Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750

Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd Προφίλ εταιρείας
Ειδήσεις
Σπίτι > Ειδήσεις >
Εταιρικές ειδήσεις Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)

Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)

2026-05-09
Latest company news about Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)

Προοίμιο: Αυτό το άρθρο συγκεντρώνει πληροφορίες που προέρχονται από την Wuhan Guodian Zhongxing Electric Power Equipment Co., Ltd., καθώς και επαναλαμβανόμενα πρακτικά ζητήματα που εντοπίζονται σε χιλιάδες σχόλια χρηστών.Εξηγεί συστηματικά αυτά τα θέματα με την ακόλουθη σειρά:: Αρχές → Εξοπλισμός → Καλωδίωση → Εφαρμογές → Πρακτικές ερωτήσεις → Βέλτιστες πρακτικές.Οι αναγνώστες ενθαρρύνονται να επαληθεύσουν κάθε σημείο συγκρίνοντάς το με τον πραγματικό φυσικό εξοπλισμό..

Περιεχόμενο
  • Ι. Γιατί είναι απαραίτητη η "Σειριακή Ανάμνηση" στις Δοκιμές Δύναμης;
  • ΙΙ. Αρχές: Τι ακριβώς είναι η σειρά συντονισμού;
  • ΙΙΙ. Εξοπλισμός: Πώς μοιάζει ένα πλήρες σύστημα 270 kV/108 kVA;
  • IV. Ηλεκτρονική καλωδίωση: Πώς να επιλέξετε και να υπολογίσετε τις τρεις τυπικές διαμορφώσεις καλωδίωσης;
  • Β. Εφαρμογές: Τι ακριβώς δοκιμάζουμε; Σε ποια τάση; Για πόσο καιρό;
  • VI. Πρακτικές ερωτήσεις: Πλήρεις απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις των συναδέλφων
  • VII. Ασφάλεια και αξιοπιστία: 5 κοινές παγίδες που πρέπει να αποφεύγονται στις δοκιμές πεδίου
  • VIII. Συμπεράσματα: Υποστήριξη της Επιδίωξης της Αλήθειας σε κάθε δοκιμασία
Ι. Γιατί είναι απαραίτητη η "Σειριακή Ανάμνηση" στις Δοκιμές Δύναμης;

Για καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές, GIS (Gas-Isolated Switchgear), ντουλάπια διακόπτη, κινητήρες και γεννήτριες, είτε κατά την εργοστασιακή αποδοχή, είτε κατά την παράδοση,ή δοκιμές προληπτικής συντήρησης, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται η μόνωση τους σε τάση σημαντικά υψηλότερη από την ονομαστική τάση λειτουργίας τους.Αυτό χρησιμεύει ως μια αυστηρή "δοκιμασία άγχους" για να επαληθευτεί αν η μόνωση μπορεί να αντέξει την εφαρμοσμένη ηλεκτρική πίεση.

Ωστόσο, προκύπτει μια πρόκληση:

  • Ένα καλώδιο ισχύος 10 kV μήκους 1 χιλιομέτρου έχει συνήθως χωρητικότητα περίπου 0,25 μF/km. Όταν υποβάλλεται σε δοκιμή αντοχής συχνότητας ισχύος 17,4 kV,το αποτέλεσμα του χωρητικού ρεύματος είναι περίπου 1.4 Α.
  • Για ένα τμήμα καλωδίου 110 kV που εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, το χωρητικό ρεύμα μπορεί να φθάσει τις δεκάδες ή ακόμη και τα εκατό άμπερα κατά τη διάρκεια δοκιμής αντοχής 128 kV.
  • Αν κάποιος χρησιμοποιούσε έναν παραδοσιακό μετασχηματιστή δοκιμής ισχύος-συχνότητας (χρησιμοποιώντας άμεση αύξηση τάσης) για τέτοιες εργασίες,η απαιτούμενη ισχύς του εν λόγω μετασχηματιστή κυμαίνεται από αρκετές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες kVAΜια τέτοια μονάδα θα ζύγιζε αρκετούς τόνους, καθιστώντας φυσικά αδύνατη τη μεταφορά της στην πραγματική περιοχή δοκιμών.

Ως εκ τούτου, οι μηχανικοί επινόησαν μια έξυπνη λύση: χρησιμοποιώντας συντονισμό σειράς LC για την αύξηση της τάσης.Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μια σχετικά συμπαγή πηγή ισχύος μεταβλητής συχνότητας για να δημιουργήσει ένα κύκλωμα συναρμολογημένου συντονισμού που αποτελείται από έναν αντιδραστήρα και την συσκευή υπό δοκιμή (DUT), η οποίαΚατά τη διάρκεια του συντονισμού, η τάση "ενισχύεται" κατά έναν παράγοντα αρκετών δεκάδων.ένα όργανο δοκιμής που ζυγίζει μόλις μερικές εκατοντάδες κιλά μπορεί να παράγει τάσεις δοκιμής που φτάνουν σε αρκετές εκατοντάδες κιλοβόλτ, ενώ η ίδια η πηγή ενέργειας απαιτείται να τροφοδοτεί μόνο το σχετικά μικρό ρεύμα που σχετίζεται με τις απώλειες ενεργού ισχύος εντός του κυκλώματος.

Αυτό αποτελεί τη βασική αιτιολογία για την ύπαρξη συστημάτων δοκιμών συντονισμού σε σειρά μεταβλητών συχνοτήτων (VFSR).

ΙΙ. Αρχές: Τι ακριβώς είναι η σειρά συντονισμού;
2.1 Το "τρίτσιο σύνολο" κυκλώματος σειράς RLC

Ένα κοινό και απλό κύκλωμα συντονισμού σειρών, που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία, αποτελείται από τρία στοιχεία:

Συστατικά Σύμβολο Σε τι αντιστοιχούν αυτά τα στοιχεία στο πλαίσιο της δοκιμής;
Αντίσταση R Απώλεια Απώλεια χαλκού του αντιδραστήρα + αντίσταση καλωδίωσης + απώλεια διηλεκτρικού του δείγματος
Δορυφορικός επαγωγός L Μαγνητική αποθήκευση Ο αντιδραστήρας
Συμπιεστήρας C Ηλεκτρική αποθήκευση Το δείγμα (καλώδια, μετασχηματιστές, GIS), τα οποία είναι εγγενώς μεγάλοι πυκνωτές

Σημείωση: Το υπό δοκιμή δείγμα είναι, από μόνο του, ένας πυκνωτής (C).Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο απαντά επίσης σε μια ερώτηση πουΗ απάντηση είναι: Ναι. Εφόσον τα δύο αγωγικά στρώματα του καλωδίου - ο κεντρικός αγωγός και η μεταλλική θωράκιση - χωρίζονται από μόνωση XLPE, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση.η φυσική του δομή είναι, στην πραγματικότητα, του κυλινδρικού πυκνωτή.

