Teljesítményfrekvenciás sorozatú rezonáns feszültségálló készülék? A Wuhan UHV gyártására specializálódottseries rezonancia, széles termékválasztékkal és professzionális elektromos teszteléssel. Megtalálnisorozat rezonancia, válassza a Wuhan UHV lehetőséget.
A transzformátorok biztonságos működéséhez nemcsak az szükséges, hogy a transzformátor teljesítménye megfeleljen a nemzeti szabványoknak és a felhasználói műszaki követelményeknek, hanem az is, hogy a transzformátor szigetelési elektromos szilárdsága megfeleljen a szabványos követelményeknek. A transzformátor elektromos szilárdsága szükséges feltétele a biztonságos és megbízható működésének normál üzemi feszültség és abnormális körülmények között történő értékelésének, a teljesítmény-frekvencia-feszültség-tűrő teszt pedig az egyik teszt. A rövid -idejű teljesítmény-frekvencia-ellenállási feszültség tesztje a megfelelő névleges ellenállási feszültség (effektív érték) egyszeri alkalmazása a szigetelésre. A teljesítmény-frekvencia-tűrő feszültségteszt során a transzformátor vizsgált tekercsét és vezetékeit, valamint a hozzá csatlakoztatott alkatrészeket (például kapcsolókat) azonos tesztfeszültségnek vetik alá, míg a nem vizsgált tekercset testzárlatra zárják. Teljesen szigetelt transzformátorok esetén (azaz azonos szigetelési szinttel a tekercs elején és végén) a teljesítményfrekvencia szigetelési szintje és a teljesítményfrekvencia-ellenállási feszültség értéke a tekercs elején és végén megegyezik. A fokozatos szigetelt transzformátorok esetében (azaz a tekercs elején és végén eltérő szigetelési szintekkel) a teljesítményfrekvencia-ellenállási feszültség vizsgálati értéke összhangban van a tekercs végén lévő teljesítményfrekvenciás szigetelési szinttel.
A teljesítmény-frekvencia-ellenállási feszültségvizsgálat célja a fő szigetelési szilárdság felmérése a tekercs és a föld között, valamint a tekercsek között. Ez a cél a teljesen szigetelt transzformátoroknál teljes mértékben megvalósítható, de a fokozatos szigetelt transzformátoroknál csak a tekercs vasjáromvégéig és a földhöz vezető tekercsrész szigetelési szilárdsága értékelhető. Ami a tekercselés földhöz viszonyított és a tekercsek közötti szigetelési szilárdságát illeti, nem tudja elérni az értékelési célt.
1. Kísérleti berendezések
A teljesítmény-frekvencia-ellenállási feszültségteszt főként teszttápegységből, teszttranszformátorból, mérő- és védelmi berendezésekből áll. A tápegységnek állíthatónak kell lennie a teljesítmény-frekvencia-tűrő feszültség tesztben, amely öncsatoló feszültségszabályozókkal, váltótekercs feszültségszabályozókkal, szinkron generátorkészletekkel stb. érhető el. Az állítható tápegység kapacitásának általában meg kell egyeznie a teszttranszformátor kapacitásával, megköveteli, hogy a kimenő áram egyenlő legyen a névleges árammal a kisfeszültségű oldalon, vagy nagyobb legyen, mint a teszttranszformátor kimeneti feszültsége. a teszttranszformátor kisfeszültségű oldala.
A szinkron generátorkészlet ideális állítható áramforrás. Előnye a stabil frekvencia és a jó hullámforma. Hátránya a drága, nagy helyigény és a működés közbeni nagy zajszint. A teljesítmény-frekvencia-tűrő feszültségvizsgálat során a terhelés kapacitív jellege miatt, ha tápegységként történő felhasználáskor nem megfelelő a kompenzáció, gyakran előfordul öngerjesztés.
Az autotranszformátor egy változó tápegység, amely csúszóérintkezővel mozog a tekercs mentén. Feszültségszabályozása nem egyenletes és fokozatos, de minden fokozat finoman tagolt. Alacsony árának, könnyű hordozhatóságának, alacsony szivárgási ellenállásának, jó hullámformájának és széleskörű használatának köszönhetően. Ám csúszóérintkezői miatt kapacitása korlátozott, így alkalmas kis kapacitású próbatranszformátorok feszültségszabályozására.
