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淺析電氣試驗中對試驗變壓器的優化選取

時間:2015-12-25閱讀:610
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試驗變壓器的工作原理與電力變壓器相同,在這里不必細談,由于與電力變壓器用途不一樣,它又有其特征,試驗變壓器特征: 
(1)工作電壓較高,一般都是單相的。普遍在體積不大時,額定電壓做在了50KV,100KV但電壓又不可以過高,過高電壓會使體積增大。 
(2)變比力大,工作電壓在很大范圍內調節。如從零調升到50KV,100KV,甚至更高電壓。 
(3)絕緣裕度很低。因它不承受過電壓作用,不連續運行。應用時嚴格控制其大工作電壓不超過額定值。尤其在試驗電容性試品時,只能從零升壓,而不可以突然加壓,因產生的勵磁涌流,會在試品上出現過高的電壓,;也不可以在試驗工程中突然將電源切除,,這相當于切除空載變壓器,也將引起過電壓。 
(4)容量一般不大,過大容量會使重量成倍增加。應用時應滿足被試品擊穿前的電容電流和泄漏電流的必要,在被試品擊穿或閃絡后能短時的維持電弧,正常試驗時被試品上有一定的電壓,而被試品擊穿或閃絡時,包管有一定的短路電流。國產試驗變壓器的容量如,相比容量為25KVA時,額定電壓為50KV,高壓繞組的額定電流為0.;額定電壓為25KV,高壓繞組的額定電流為1A,額定電壓為100KV,高壓繞組的額定電流為0.2 
(5)漏磁通較大,短路電抗值也較大,試驗時允許經過短時的短路電流。因它工作電壓高,采用了較厚的絕緣及較寬的間歇距離。 
(6)應用時間上有局限,普遍為間歇工作方式,一般不允許在額定電壓下長時間連續應用 
(7)有油浸式和干式,干式大有取代油浸式之勢,有金屬殼和絕緣殼兩類,金屬殼又分為單套管和雙套管兩類,單套管變壓器的高壓繞組一端一端經外殼接地,另一端(高壓端)經高壓套管引出,雙套管變壓器高壓繞組的中性點普遍與外殼相連,這樣每個導管所承受的只是額定電壓的一一半,,當應用是時,如高壓繞組一端接地時,外殼應當按額定電壓的一半對地絕緣起來。 
試驗設施一定正確進行選擇,不然會造成容量不足,電壓過高,電流過大,損壞試驗設施和被試設施,還會引起人身傷害事故的發生。 
試驗變壓器的一般性選擇 
根據被試品的額定電壓, 聯合電氣設施交接試驗國家標準GB50150-91規定,選擇試驗電壓,確定所需試驗變壓器的電壓等級 
根據被試品的的負載, 選擇試驗變壓器的容量,一般情況下,其負載大都是電容性的, 確定所需試驗試驗變壓器的容量可按被試品的電容來估算, (忽視試驗變壓器空載電流和試驗中被試電機的阻性電流), 即試驗設施容量 
S=2πfCXUS2×10-9 Kva 
CX __ 被試品的電容 uF US__被試品的試驗電壓 
下面以實例來闡明怎么樣優化選取試驗變壓器 
在重慶萬盛電廠2*300MW新建工程中,有兩臺高壓電機運轉前須作交流耐壓試驗,兩臺銘牌相同,電機額定功率450kW,額定電壓6000V,Y型接法。現場調試隊有兩臺試驗變壓器,銘牌分別是 
(kVA) 一次額定電壓(A) 一次額估算試驗電容電流 
根據電氣設施交接試驗國家標準GB50150-91規定,該電機試驗電壓為10KV 
測量電機三相對地電容為108nF, 
估算試驗電容電流 I=2πfCXUS×10-6=2×3.14×50×108×10×10-6=0.339 A 
估算試驗設施容量S=USI=10×0.339=3.39 KVA 
根據計算比力,兩臺試驗變壓器都符合要求 
試驗 
(1)先用*臺試驗設施試驗,對*臺電機加試驗電壓為10KV,測得低壓側電流22 A 
(2)再用第二臺試驗設施試驗,對第二臺電機加試驗電壓為10KV,測得低壓側電流45 A 
3.試驗設施試驗比力 
兩臺試驗變壓器施加同一試驗電壓,而低壓側產生的電流不一樣,用第二臺試驗設施試驗(考慮試驗變壓器空載電流和試驗中被試電機的阻性電流,而比估算值大幾安培電流), 低壓側產生的電流要大得多,這給調壓器(特別是碳刷式調壓)和試驗電源帶來壓力,所以,為降低試驗電源電流,應盡大概選擇接近試驗電壓等級的試驗設施,且變比盡大概小. 