2.2 Συνθήκη συντονισμού: Ένας ενιαίος τύπος καθορίζει το αποτέλεσμα

Η αντίσταση που παρουσιάζει ένας επαγωγός στο εναλλασσόμενο ρεύμα ονομάζεται "αναγωγική αντιδραστικότητα" (XL): XL = 2πfL.Η αντίσταση που παρουσιάζει ένας πυκνωτής στο εναλλασσόμενο ρεύμα ονομάζεται "καθησιακή αντιδραστικότητα" (XC): XC = 1/(2πfC).

Όταν η συχνότηταfρυθμίζεται σε συγκεκριμένη τιμή, έτσι ώστε η επαγωγική αντιδραστικότητα να είναι ίση με την χωρητική αντιδραστικότητα:

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)  0

Αυτό...f0Η κεντρική αποστολή ενός τροφοδοτήματος ισχύος μεταβλητής συχνότητας είναι να σαρώνει συνεχώς μέσω των συχνοτήτων για να εντοπίσει αυτό το συγκεκριμένοf0.

2.3 Η "μαγεία" της αντηχίας: Ακύρωση τάσης

Στην ακριβή στιγμή που συμβαίνει η συντονισμός, η τάση σε όλο τον επαγωγό (UL) και η τάση σε όλο τον πυκνωτή (ΚΟΟι εμβέλειες της τάσης είναι ίσες σε μέγεθος αλλά ακριβώς αντίθετες προς την κατεύθυνση (που παρουσιάζουν διαφορά φάσης 180°).Η μόνη τάση που παραμένει στο κύκλωμα είναι η μικρή πτώση τάσης στην αντίσταση.RΗ παροχή ενέργειας, επομένως, χρειάζεται μόνο να αντισταθμίσει αυτές τις απώλειες, χωρίς να απαιτείται ουσιαστικά καμία ενεργειακή ενέργεια.

Αυτό εξηγεί την πηγή των παρατηρήσεων που υποδηλώνουν ότι η "εξωτερική τάση είναι 0V"Σύνολοτης τάσης του επαγωγού και της τάσης του πυκνωτή που ουσιαστικά ακυρώνεται σε 0V εξωτερικά, η τάσησε όλη τη συσκευή υπό δοκιμήΣτην πραγματικότητα, ο DUT (ο πυκνωτήςΓ) υποβάλλεται σε πολύ υψηλή τάση.

2.4 Παράγοντας ποιότηταςQ: Πώς μπορεί να αυξηθεί το 5 kV σε πάνω από 100 kV;

Αυτό αντιμετωπίζει ένα κοινό και συχνά προβληματικό ερώτημα εντός του κλάδου, το οποίο συχνά εγείρεται από συναδέλφους στο τμήμα σχολίων (όπως ρώτησε ένας συνάδελφος:"Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια εγκατάσταση αντιδραστήρα σειράς 5 kV καταφέρνει να αυξήσει την τάση μέχρι πάνω από 100 kV").

Η απάντηση έγκειται στηνΠαράγοντας ποιότητας(Q):

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)  1

Σε συντονισμό, η σχέση μεταξύ της τάσης στο δείγμα (UC) και της τάσης τροφοδοσίας (U) είναι:

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)  2

Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από την τάση που παράγεται από την πηγή ισχύος, η τάση στο δείγμα δοκιμής ενισχύεται κατά συντελεστή Q.

  • Για ένα ειδικό σύστημα συντονισμού σειρών μεταβλητής συχνότητας, ο συντελεστής Q συνήθως βρίσκεται στο εύρος 30 έως 80.
  • Με πηγή ισχύος εισόδου 5 kV (στη δευτερεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή διέγερσης) και συντελεστή Q 30, η τάση σε ολόκληρο το δείγμα δοκιμής φτάνει τα 150 kV.
  • Όσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής Q, τόσο λιγότερη πίεση ασκείται στην πηγή ενέργειας.η αύξηση της τάσης θα είναι ανεπαρκής..

Αυτό λειτουργεί με την ίδια αρχή με τη ρύθμιση ενός ραδιοφώνου: ένα ραδιόφωνο λειτουργεί κάνοντας ένα κύκλωμα LC να αντηχεί σε μια συγκεκριμένη συχνότητα σταθμού,Έτσι "ενισχύοντας" αυτό το σήμα συχνότητας, ο υποκείμενος μηχανισμός είναι ουσιαστικά πανομοιότυπος..

2.5 Γιατί είναι απαραίτητη η "μεταβλητή συχνότητα";

Πολλοί βετεράνοι μηχανικοί, όταν διεξάγουν δοκιμές τάσης ισχύος-συχνότητας (σε 50 Hz), θα ρυθμίζουν την επαγωγικότητα, συνήθως αλλάζοντας τις βρύσες, μετατοπίζοντας τον πυρήνα σιδήρου ή αλλάζοντας το κενό αέρα.Αυτή η διαδικασία ήταν τόσο δύσκολη όσο και πολύ εργατική.

Ο συντονισμός μεταβλητής συχνότητας ακολουθεί την αντίθετη προσέγγιση: η επαγωγικότητα και η χωρητικότητα παραμένουν σταθερές (καθώς το ίδιο το δείγμα δοκιμής είναι σταθερό),και η συχνότητα τροφοδοσίας ισχύος ρυθμίζεται ώστε να ταιριάζει με το σημείο συντονισμούΣυνήθως, το εύρος εξόδου μιας πηγής μεταβλητής συχνότητας είναι 30 έως 300 Hz.όσο καλύτερη είναι η προσαρμοστικότητα του συστήματος σε δείγματα δοκιμής με διαφορετικές τιμές χωρητικότηταςΑυτό εξηγεί γιατί η διεπαφή της κονσόλας ελέγχου εμφανίζει συνήθως προδιαγραφές όπως "Εισόδου: 0 ̇ 400 V, 30 ̇ 300 Hz".

