Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Durchführung einer Spannungsfestigkeitsprüfung an einem Reihenresonanzprüfgerät mit variabler Frequenz zu treffen?

Sep 30, 2025 Eine Nachricht hinterlassen

DerReihenresonanzprüfgerät mit variabler FrequenzDer Leistungstransformator ist ein wichtiges und teures Gerät im Stromnetz, das sich direkt auf die Sicherheit und den wirtschaftlichen Betrieb des Stromnetzes auswirkt. Es gibt viele Gründe für Transformatorausfälle, und es ist wichtig, die tägliche Wartung und den Betrieb von Transformatortypen durchzuführen, die für verschiedene Transformatortypen geeignet sind. Relevante Gesetze und Vorschriften können von Studierenden die Durchführung von Wechselstrom-Spannungstests für Transformatoren, Leistungsschalter und Transformatorübergabetests verlangen, um Fragen der Informationssicherheit beim Betrieb des chinesischen Energiemanagementsystems anzugehen. Entsprechend der zunehmenden Technologie der Zeit wird der Netzfrequenz-Wechselstrom-Spannungstest auf den Frequenzumwandlungs-Serienresonanztest umgestellt. Beim AC-XLPE-Kabeltest für Serienresonanzfrequenz und Stehspannung, beim GIS-Schalter-Wechselspannungstest, bei großen Transformatoren, Motoren und in der Entwicklung werden AC-Spannungstestgruppen verwendet. In diesem Artikel werden hauptsächlich die Vorsichtsmaßnahmen für die Durchführung von Spannungsfestigkeitstests mit einem vorgestelltReihenresonanzprüfgerät mit variabler Frequenz.

 

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1. Anpassung der Testhäufigkeit


Wenn die Resonanzfrequenz (Frequenz) des Prüfgeräts und der Prüfschaltung bestimmt wird, scheint es manchmal (vielleicht) so, dass die Prüffrequenz nicht der angegebenen Abtastfrequenz entspricht. Gemäß der Formel: ω L=1/ω C gibt es zwei Verwaltungsmethoden, um den Anforderungen unterschiedlicher Frequenzen gerecht zu werden: Anpassen der Induktivität und Ändern der Kapazität. Aufgrund des relativ höheren Preisniveaus von Geräten mit einstellbarer Induktivität entscheiden wir uns jedoch für den Einsatz von Parallelkondensatoren


Zu den Quellen für Parallelkondensatoren auf der Baustelle gehören Koppelkondensatoren, Schaltkondensatoren usw. Bei der Auswahl der Parallelkondensatoren muss die Fähigkeit berücksichtigt werden, der Prüfspannung standzuhalten, und die Kapazitätsgröße der geprüften Spannung und Frequenz muss (Frequenz) den Vorschriften der Verordnung entsprechen. Beispielsweise kann für den Spannungsfestigkeitstest eines Transformators die Testbetriebsfrequenz im Allgemeinen bei der Netzfrequenz erforderlich sein, die 45 {20}}60 Hz beträgt. Die Serienresonanzbedingung ist LC=1/ω, und weil L=2 * 131=262H, beträgt C etwa 27000–48000 pF. Den Forschungsdaten des dielektrischen Verlusttests zufolge beträgt die Kapazität des Transformators von hoch nach niedrig im Allgemeinen weniger als 27000 pF. Offensichtlich können wir keine unterschiedlichen Bedingungen der Resonanztechnologie erzielen. Wenn wir beispielsweise eine Spannungsprüfung an der 220-KV-Neutralpunktdurchführung des Haupttransformators durchführen, wählen wir einen 110-KV-Koppelkondensator (C1-10000P F) basierend auf einer Prüfspannung von 18000 pF mit einer Hoch- und Niederspannungsprüfspannung von 72. Daher ist C=C1 + CX=28000pF,F=58.8HZ, Innerhalb des vorgegebenen Bereichs und unter Berücksichtigung des Einflusses der Hochspannungsleitungskapazität ist der tatsächlich gemessene Wert des Erdungsstreuers geringfügig niedriger als der berechnete Wert. Die experimentellen Forschungsdaten vor Ort zeigen f=55.6HZ, was mit dem berechneten Wert übereinstimmt. Beispielsweise muss bei der Prüfung von Kabeln die Frequenz der Spannungsprüfung im Allgemeinen zwischen 30 und 75 Hz liegen. Aufgrund der unterschiedlichen Kapazität von Kabeln mit unterschiedlichen Laufzeiten und Querschnitten in Unternehmen ist es notwendig, die tatsächliche Entwicklungssituation zu analysieren und zu berechnen. Durch Parallelschaltung von Kondensatoren und Änderung der Serien-Parallel-Induktivität kann die Frequenz den Designanforderungen gerecht werden. Für ein 110-KV-Kabel, YJLW03-64/110400 Quadratmillimeter, 440 Meter, mit einer Einzelkernkapazität von 65 nF kann berechnet werden, dass 2 * (65 * 10 * 131)=53HZ innerhalb des Bereichs liegen. Wenn die Kabel in kurzen Längen zusammentreffen und die Kapazität nicht ausreicht, können Kondensatoren parallel geschaltet werden.


2. Verbessern Sie die Stabilität des Experiments


Bei Anwendungen wurde festgestellt, dass die Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs zu schnell ist und mit erheblichen Spannungsschwankungen einhergeht, wenn die Spannung nahe an die Prüfbetriebsspannung ansteigt. Dies kann sogar zu technischen Maßnahmen zum Schutz der Spannungsumwelt führen, sodass wir den Test durch eine Neukonstruktion beginnen müssen, was der Sicherheit der Unternehmensausrüstung nicht förderlich ist. Wenn der Spannungsschutzwert jedoch zu hoch eingestellt ist, ist dies kein guter Schutz, um den Betrieb des Überspannungsprüfgeräts zu verhindern.


Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Situation zu ändern:


1. Wählen Sie die Durchführung von Analyseexperimenten bei einer Frequenz, die von der Resonanzfrequenz abweicht. Wir wissen, dass zur Reduzierung der Kapazität des experimentellen Drucktransformators der Q-Wert so hoch wie möglich gewählt werden sollte. Wenn der Q-Wert jedoch groß ist und von der Resonanzfrequenz abweicht, ist die Geschwindigkeit relativ langsam. Daher ermöglicht die Abweichung von der Resonanzfrequenz des Prüftransformators unter den von uns wählbaren Bedingungen eine Verringerung der Spannungsanstiegsgeschwindigkeit des Objekts.


2. Passen Sie den Qualitätsfaktor der Schaltung an. Aus dem Diagramm Q=Uc/U=1/ω CR ist ersichtlich, dass zur Reduzierung des Q-Werts eine kontinuierliche Erhöhung des Stromkreiswiderstands erforderlich ist. Auf diese Weise muss zur Verbesserung der experimentellen Arbeitsspannung auch die Ausgangsdatenkapazität des Erregertransformators (druckgesteuerte Variable) erhöht werden. Daher muss die Anwendung und Erforschung dieser Lehrmethode vom Unternehmen unter der Bedingung einer Kapazitätszulage durchgeführt werden.


Anforderungen an den Erdungswiderstand


Erdungskabel (auch Blitzschutzkabel genannt), das für eine zuverlässige Verbindung mit der Erde mit einem Erdungswiderstand von weniger als 4 Ω verwendet wird.
 

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