試驗變壓器的特殊性選擇 
全絕緣試驗變壓器的選擇 
一般試驗變壓器是半絕緣變壓器,產生高電壓只能單極產生,相比某些不一樣試驗電壓等級的組合的電氣設施,試驗時對部分部件大概電壓過低,而對另部分部件電壓大概過高,假設高壓真空開關、SF6開關試驗,對它們的本體(支柱瓷瓶和絕緣拉桿)和斷口(真空包)試驗,兩者的試驗電壓大小不一樣,斷口施加的電壓要大部分,此刻,可選擇全絕緣試驗變壓器,它有兩個高壓電極引出,試驗時兩個電極對地電壓不高,但兩個電極之間的壓差電壓高,應用這一點對開關斷口施加較高電壓的并且,不會對開關本體造成過壓。 
可串接試驗變壓器的選擇 
當單臺試驗變壓器的額定電壓提升時,其體積和重量都將顯著增加,不但在絕緣結構上帶來困難,并且費用也大幅度增加,運輸上也增加了困難,所以必要較高工頻試驗變壓器時,(施工單位一般配置25 kV、50 kV、100 kV、20 kV電壓等級試驗變壓器),可將2-3臺較低電壓等級的試驗變壓器串接起來,這種試驗變壓器并且是單極式,但高壓端除高壓引線外,還有累接繞組引線引出,當兩臺試驗變壓器串接時,后一級試驗變壓器的電源由前一級試驗變壓器高壓端累接繞組供給,此刻第二臺試驗變壓器的鐵芯和外殼的對地電位與*臺試驗變壓器高壓繞組的額定電壓U相等,所以對第二臺試驗變壓器一定用絕緣支架或支柱絕緣子支撐起來,并能耐受電壓U。兩臺試驗變壓器高壓繞組串接后的輸出電壓為2U。這種串接后的兩臺變壓器容量是不一樣的,兩臺容量比是2比1,*臺輸出容量為2S,第二臺輸出容量為S,裝置總容量3S,其應用系數為2S/3S=66.7%,所以試驗變壓器的串接,應用系數小,漏抗比力大,故串接后的臺數不可以過多,一般不超過三臺。 
試驗變壓器的超前無功功率補償 
當被試品具有較大容量時,試驗變壓器和調壓設施應供給較大的無功功率,在一定條件下,電容性負載會使試驗回路發生顯著的“容升現象”或諧振。當實驗變壓器輸出的電壓波形含有高次諧波分量時,電容負載還會使電壓波形更加畸變,所以當電容性負載較大時,比如被試品為電纜、電容器,應采取對策補償超前的無功功率。 
(1)、 串聯電感方法 
當 試驗變壓器 對被試品可以提供充足的電容電流,但輸出電壓不夠時,采用串聯電感,應用串聯諧振產生高電壓,這種補償即電壓補償如圖1 所示。試品所需的容性功率靠串聯電感補償,而試驗變壓器只需供給串聯電阻消耗的很小的功率。串聯諧振法耐壓試驗的工作原理是調節回路中的調諧電感使之與試品處于工頻串聯諧振狀態。假設wl=1/wc,則在電感和電容上的電壓可以大大超過回路外加電壓, 
達到以低電壓、小容量電源來使試品的絕緣承受高電壓的考驗目的。流過高壓回路的電流,在諧振狀態時達到大值, 
即: Imax=U2/r 
式中r為高壓回路等效電阻。實驗線路中諧振回路的品質因數 
Q=wl/r 
此刻試品上的電壓 Uc=QUi由于Q值遠大于1,故Uc 遠大于Ui,所以試驗變壓器容量和調壓器的容量都需要相應小Q倍。 
(2)并聯電感方法 
當試驗變壓器對被試品能提供充足的電壓,但輸出電流不夠時,并用并聯電感,應用并聯諧振提供電流,這種補償即電流補償,如圖2所示,試驗變壓器提供很小的輸出電流i就能滿足實驗要求。 
結束語 現代試驗變壓器的發展,由于電感元件設施的配置,越來越輕型化,特別是在微電腦的聯合下,經過掃描頻率,使耐壓電路處于諧振狀態,試驗電容電流極少,更減少了試驗變壓器所需的額定電流,變壓器體積減小,重量更輕,特別利于施工單位的設施搬運試驗作業。

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