ΙΙΙ. Η συσκευή: Πώς μοιάζει ένα πλήρες σύστημα 270 kV / 108 kVA;
3.1 Συνολική σύνθεση (τέσσερα κύρια συστατικά + ένας "εγκεφαλικός")

Ένα πλήρες σύστημα δοκιμής συντονισμού σειρών μεταβλητής συχνότητας αποτελείται συνήθως από πέντε μέρη:

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)  3

3.2 270 kV / 108 kVA Περιγραφή διαμόρφωσης

Λαμβάνοντας ως παράδειγμα ένα τυπικό σύστημα δοκιμής αντηχίας σειράς μεταβλητής συχνότητας 270 kV / 108 kVA (οι παραμέτροι υπόκεινται σε επαναπροσδιορισμό):
Πίνακας βασικών παραμέτρων

Άρθρο Παράμετροι
Ονομαστική τάση εξόδου Συνολική σειρά: 270 kV
Διορισμένο ρεύμα εξόδου Πλήρης σειρά: 0,4 A
Συνολική παραγωγική ικανότητα 108 kVA
Αριθμός τμημάτων αντιδραστήρα 4 Στάδια
Μονό αντιδραστήρα 67.5 kV / 27 kVA / 0,4 A
Ενδοκαταστροφή μονοδιατομής Περίπου 537 H (εκτιμάται σε 50 Hz)
Μετασχηματιστής ενθουσιασμού Πολλαπλές πύλες με πλευρά υψηλής τάσης (π.χ. 1,5 kV / 3 kV / 6 kV)
Δυνατότητα μετασχηματιστή διέγερσης ≥ 30 kVA
Εισαγωγή τροφοδοσίας ισχύος μεταβλητής συχνότητας 380 V, 3 φάσεις
Εξαγωγή τροφοδοσίας ισχύος μεταβλητής συχνότητας 0·400 V, 30·300 Hz
Αναλογία διαίρεσης τάσης Συνήθως 1000:1 ή 2000:1
Συνολικός συντελεστής ποιότητας (Q) ≥ 40
Πρωταρχικό αντικείμενο δοκιμής 110 kV καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, 110 kV μετασχηματιστές, 110 kV GIS, και πλήρης δοκιμή τάσης αντοχής για εξοπλισμό 35-110 kV

Παράδειγμα επαναπροσδιορισμού: 4 τμήματα * 67,5 kV = 270 kV ✓; 4 τμήματα * 0,4 A =? ?? Λάθος! Όταν τέσσερα τμήματα συνδέονται σε σειρά, το ρεύμα παραμένει σταθερό σε 0,4 A.η συνολική ισχύς = 270 kV * 0.4 A = 108 kVA ✓.

3.3 Γιατί ένα ενιαίο τμήμα αντιδραστήρα έχει ονομαστική ισχύ 67,5 kV αντί για 270 kV;

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται: "Γιατί να μην κατασκευάσουμε απλώς ένα μόνο τμήμα αντιδραστήρα 270 kV; Δεν θα ήταν πολύ πιο απλό αυτό;"

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι:

  1. Πληρότητα της διαδικασίας μόνωσης:Όσο υψηλότερη είναι η τάση, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η μόνωση της τροχιάς, ο σχεδιασμός της εξωτερικής απόστασης σύρματος και η επεξεργασία πετρελαίου-χαρτιού/SF6.η απόδοση παραγωγής μειώνεται δραστικά όταν η ονομαστική τάση υπερβαίνει τα 100 kV.
  2. Δυσκολίες μεταφοράς:Ένα ενιαίο τμήμα αντιδραστήρα 270 kV θα μπορούσε να υπερβαίνει τα 4 μέτρα σε ύψος και να ζυγίζει πάνω από 2 τόνους, καθιστώντας αδύνατη τη μεταφορά μέσω τυπικών φορτηγών σε αστικές περιοχές.
  3. Ελαστικότητα διαμόρφωσης:Με τη διαίρεση της μονάδας σε τμήματα, μπορούν να συνδεθούν είτε σε σειρά είτε σε παράλληλη διαμόρφωση.Αυτό επιτρέπει σε ένα ενιαίο σύστημα δοκιμής να φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία αντικειμένων δοκιμής, μια δυνατότητα που αποτελεί την "ευελιξία καλωδίωσης" που θα συζητήσουμε αργότερα..
IV. Διαμορφώσεις καλωδίωσης: Πώς να επιλέξετε και να υπολογίσετε τις τρεις τυπικές μεθόδους καλωδίωσης;

Το πρόβλημα αυτό αποτελεί ένα κοινό και συχνά συζητούμενο θέμα μεταξύ των συναδέλφων της βιομηχανίας.

4.1 Γενική αρχή (σε συντομία)

Αν η δοκιμή έχει υψηλή χωρητικότητα, χρησιμοποιήστε μια παράλληλη διαμόρφωση.εάν το δείγμα δοκιμής απαιτεί υψηλή τάση αντοχήςΧρησιμοποιήστε σειρά.

4.2 Συγκρότηση πλήρους σειράς: 270 kV / 0,4 A (Αξιοποιείται για αντικείμενα δοκιμής που απαιτούν "υψηλή τάση, χαμηλή χωρητικότητα")
  • Συνολική τάση: 4 * 67,5 = 270 kV
  • Συνολικό ρεύμα: ίδιο με ένα μόνο τμήμα (0,4 A)
  • Συνολική ισχύς: 270 * 0,4 = 108 kVA
  • Συνολική επαγωγιμότητα: 4L1 (4 φορές η επαγωγιμότητα μιας ενιαίας τομής)
Τυπικές εφαρμογές:
  • Δοκιμή αντοχής εναλλασσόμενου ρεύματος για 110 kV GIS (η τάση δοκιμής: 1.6Um * √3 / √3 ≈ 184 kV 218 kV)
  • Δοκιμή αντοχής εναλλασσόμενου ρεύματος για μετασχηματιστές ισχύος 110 kV (80% της εργοστασιακής τιμής δοκιμής)
  • Δοκιμασία αντοχής εναλλασσόμενου ρεύματος για μετασχηματιστές οργάνων 110 kV, συσσωρευτές υπερτάσεων και καμπαναριές
  • Όλες οι συσκευές "υψηλής τάσης, χαμηλής χωρητικότητας" στα συστήματα 35 kV / 66 kV
4.3 Δύο σειρές / δύο παράλληλες διαμορφώσεις: 135 kV / 0,8 A (κατάλληλο για εξοπλισμό "μέτριας τάσης, μέσης χωρητικότητας")
  • Συνολική τάση: 2 * 67,5 = 135 kV
  • Συνολικό ρεύμα: 2 * 0,4 = 0,8 A
  • Συνολική χωρητικότητα: 135 * 0,8 = 108 kVA (Το ίδιο με τη διαμόρφωση πλήρους σειράς!)

