得到了飛速發展,已成為絕緣檢測中的一個重要組成部分,它將在很多方面彌補僅依靠定期預防性試驗帶來的不足之處。通過對鐵芯接地電流的在線監測,準確判斷鐵芯的工作狀況,從而有的放矢在鐵芯出現故障前及時進行維護,不僅有效的提高了供電的可靠性,還降低了電力系統的運行費用,對保障電力變壓器的安全運行具有十分重要的意義。1.3成果的應用及推廣
1.3.1解決了停運檢修使電力部門付出巨大的人力,物力代價,不僅給電能用戶帶來不便,還存在著維修過剩的問題1.3.2解決了兩次預防性試驗之間的間隔時間較長,對于突發性絕緣故障難以發現,存在維修不足的問題。
1.3.3解決了試驗條件和運行條件的差別,有些離線試驗不能*反映設備在運行條件下的絕緣狀況。
1.3.4解決了大修和停電試驗時人為造成新的設備故障現象也時有發生。目標為了滿足電力系統對變壓器鐵芯狀態檢修的需要,提出了變壓器鐵芯多點接地在線監測系統的設計方案,該監測系統應滿足以下功能:2.1監測系統的投入和使用不改變,不影響變壓器的正常運行;2.2能夠連續監測
3.1鐵芯接地電流理論分析根據變壓器鐵芯實際結構,建立合適的鐵芯數學模型,計算鐵芯一點接地電流及多點接地故障電流值,并分析隨故障點不同故障電流的變化規律,為系統設計提供理論支持。
3.2系統硬件電路設計根據鐵芯接地在線監測系統的要求,設計包括電流傳感器、濾波、放大、A/D轉換、數據存儲及控制在內的數據采集電路,為接地電流信號的監測和提取搭建一個硬件平臺。3.3系統軟件設計
編程實現基于RS232串口的上下位機通信,使上位機能夠控制下位機運行并能夠收到下位機采集的鐵芯接地電流在線監測數據,建立接地電流在線監測數據庫,實現數據的存儲、查詢等功能,并采用LabVIEW開發一套變壓器鐵芯接地電流分析軟件。3.4系統結構
系統由泄漏電流傳感器、數據采集柜、就地顯示儀表、串口聯網服務器、路由器和系統服務器組成:
串口聯網服務器提供TCP/UDP socket工作模式,包括服務端和客戶端,支持狀態監測和Web發布。每臺串口聯網服務器有4個RS-485口,
變壓器和電抗器的鐵芯及其夾持件在繞組的電場作用下,其上面各部位會形成不同的電位或電荷積累,這些電位和電荷達到一定程度就會放電,對變壓器的運行構成威脅。為消除這一放電現象,必須將鐵芯和夾件可靠接地,使其在變壓器運行中始終保持接地電位。如果一點以上的多點接地,將會在鐵芯內形成短接回路,短接回路所包括面積中的磁通或漏磁通將會在回響內產生很大的,而且接點越多,短接回路越多,環流越大。環流的存在將燒毀接地片和產生放電甚至燒毀鐵芯,因此鐵芯和夾件必須一點接地。型變壓器鐵芯接地電流在線監測系統的工作流程介紹如下:
在變壓器鐵芯、電抗器的鐵芯和夾件的接地排上安裝泄漏電流傳感器,監測鐵芯和夾件的泄漏電流,變壓器現場安裝數據采集柜并和串口聯網服工頻調感串聯諧振耐壓試驗裝置水利水電用務器之間通過RS485電纜連接,串口聯網服務器經由路由器多終和服務器監測終端連接。數據采集柜,將泄漏電流傳感器采集到的模擬信號,轉化為數字信號,并在數字顯示儀表上顯示出來。同時通過RS485電纜將數字信號傳遞到串口聯網服務器,通過串口聯網服務器和路由器多終到監控中心的服務器實時顯示監測數據。后臺管理軟件接收記錄所有數據,并且提供報警,歷史數據查詢,趨勢分析,報表打印等多種功能。
該項目運行一段時間之后,通過趨勢分析,可以看出變壓器鐵芯接地狀況,發現一些潛在的設備故障情況,為電氣設備維護人員提供檢修依據。3.6系統特點泄露電流傳感器采用夾緊銅排的固定方式不破壞原系統任何結構,金屬模具的工頻調感串聯諧振耐壓試驗裝置水利水電用采用大大減少了外部磁場對泄露電流采集精度的影響。