A tekercsszabályzó feszültségszabályozási elve az, hogy két tekercset azonos fordulattal, de ellentétes irányú tekercseléssel sorba kell kötni, és rövidre{0}}tekercset kell használni a két soros tekercs lefedésére. A rövidzár{2}}tekercselés felfelé és lefelé mozoghat, így szabályozva a feszültséget. A váltótekercs szabályozó csúszóérintkezőinek hiánya miatt a kapacitása nagyon nagyra tehető, és nagyobb teljesítményű transzformátorok tesztelésére is használható. A váltótekercs-szabályozó vasmagjában lévő mágneses áramkör lehetséges telítettsége miatt azonban a feszültség kimeneti hullámalakja gyenge lehet. Ezért a kiválasztás során a tényleges helyzetnek megfelelő intézkedéseket kell hozni.
A teszttranszformátor kulcsfontosságú berendezés a tesztfeszültség előállításához. Tekintettel arra, hogy a vizsgált transzformátor tiszta kondenzátorként viselkedik a teljesítmény-frekvencia-tűrő feszültségvizsgálat során, a vizsgált minta kapacitásának nagysága szorosan összefügg a teszttranszformátor kapacitásának megválasztásával. A kísérlet során általában elvárás, hogy a teszttranszformátor nagyfeszültségű oldalának névleges feszültsége valamivel nagyobb legyen, mint a vizsgált minta tesztfeszültsége, és névleges árama ne legyen kisebb, mint a vizsgált minta maximális kapacitásáram. A mérő- és védőberendezések elengedhetetlenek a teljesítmény-frekvencia-tűrő feszültség-tesztek elvégzéséhez. A gyakori mérőeszközök közé tartozik a gömbhézag, az elektrosztatikus voltmérő, a teszttranszformátor mérőtekercse, a nagyfeszültségű transzformátor és a teljesítményfrekvencia kapacitív feszültségosztó. A jelenleg általánosan használt mérési módszer a csúcsfeszültségmérőhöz csatlakoztatott teljesítményfrekvenciás kapacitív feszültségosztó használata. Annak elkerülése érdekében, hogy a vizsgált minta meghibásodása által okozott túláram és túlfeszültség indokolatlan károsodást okozzon a vizsgálóberendezésben és a vizsgálati mintában, általában bizonyos módszereket kell alkalmazni azok védelmére a teljesítmény-frekvencia-tűrő feszültség vizsgálata során. Az elterjedt védekezési módok közé tartozik egy bizonyos ellenállásértékű ellenállás sorba helyezése a vizsgálótranszformátor és a vizsgált minta közé, a védőgömbhézag párhuzamos csatlakoztatása a vizsgált mintával, valamint a túlfeszültség- és túláramvédelmi eszközök felszerelése a teszttranszformátor kisfeszültségű oldalán.
2. A feszültségállósági vizsgálat során megjegyzendő problémák
Először is, ha egy generátorkészletet használnak áramforrásként a feszültségállóság vizsgálatához, különös figyelmet kell fordítani a generátor öngerjesztő jelenségére. A vizsgálat előtt a vizsgált transzformátor kapacitása alapján ki kell számítani a rendszer kapacitásáramát, és ki kell választani a megfelelő kompenzációs reaktancia értéket. Másodszor, válassza ki a megfelelő mérőműszert, amely megfelel a pontossági követelményeknek a vizsgálati minta ellenállási feszültségértéke alapján. A feszültségosztó kiválasztásakor ügyelni kell a feszültségosztó elhelyezési követelményeire, különösen a kisfeszültségű oldalsó műszerek kiválasztására. A kalibráláshoz használt csúcsmérőt nem szabad más típusú műszerrel lecserélni. Ellenkező esetben ez befolyásolja a feszültségosztó arányát és jelentős mérési hibákat okoz.
A védőellenállás a rövidzárlati áram-korlátozására szolgál, amikor a tesztelt transzformátor meghibásodik. Ha a védőellenállás nincs sorba kötve, akkor ez egyenértékű azzal, hogy a vizsgált transzformátor magasabb kimeneti feszültségen közvetlenül rövidre zár, amikor a vizsgált transzformátor meghibásodik, ami nagy zárlati áramot- generál, és károsítja a teszttranszformátort. Veszélyes oszcillációk lépnek fel a nagyfeszültségű-tekercsben, ami túlfeszültséget eredményez mind a tesztmintán, mind a teszttranszformátoron. Ezért nagyon szükséges a zárlati áramot a megengedett értékre korlátozni, ezért védőellenállást kell csatlakoztatni, és ennek ellenállásértékét általában a megengedett határon belüli zárlati áramkorlátnak tekintik.