Βασικό σημείο: Η συνολική χωρητικότητα παραμένει αμετάβλητη· η τάση μειώνεται κατά το ήμισυ, ενώ το ρεύμα διπλασιάζεται."Πώς υπολογίζονται η τάση και το ρεύμα για την 2-σειρά, 2-παράλληλη διαμόρφωση;" Η απάντηση είναι απλά να εκτελέσουμε την απλή πρόσθεση και αφαίρεση των διανυσμάτων όπως φαίνεται παραπάνω.

Τυπικές εφαρμογές:
  • 35 kV καλώδια μεσαίου μήκους (διατομή 300 mm2, μήκος περίπου 1·2 km)
  • Μετασχηματιστές ξηρού τύπου 35 kV και μετασχηματιστές με βύθιση σε λάδι
  • Συγκροτήματα διακόπτη 35 kV (όλο το ντουλάπι αντέχει στις δοκιμές τάσης)
4.4 Πλήρης παράλληλη διαμόρφωση: 67,5 kV / 1,6 A (κατάλληλο για αντικείμενα δοκιμής "χαμηλής τάσης, υψηλής χωρητικότητας")

∙── L1 ──
∙∙∙ L2
Μετασχηματιστής διέγερσης
∙∙∙ L3
∆ΙΑΚΟΡΙΣΜΟΣ
Όλα τα 4 τμήματα του αντιδραστήρα συνδέονται παράλληλα

  • Συνολική τάση: 67,5 kV
  • Συνολικό ρεύμα: 4 * 0,4 = 1,6 A
  • Συνολική ισχύς: 67,5 * 1,6 = 108 kVA
  • Συνολική επαγωγιμότητα: L1 / 4 (Απαγωγιμότητα μειωμένη σε 1/4)
Τυπικές εφαρμογές:
  • Καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας 10 kV για μεγάλες αποστάσεις (διατομή 300 mm2, μήκος > 2 km)
  • 10 kV υψηλής χωρητικότητας γεννήτρια στυτώριο περιστροφής αντέχουν δοκιμή τάσης
  • 10 kV υψηλής τάσης κινητήρας στατήρα αντέχουν στην δοκιμή τάσης
  • Μετασχηματιστές διανομής
4.5 Επιλογή διαμόρφωσης καλωδίωσης σε μια ματιά (270 kV / 108 kVA σύστημα)
Διαμόρφωση καλωδίων Δυναμική τάση ρεύμα εξόδου Συνολική παραγωγική ικανότητα Συνιστώμενες εφαρμογές (παράδειγμα διατομής/μήκους καλωδίου)
Σειρά 4 270 kV 0.4 Α 108 kVA 110 kV GIS, Μετασχηματιστές, Μετασχηματιστές οργάνων· 35~110 kV Κοντά καλώδια
3 σειρές, 1 παράλληλη (Παρακάτω) 202.5 kV 0.53 Α 108 kVA 66·110 kV καλώδια μεσαίου μήκους
2 σειρά, 2 παράλληλα 135 kV 0.8 Α 108 kVA 35 kV καλώδια (300 mm2 / περίπου 1,5 km)
1 Σειρά, 4 Παράλληλη (Παρακάτω) 67.5 kV 1.6 Α 108 kVA 10 kV καλώδια (300 mm2 / 3·4 km), μεγάλοι κινητήρες

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε: ανεξάρτητα από το πώς αλλάζει η διαμόρφωση σύνδεσης, η συνολική ισχύς παραμένει σταθερή στα 108 kVA.χαμηλού ρεύματος και χαμηλής τάσηςΜόλις κατανοηθεί πλήρως αυτή η έννοια, η διαδικασία της καλωδίωσης δεν θα φαίνεται πλέον μυστηριώδης.

4.6 Πόσα τμήματα αντιδραστήρα απαιτούνται για ένα δεδομένο μήκος καλωδίου; Παρακαλείστε να παράσχετε έναν τύπο υπολογισμού.

Αυτή είναι μια ερώτηση που συναντάται συχνά από τους συναδέλφους στον τομέα.

Βήμα 1: Εκτίμηση της χωρητικότητας (C) του υπό δοκιμή καλωδίου.

Αξίες αναφοράς για την τυπική χωρητικότητα των 10 kV αγωγών διασταύρωσης 3 πυρήνων (ανά φάση προς το έδαφος):

Διάμετρος διατομής (mm2) Δυναμικότητα (μF/km)
70 0.18
120 0.22
240 0.30
300 0.32
400 0.36

Παράδειγμα: Για καλώδιο 10 kV / 300 mm2 με μήκος 2 km, C ≈ 0,32 * 2 = 0,64 μF.

Βήμα 2: Υπολογισμός του χωρητικού ρεύματος (εκτιμάται με βάση την τάση δοκιμής και τα 50 Hz)

10 kV Cable Resist Voltage = 17,4 kV (η αιτιολογία για αυτό θα εξηγηθεί σύντομα), η συχνότητα υπολογίζεται σε 50 Hz (η πραγματική συχνότητα συντονισμού θα αποκλίνει ελαφρώς):
IC = U * 2πf * C = 17.400 * 2π * 50 * 0.64 * 10−6 ≈ 3.5 A

Βήμα 3: Επιλέξτε τη διαμόρφωση καλωδίωσης

Για ισχύ 3,5 A, με χρήση μονάδας 270 kV/108 kVA:
• Η πλήρης παράλληλη ισχύς αποδίδει 1,6 A· η οποία είναι ανεπαρκής.
• Με άλλα λόγια, για ένα μακρύ καλώδιο αυτού του τύπου, μια μονάδα 270 kV/108 kVA είναι ανεπαρκής· απαιτείται μονάδα μεγαλύτερης χωρητικότητας (π.χ. 270 kV/216 kVA),ή πρέπει να αλλάξει σε μια μονάδα που διαθέτει μια "χαμηλή τάση", υψηλού ρεύματος" (όπως ένα μοντέλο 108 kV/270 kVA).

