Пристрій резонансної витримки напруги промислової частоти? Wuhan UHV спеціалізується на виробництвіsрезонанс, з широким вибором продукції та професійним електричним тестуванням. Знайтисерійний резонанс, виберіть Wuhan UHV.
Безпечна експлуатація трансформаторів вимагає не тільки того, щоб характеристики трансформатора відповідали національним стандартам і технічним вимогам користувача, але й щоб електрична міцність ізоляції трансформатора відповідала стандартним вимогам. Електрична міцність трансформатора є необхідною умовою для оцінки його безпечної та надійної роботи за нормальної робочої напруги та ненормальних умов, а випробування витримкою напруги промислової частоти є одним із випробувань. Короткочасне-випробування витримуваної напруги промислової частоти полягає в одноразовому застосуванні відповідної номінальної витримуваної напруги (ефективного значення) до ізоляції. Під час випробування витримуваної напруги промислової частоти перевірена обмотка та її проводи трансформатора, а також компоненти, підключені до неї (такі як перемикачі), піддаються однаковій випробувальній напрузі, тоді як невипробувана обмотка замикається на землю. Для повністю ізольованих трансформаторів (тобто з однаковим рівнем ізоляції на початку та в кінці обмотки) рівень ізоляції промислової частоти та значення витримуваної напруги промислової частоти на початку та в кінці обмотки є узгодженими. Для градуйованих ізольованих трансформаторів (тобто з різними рівнями ізоляції на початку та в кінці обмотки) випробувальне значення витримуваної напруги промислової частоти відповідає рівню ізоляції промислової частоти на кінці обмотки.
Метою випробування витримуваною напругою промислової частоти є оцінка основної міцності ізоляції між обмоткою та землею та між обмотками. Ця мета може бути повністю досягнута для повністю ізольованих трансформаторів, але для градуйованих ізольованих трансформаторів можна оцінити лише міцність ізоляції обмотки до кінця залізного ярма та міцність ізоляції частини обмотки, що веде до землі. Що стосується міцності ізоляції обмотки до землі та між обмотками, вона не може досягти мети оцінки.
1. Експериментальне обладнання
Випробування витримуваної напруги промислової частоти в основному складається з тестового джерела живлення, тестового трансформатора, вимірювального та захисного обладнання. Джерело живлення має регулюватися під час випробування витримуваної напруги промислової частоти, чого можна досягти за допомогою самоз’єднувальних стабілізаторів напруги, регуляторів напруги котушки перемикання, синхронних генераторних установок тощо. Потужність регульованого джерела живлення має загалом відповідати потужності випробувального трансформатора, вимагаючи, щоб його вихідний струм дорівнював номінальному струму на стороні низької напруги випробувального трансформатора, а його вихідна напруга була рівною або більшою за номінальну напругу на стороні низької напруги випробувального трансформатора. трансформатор.
Синхронна генераторна установка є ідеальним регульованим джерелом живлення. Його перевагами є стабільна частота і хороша форма сигналу. Недоліки — дорога, велика площа, високий шум при роботі. Під час випробування витримуваної напруги промислової частоти, через ємнісну природу навантаження, якщо компенсація є поганою при використанні його як джерела живлення, часто виникає самозбудження.
Автотрансформатор - це джерело змінного струму, який використовує ковзний контакт для переміщення по обмотці. Його регулювання напруги є нерівномірним і ступінчастим, але кожен етап дрібно розділений. Завдяки низькій ціні, легкій переносимості, низькому опору витоку, хорошій формі сигналу та широкому використанню. Але через ковзні контакти його ємність обмежена, що робить його придатним для регулювання напруги в тестових трансформаторах малої потужності.
Принцип регулювання напруги регулятора котушки полягає в послідовному з’єднанні двох обмоток з рівними витками, але протилежними напрямками, і використання обмотки короткого замикання, щоб охопити дві обмотки послідовно. Обмотка короткого-замикання може рухатися вгору та вниз, регулюючи таким чином напругу. Завдяки відсутності ковзних контактів у регуляторі пересувної котушки його ємність можна зробити дуже великою і використовувати для тестування трансформаторів більшої потужності. Однак через можливе насичення магнітного ланцюга в залізному сердечнику регулятора котушки перемикання вихідна напруга може бути поганою. Тому при виборі слід вживати заходів відповідно до фактичної ситуації.
Випробувальний трансформатор є ключовим обладнанням для генерування випробувальної напруги. Через те, що перевірений трансформатор поводиться як чистий конденсатор під час випробування витримуваною напругою промислової частоти, розмір ємності тестового зразка тісно пов’язаний з вибором ємності тестового трансформатора. Під час експерименту зазвичай вимагається, щоб номінальна напруга високої -напруги випробувального трансформатора була трохи вищою за випробувальну напругу випробувального зразка, а його номінальний струм не був нижчим за максимальний струм ємності випробувального зразка. Вимірювальні та захисні пристрої є необхідним обладнанням для проведення випробувань витримуваної напруги промислової частоти. Загальні вимірювальні пристрої включають кульковий зазор, електростатичний вольтметр, вимірювальну обмотку випробувального трансформатора, трансформатор високої напруги та ємнісний дільник напруги промислової частоти. В даний час широко використовуваним методом вимірювання є використання ємнісного дільника напруги промислової частоти, підключеного до пікового вольтметра. Щоб запобігти перевищенню струму та перенапрузі, спричиненим поломкою випробувального зразка, від надмірного пошкодження випробувального обладнання та випробувального зразка, загалом слід застосувати певні методи їх захисту під час випробування витримуваною напругою промислової частоти. Загальні методи захисту включають введення резистора з певним значенням опору послідовно між випробувальним трансформатором і випробувальним зразком, підключення захисного кулькового зазору паралельно випробувальному зразку та встановлення пристроїв захисту від перенапруги та перевантаження по струму на стороні низької напруги випробувального трансформатора.
2. Питання, на які слід звернути увагу під час перевірки витримки напруги
По-перше, якщо генераторна установка використовується як джерело живлення для випробувань на витримку напруги, особливу увагу слід звернути на явище самозбудження генератора. Перед випробуванням слід розрахувати струм ємності системи на основі ємності трансформатора, що перевіряється, і вибрати відповідне значення реактивного опору компенсації. По-друге, виберіть відповідний вимірювальний прилад, який відповідає вимогам точності на основі значення витримуваної напруги досліджуваного зразка. Вибираючи дільник напруги, слід звернути увагу на вимоги до розміщення дільника напруги, особливо на вибір приладів із низькою-напругою. Пікметр, який використовується для калібрування, не можна замінювати іншими моделями приладів. Інакше це вплине на коефіцієнт подільника напруги та спричинить значні похибки вимірювання.
Захисний резистор використовується для обмеження струму короткого-замикання, коли випробовуваний трансформатор виходить з ладу. Якщо захисний резистор не з’єднаний послідовно, це еквівалентно безпосередньому короткому замиканню тестового трансформатора при вищій вихідній напрузі, коли перевірений трансформатор ламається, що спричинить великий -струм короткого замикання та спричинить пошкодження тестового трансформатора. У обмотці високої-напруги відбуватимуться небезпечні коливання, що призведе до перенапруги як на тестовому зразку, так і на тестовому трансформаторі. Тому вкрай необхідно обмежити струм короткого-замикання до допустимого значення, тому необхідно під’єднати захисний резистор, а значення його опору зазвичай приймається як обмеження-струму короткого замикання в межах допустимого рівня.