Βήμα 4: Ελέγξτε εάν η συχνότητα συντονισμού εμπίπτει στο εύρος λειτουργίας της πηγής ισχύος μεταβλητής συχνότητας.

Υποθέτοντας ότι ένα ενιαίο τμήμα επαγωγής έχει επαγωγικότητα 537 H, τέσσερις τμήματα που συνδέονται παράλληλα οδηγούν σε συνολική επαγωγική ικανότητα L = 537/4 ≈ 134 H.
f0 = 1 / (2π√LC) = 1 / (2π√(134 * 0,64 * 10−6)) ≈ 17 Hz.

Σε 17 Hz, η συχνότητα πέφτει κάτω από το τυπικό κατώτατο όριο του κλάδου των 30 Hz για πηγές ισχύος μεταβλητής συχνότητας.Το σημείο συντονισμού δεν μπορεί να εντοπιστεί. Αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα που έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ενότητα σχολίων..

Βήμα 5: Τι να Κάνετε;
  • Μείωση των τμημάτων καλωδίων για δοκιμές (π.χ. διαίρεση καλωδίου 2 χιλιομέτρων σε δύο τμήματα 1 χιλιομέτρου για ξεχωριστές δοκιμές).
  • "Προσωπική ισχύς" που υπερβαίνει τα 5 W και η οποία υπερβαίνει τα 5 W.
  • Επιλέξτε μια συσκευή με ευρύτερο εύρος διαμόρφωσης συχνότητας (π.χ. επαγγελματίας,αναβαθμισμένη πηγή ισχύος μεταβλητής συχνότητας ικανή να φτάνει σε συχνότητες χαμηλότερες από 20 Hz (κοινό πρότυπο στον κλάδο).

Συμπέρασμα: Η επιλογή του αντιδραστήρα δεν αποτελεί θέμα αυθαίρετης εικασίας όσον αφορά σειρές ή παράλληλες διαμορφώσεις.υπολογίζει το ρεύμαΜόνο όταν όλα τα τρία στάδια έχουν περάσει με επιτυχία, η επιλεγμένη διαμόρφωση καλωδίων μπορεί να θεωρηθεί σωστή.

V. Εφαρμογές: Τι ακριβώς πρέπει να δοκιμάζεται; Σε ποια τάση; Για πόσο καιρό;
5.1 Σύνοψη των αντικειμένων δοκιμής

Η δοκιμή αντοχής τάσης σε σειρά συντονισμού μεταβλητής συχνότητας εφαρμόζεται σε όλα τα εξοπλισμούς ισχύος που μπορούν να μοντελοποιηθούν ως χωρητικό φορτίο:

  • Καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας (κοινή βιομηχανική πρακτική· ισχύει για συστήματα 10 kV ̇ 500 kV)
  • Μετασχηματιστές ισχύος (10 kV ∼ 750 kV)
  • Μηχανές για την παραγωγή ηλεκτρικών συλλεκτών ή ηλεκτρονικών συλλεκτών
  • Μετασχηματιστές οργάνων (μετασχηματιστές τάσης και ρεύματος)
  • Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Μεγάλες γεννήτριες και κινητήρες (επίδεσμοι στατορίων προς το έδαφος)
  • Συμπληρωματικές συναρμολογίες διακόπτη

Μη εφαρμοστέα αντικείμενα: καθαρά αντίστατα ή επαγωγικά φορτία και αντικείμενα με πολύ χαμηλή χωρητικότητα (τα οποία είναι επιρρεπή σε υπερ-αποζημίωση και σημαντική μετατόπιση σημείων συντονισμού).

5.2 Πώς προσδιορίζεται η τάση δοκιμής; Παραδείγματος χάριν: "Γιατί εφαρμόζεται 17,4 kV σε σύστημα 10 kV;"

Ορισμένοι χρήστες θέτουν συχνά αυτό το ερώτημα.
Σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο GB 50150 και τις ονομασίες τύπου καλωδίου:
Οι τύποι καλωδίων 10 kV χαρακτηρίζονται συνήθως ως 8,7/10 kV ή 8,7/15 kV. Η τιμή στα αριστερά της σλασσής 8,7 ′ αναφέρεται ως U0, η οποία αντιπροσωπεύει τη ονομαστική τάση φάσης προς το έδαφος.η τιμή στα δεξιά αντιπροσωπεύει τη ονομαστική τάση γραμμής προς γραμμή.
Αντιστέκεται στην δοκιμή τάσης για νέες εγκαταστάσεις/εκκίνηση: τάση δοκιμής = 2U0 = 2 * 8,7 = 17,4 kV, διατηρείται για 60 λεπτά (σημείωση: αυτή είναι 1 ώρα, όχι 1 λεπτό).
Προληπτική δοκιμή αντοχής στην τάση: τάση δοκιμής = 1,6U0 = 1,6 * 8,7 = 13,92 kV· η διάρκεια κράτησης καθορίζεται από ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας.

Πίνακας ταχείας αναφοράς για διάφορα κοινά επίπεδα τάσης (δοκιμές θέσης σε λειτουργία καλωδίων)


Τετάρτη

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)  4 

Δοκιμαστική τάση (τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)  5)

Χρόνος προετοιμασίας

10 kV (8.7/10)

80,7 kV

17.4 kV

60 λεπτά

35 kV (21/35)

21 kV

42 kV

60 λεπτά

66 kV (38/66)

38 kV

76 kV

60 λεπτά

110 kV (64/110)

64 kV

128 kV

60 λεπτά

220 kV (127/220)

127 kV

216 kV (1.7τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ολοκληρωμένος Οδηγός για Συστήματα Δοκιμών Αντοχής σε Τάση Σειριακού Συντονισμού Μεταβλητής Συχνότητας (Μελέτη Περίπτωσης: 270 kV/108 kV)  6)

60 λεπτά

Ένα σημείο διαφωνίας στο φόρουμ της βιομηχανίας είναι ο ισχυρισμός ότι "οι δοκιμές επί τόπου διαρκούν πάντα μόνο ένα λεπτό.Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να εκτελεί πραγματικά τα πλήρη 60 λεπτά"Ενώ οι κανονισμοί απαιτούν μια διάρκεια 60 λεπτών (ειδικά για δοκιμές έναρξης λειτουργίας 10 kV), πολλές ομάδες πεδίου, υπό πίεση να πληρούν τις περιορισμένες προθεσμίες,Το μέγεθος της δοκιμής είναι μικρότερο από το μέγεθος της δοκιμής, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι γωνίες με τον περιορισμό της δοκιμής σε πέντε λεπτά ή και λιγότερο.Αυτό συνιστά σαφή παραβίαση του πρωτοκόλλου.Ο χρόνος που εξοικονομείται παραλείποντας τις κατάλληλες διαδικασίες θα πρέπει αναπόφευκτα να αποπληρωθεί αργότερα με τη μορφή μελλοντικών βλαβών του εξοπλισμού..

5.3 5 λεπτά ή 60 λεπτά; Μια "αξιωματική λίστα"


Τύπος δοκιμής Τύπος Χρόνος αναμονής
Εγκατάσταση καλωδίου 10 kV GB 50150-2016 60 λεπτά
Εγκατάσταση καλωδίων 35 kV GB 50150-2016 60 λεπτά
Εγκατάσταση καλωδίων 110 kV GB 50150-2016 60 λεπτά
Εγκατάσταση μετασχηματιστή (80% της εργοστασιακής αξίας) GB 50150-2016 60 s
Δοκιμή GIS επί τόπου αντοχής στην τάση GB 50150-2016 60 s
Εγκατάσταση της μηχανικής περιστροφής GB 50150-2016 60 s

Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ μιας επιφανειακής δοκιμής "ένα λεπτό" επί τόπου και μιας αυστηρής τυποποιημένης δοκιμής "60 λεπτά" έγκειται στο εξής:η δοκιμή ενός λεπτού μπορεί να διακρίνει μόνο εξαιρετικά σοβαρά ελαττώματα μόνωσης, ενώ η δοκιμή διάρκειας 60 λεπτών απαιτείται για την "απομάκρυνση" πιθανών σημείων μερικής εκφόρτωσης, υδάτινων δέντρων και ελαττωμάτων εντός του ημιαγωγού στρώματος προστασίας.Οι μηχανικοί που είναι πραγματικά αφοσιωμένοι στην τεχνική ακεραιότητα γνωρίζουν καλά αυτή τη διάκριση.

VI. Πρακτικές ερωτήσεις: Αντιμετώπιση των συχνών ερωτήσεων από το τμήμα σχολίων μια για πάντα
Ε1: Δεν μπορώ να εντοπίσω το σημείο συντονισμού, που πήγαν τα πράγματα στραβά;
Επεξεργασία προβλημάτων κατά σειρά πιθανότητας, από το υψηλότερο στο χαμηλότερο:
  1. Λάθη καλωδίωσης (το πιο συχνό πρόβλημα στη βιομηχανία): Η μέθοδος σειράς/παράλληλης σύνδεσης των αντιδραστήρων δεν ταιριάζει με το χωρητικό φορτίο.η συχνότητα συντονισμού πέφτει εκτός του εύρους λειτουργίας 30~300 Hz της πηγής ισχύος μεταβλητής συχνότητας.
  2. Το δείγμα που υποβάλλεται σε δοκιμή έχει ένα σημείο αποσύνθεσης στο έδαφος: Το δείγμα έχει ήδη υποστεί ζημιά, δημιουργώντας αποτελεσματικά ένα βραχυκύκλωμα στον βρόχο, το οποίο εμποδίζει την εγκαθίδρυση συντονισμού.
  3. Οι αντιδραστήρες τοποθετούνται σε μεταλλικά δάπεδα με πλέγμα ή σε δάπεδα από σιδηρούχο σκυρόδεμα: (βλέπε το τμήμα "Ασφάλεια και βέλτιστες πρακτικές" αργότερα σε αυτόν τον οδηγό.) Τα ηλεκτρικά ρεύματα που προκαλούνται από μέταλλα προκαλούν απότομη μείωση του Q-factor, καθιστώντας το αποτέλεσμα συντονισμού σημαντικά λιγότερο έντονο.
  4. Λάθος επιλογή της βρύσης στον μετασχηματιστή διέγερσης: Η ρύθμιση της βρύσης από την πλευρά της υψηλής τάσης δεν ταιριάζει με τη ονομαστική τάση των αντιδραστήρων.
  5. Ανοιχτό κύκλωμα ή βραχυκύκλωμα στον διαμετρητή τάσης ή στον βρόχο μέτρησης: Αυτό προκαλεί λάθος κίνηση στο σύστημα προστασίας.
  6. Λάθος λειτουργίας της πηγής ισχύος μεταβλητής συχνότητας: Η λειτουργία διαλογής συχνότητας δεν λειτουργεί σωστά.
Ε2: Λειτουργεί ένα καλώδιο ρεύματος ως πυκνωτής;
Ο πυρήνας του καλωδίου (ο αγωγός) και το μεταλλικό στρώμα προστασίας του (το έδαφος) διαχωρίζονται από μόνωση από χαρτί XLPE ή με πετρέλαιο,σχηματίζοντας την κλασική δομή "κύλινδρου πυκνωτή" που περιγράφεται στα βιβλίαΑυτό χρησιμεύει ως η φυσική βάση για την εκτέλεση δοκιμών αντοχής σε τάση σε καλώδια· το ίδιο το καλώδιο λειτουργεί ως το χωρητικό στοιχείο (C) στο κύκλωμα δοκιμής.
Ε3: Είναι υποχρεωτική η σύνδεση διαχωριστή τάσης;
Ναι, είναι υποχρεωτικό.
  • The voltage measured on the low-voltage side of the excitation transformer—even after multiplying by the transformer ratio—does not equal the actual voltage applied to the specimen (because the resonance effect amplifies the voltage by a factor of Q, και η τιμή του Q κινείται καθώς αλλάζει η συχνότητα).
  • Χωρίς διαχωριστή τάσης, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζετε ακριβώς σε πόση τάση υποβάλλεται το δείγμα. Η εφαρμοσμένη τάση μπορεί να είναι ανεπαρκής,ή θα μπορούσε να υπερβεί κατά πολύ το ασφαλές όριο.
  • Ο διαχωριστής τάσης παρέχει επίσης το σήμα προστασίας από υπερτάσεις, το οποίο χρησιμεύει ως η τελική, κρίσιμη εγγύηση ασφάλειας, μια τυποποιημένη βιομηχανική πρακτική.

Η μόνη εξαίρεση όπου μπορεί να "περάσετε" τη σύνδεση ενός ξεχωριστού διαχωριστή είναι εάν η ίδια η συσκευή δοκιμής διαθέτει ενσωματωμένο περιτύλιγμα μέτρησης υψηλής τάσης (όπως συμβαίνει σε ορισμένα συμπαγή,ενσωματωμένες μονάδες δοκιμής)Ωστόσο, λειτουργικά μιλώντας, αυτό εξακολουθεί να εξυπηρετεί ακριβώς τον ίδιο σκοπό με έναν διαχωριστή τάσης.

Ε4: Όταν χρησιμοποιείται πηγή εισόδου 380V, είναι απαραίτητο να συνδεθεί το ουδέτερο σύρμα (N-line);
  • Τριφογενής τροφοδοσία με μεταβλητή συχνότητα: συνήθως απαιτείται τριφογενής τροφοδοσία 380V συν προστατευτική σύνδεση γης (PE).δεν απαιτείται πάντοτε ουδέτερη γραμμή (N) ∆ημοσιεύεται στο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου.
  • Ενιαία φάση τροφοδοσίας με μεταβλητή συχνότητα: Απαιτούνται συνδέσεις 220V (Live) + Neutral + Earth.
  • Υποχρεωτική σύνδεση: Η γραμμή "προστατευτική γή (PE) " πρέπει να είναι συνδεδεμένη, με αντίσταση ≤ 4Ω.Ωστόσο, παραμένει μια τυποποιημένη και ζωτικής σημασίας απαίτηση στον κλάδο.

Θυμηθείτε αυτό το ρητό: "Η ουδέτερη γραμμή μπορεί να είναι προαιρετική, αλλά η γραμμή της Γης είναι απολύτως απαραίτητη".

Ε5 Πώς προσδιορίζω μια κατάσταση υπερτάσης ρεύματος στον αντιδραστήρα;
Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το ρεύμα του αντιδραστήρα ισούται με το ρεύμα του συντονιστικού κυκλώματος, το οποίο με τη σειρά του ισούται με το χωρητικό ρεύμα του αντικειμένου δοκιμής.
  1. Εμφάνιση κονσόλας:Τα σύγχρονα συστήματα δοκιμών διαθέτουν παρακολούθηση ρεύματος σε πραγματικό χρόνο· εάν το ρεύμα υπερβαίνει την ονομαστική τιμή του αντιδραστήρα (π.χ. 0,4A), θα χτυπήσει συναγερμός και το σύστημα θα μειώσει αυτόματα την τάση.
  2. Χτυπήστε τοποθεσία:Η επιλογή της εσφαλμένης βρύσης στον μετασχηματιστή διέγερσης (για παράδειγμα, η χρήση της βρύσης 1,5 kV όταν η εφαρμογή απαιτεί τη βρύση 6 kV) μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ροή ρεύματος.
  3. Αύξηση θερμοκρασίας:Εάν το περίβλημα του αντιδραστήρα γίνει αισθητά θερμό (υπερβαίνει τους 60 °C) ή εκπέμπει μυρωδιά καψίματος, κλείστε αμέσως τον εξοπλισμό.
Ε6 Πώς αποφασίζω αν θα χρησιμοποιήσω σειρά ή παράλληλη διαμόρφωση; Υπάρχει ένας μνημονικός κανόνας;
Ελέγξτε την τάση για να προσδιορίσετε τον αριθμό των σταδίων σειράς. Ελέγξτε το μήκος για να καθορίσετε τον αριθμό των παράλληλων κλάδων.
  • Αντικείμενα δοκιμής υψηλής τάσης(π.χ. εξοπλισμός 110kV ή 220kV):σειρά.
  • Αντικείμενα δοκιμής υψηλής χωρητικότητας(π.χ. μεγάλα καλώδια ή μεγάλοι κινητήρες):παράλληλο.
  • Ενδιάμεσες υποθέσεις(π.χ. καλώδια 35kV μέτριας μήκους): Χρησιμοποιήστεσυνδυασμένη σειρά παράλληληδιαμόρφωση (π.χ. 2 στάδια σειράς παράλληλα με 2 κλάδους).
Ε7 Είναι αλήθεια ότι οι ηλεκτρομετρητές παλαιού τύπου μπορούν να λειτουργήσουν προς τα πίσω χρησιμοποιώντας την αρχή του συντονισμού;
Μερικοί γνωστοί της βιομηχανίας ισχυρίζονται: "Οι παλιοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν ανάποδα χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτή την αρχή".

Μην το επιχειρήσετε αυτό:

  1. Αυτό συνιστάκλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 71 τουΝόμος για την ηλεκτρική ενέργειακαι φέρει σκληρές τιμωρίες.
  2. Σύγχρονα ηλεκτρονικά μετρητές ηλεκτρικής ενέργειαςδυνατότητες αντίστροφης μέτρησηςΕπιπλέον, μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της ηλεκτροδότησης των αγροτικών περιοχών, η παραβίαση αυτή είναι πλέον σχεδόν αδύνατη να κρυφτεί.
  3. Ο ισχυρισμός ότι "μπορείτε να κατασκευάσετε τη δική σας εγκατάσταση και να πάρετε δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια" είναι μια κατάφωρη υπερβολή.Ο νόμος της διατήρησης της ενέργειαςΔεν μπορεί να παραβιαστεί. Πρέπει να πληρώσεις το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σειρά συντονισμού διευκολύνει απλώς την κυκλική ανταλλαγήΑντιδραστική ισχύςμεταξύ του επαγωγού και του πυκνωτή· δεν παράγει πραγματικήενεργητική ισχύ(χρησιμοποιήσιμη ενέργεια). Η λεγόμενη "ενίσχυση τάσης" αναφέρεται ειδικά στο εύρος της μορφής κύματος τάσης·η πραγματική ενεργή ισχύς που αντλείται από την πηγή ισχύος είναι πάντα ίση με τις απώλειες ισχύος στο εσωτερικό του κύκλου συντονισμούΜην εμπιστεύεστε ψευδοεπιστημονικούς ισχυρισμούς.

Ε8 Γιατί συνδέεται ένας αντίστατος κατά τη διάρκεια της δοκιμής συντονισμού;Η τιμή της αντίστασης είναι συνήθως αρκετά χαμηλή., αλλά δεν εξηγείΓιατί;Η αντίσταση συνδέεται.
Οι πραγματικοί λόγοι για τη σύνδεση του αντίστασης είναι οι ακόλουθοι:
  1. Προστατευτική αντίσταση:Συμπλέκονται στην έξοδο της πηγής ισχύος μεταβλητής συχνότητας για να αποφεύγεται η αιφνίδια υπερχείλιση ρεύματος που προκαλείται από την αιφνίδια βλάβη του δείγματος δοκιμής ∙ από τη βλάβη του μετασχηματιστή διέγερσης.
  2. Αντίσταση περιορισμού ρεύματος:Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της ροής ρεύματος κατά τη διάρκεια ειδικών δοκιμών (όπως δοκιμές τάσης συνεχούς ρεύματος ή δοκιμές συσπείρωσης).
  3. Αντίσταση εκφόρτισης:Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, κάθε υπολειμματικό φορτίο υψηλής τάσης που παραμένει στο δείγμα δοκιμής πρέπει να εκφορτώνεται με ασφάλεια στο έδαφος μέσω αντίστασης· σε αντίθετη περίπτωση,Όποιος αγγίξει το δείγμα κινδυνεύει να λάβει ηλεκτροπληξία..

Από αυτούς τους τρεις αντίστοιχους, οι δύο πρώτοι (προστατευτικοί και περιοριστικοί ρεύματος) θεωρούνται τυποποιημένα συστατικά σε μια σειρά δοκιμών συντονισμού.

Ε9: Πόσο βαρύ είναι ο μετασχηματιστής διέγερσης;
Για έναν μετασχηματιστή διέγερσης συνδυασμένο με ένα μόνο τμήμα αντιδραστήρα 10 kV (με χωρητικότητα περίπου 30 kVA):
  • Βάρος: Περίπου 80-120 kg.
  • Μέγεθος: Περίπου 60 * 40 * 60 cm.
  • Εσωτερική κατασκευή: είτε μετασχηματιστής τύπου βυθισμένου σε λάδι είτε ξηρού τύπου.

Για τον μετασχηματιστή διέγερσης σε σύστημα 270 kV/108 kVA (δυναμικότητα 45 ̇ 60 kVA), το βάρος είναι περίπου 150 ̇ 200 kg, απαιτώντας τη χρήση ανελκυστήρα ή βαρέως φορτηγού για τη μετακίνηση.

Ε10: Οι μικροί ηλεκτροκινητήρες δεν απαιτούν δοκιμές μεταβλητής συχνότητας; Αρκεί η τυπική τάση ισχύος-συχνότητας;
(Από μια συνάδελφο στον κλάδο.)
  • Για τους μικρούς ηλεκτροκινητήρες (υπο 10 kV, με ισχύ εξόδου στην περιοχή των λίγων εκατοντάδων kW), η χωρητικότητα των τυλιγμών του στατορίου είναι εξαιρετικά χαμηλή (συνήθως στην περιοχή sub-microfarad).Συνεπώς, η προκύπτουσα συχνότητα συντονισμού είναι πολύ υψηλή και μπορεί να υπερβαίνει τα 200 Hz, ή ακόμη και να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 300 Hz.
  • Μόνο μεγάλοι ηλεκτροκινητήρες (με τάση μεταξύ 6 και 13,8 kV,με ισχύ εξόδου αρκετών μεγαβάτ ή μεγαλύτερη) διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα ώστε να είναι κατάλληλη και πρακτική μέθοδος για δοκιμές συντονισμού μεταβλητής συχνότητας.
  • Για μικρούς κινητήρες, η χρήση ενός τυποποιημένου μετασχηματιστή δοκιμής ισχύος-συχνότητας (που παρέχει άμεση αύξηση τάσης 50 Hz) είναι συχνά μια πιο βολική και αποτελεσματική προσέγγιση.

Συμπέρασμα:Η δοκιμή συντονισμού μεταβλητής συχνότητας έχει σχεδιαστεί ειδικά για "μεγάλα χωρητικά φορτία." Οι κρίσιμοι παράγοντες που καθορίζουν αν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθούν δοκιμές συντονισμού είναι το φυσικό μέγεθος του κινητήρα και το μήκος των συναφών καλωδίων "- Όχι, όχι.απλά το μέγεθος της τάσης δοκιμής.

VII. Ασφάλεια και Προσοχή: 5 Συνήθεις Παγίδες που συναντούνται στο πεδίο
7.1 Οι αντιδραστήρες δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας σε μεταλλικά πατώματα σχάρας.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο που υπογραμμίζεται ειδικά με κόκκινο κείμενο στα διαγράμματα καλωδίωσης και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα.
Ο λόγος: Ένας αντιδραστήρας λειτουργεί ως ένα μεγάλο σπείρωμα· οποιοδήποτε μέταλλο που βρίσκεται κάτω από αυτό (όπως ατσάλινες ράβδους ενίσχυσης ή μεταλλικά πατώματα πλέγματος) θα παράγει επαγωγικά ρεύματα δίνης,ενεργεί αποτελεσματικά ως "δευτερογενής περιέλιξη βραχυκύκλωσης"Συνεπειες:

  1. Ο συντελεστής Q μειώνεται απότομα, το σημείο συντονισμού γίνεται ασαφές και η συντονισμός γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.
  2. Τα κυματισμένα ρεύματα προκαλούν τη θέρμανση του μεταλλικού υπόγειου υλικού· σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το μεταλλικό δάπεδο να καεί ή να καταστραφεί.
  3. Ο ίδιος ο αντιδραστήρας παράγει υπερβολική θερμότητα λόγω απώλειας ισχύος, οδηγώντας σε βλάβη της μόνωσης και, τελικά, στην εξάντληση των περιτυλίξεων της τροχιάς.
Εκδηλώσεις
Επαφές
Επαφές: Mrs. Annie
Φαξ: 86-27-65526007
Επικοινωνήστε τώρα
Στείλε μας ένα μήνυμα.