CN103389442A - 变电站电器设备交流耐压谐振试验装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种变电站电器设备交流耐压谐振试验装置,包括变频器、励磁变压器、电抗器、电容分压器和补偿电容,变频器的输入端为电源输入端,变频器的输出端与励磁变压器的输入端连接,励磁变压器的第一输出端与电抗器的第一端连接,电抗器的第二端分别与电容分压器的一端和补偿电容的一端连接,电容分压器的另一端和补偿电容的另一端均与励磁变压器的第二输出端连接并接地,电容分压器由两个电容串联而成,电容分压器的两个电容之间的节点与变频器的分压节点连接,电抗器的第二端和励磁变压器的第二输出端为负载端。本发明所需电源容量小、输出电压波形好、无短路电流烧伤故障点、无恢复过电压、体积小、重量轻。
Description
技术领域
本发明涉及一种变电站电器设备的耐压试验装置,尤其涉及一种变电站电器设备交流耐压谐振试验装置。
背景技术
目前在国际和国内已有越来越多的交联聚乙烯绝缘的电力电缆(简称XLPE)替代原有的充油油纸绝缘的电力电缆。但在交联电缆投运前的试验手段上由于被试容量大和试验设备的原因,仍沿袭使用直流耐压的试验方法。近年来国际、国内的很多研究机构的研究成果表明直流试验对XLPE 交联聚乙烯电缆有不同程度的损害。有的研究观点认为XLPE 结构具有存储积累单极性残余电荷的能力,当在直流试验后,如不能有效的释放掉直流残余电荷,投运后在直流残余电荷加上交流电压峰值将可能致使电缆发生击穿。国内一些研究机构认为,交联聚乙烯电缆的直流耐压试验中,由于空间电荷效应,绝缘中的实际电场强度可比电缆绝缘的工作电场强度高达11倍。交联聚乙烯绝缘电缆即使通过了直流试验不发生击穿,也会引起绝缘的严重损伤;其次,由于施加的直流电压场强分布与运行的交流电压场强分布不同,直流试验也不能真实模拟运行状态下电缆承受的过电压,并有效的发现电缆及电缆接头本身和施工工艺上的缺陷。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种变电站电器设备交流耐压谐振试验装置。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:
本发明包括变频器、励磁变压器、电抗器、电容分压器和补偿电容,所述变频器的输入端为电源输入端,所述变频器的输出端与所述励磁变压器的输入端连接,所述励磁变压器的第一输出端与所述电抗器的第一端连接,所述电抗器的第二端分别与所述电容分压器的一端和所述补偿电容的一端连接,所述电容分压器的另一端和所述补偿电容的另一端均与所述励磁变压器的第二输出端连接并接地,所述电容分压器由两个电容串联而成,所述电容分压器的两个电容之间的节点与所述变频器的分压节点连接,所述电抗器的第二端和所述励磁变压器的第二输出端为负载端。
进一步,所述电抗器包括相互并联连接的第一电抗器和第二电抗器。
本发明的有益效果在于:
本发明所需电源容量小、输出电压波形好、无短路电流烧伤故障点、无恢复过电压、体积小、重量轻。
附图说明
附图是本发明的电路结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明:
本发明包括变频器1、励磁变压器2、第一电抗器3、第二电抗器4、电容分压器5和补偿电容6,变频器1的输入端为电源输入端Ui,变频器1的输出端与励磁变压器2的输入端连接,第一电抗器3和第二电抗器4并联连接形成电抗器组,励磁变压器2的第一输出端与电抗器组的第一端连接,电抗器组的第二端分别与电容分压器5的一端和补偿电容6的一端连接,电容分压器5的另一端和补偿电容6的另一端均与励磁变压器2的第二输出端连接并接地,电容分压器5由两个电容串联而成,电容分压器5的两个电容之间的节点与变频器1的分压节点连接,电抗器组的第二端和励磁变压器2的第二输出端为负载端Uo。
如附图所示,试验时,将被测的电器设备的电源输入端Ui接入本发明的负载端Uo即电抗器组的第二端和励磁变压器2的第二输出端之间,在变频器1的输入端接入交流电压,通过调节变频器1的输出频率以及励磁变压器2的输出电压,适应被测电器设备的耐压测试需求,达到电器设备交流耐压谐振试验的目的。
Claims (2)
1.一种变电站电器设备交流耐压谐振试验装置,其特征在于:包括变频器、励磁变压器、电抗器、电容分压器和补偿电容,所述变频器的输入端为电源输入端,所述变频器的输出端与所述励磁变压器的输入端连接,所述励磁变压器的第一输出端与所述电抗器的第一端连接,所述电抗器的第二端分别与所述电容分压器的一端和所述补偿电容的一端连接,所述电容分压器的另一端和所述补偿电容的另一端均与所述励磁变压器的第二输出端连接并接地,所述电容分压器由两个电容串联而成,所述电容分压器的两个电容之间的节点与所述变频器的分压节点连接,所述电抗器的第二端和所述励磁变压器的第二输出端为负载端。
2.根据权利要求1所述的变电站电器设备交流耐压谐振试验装置,其特征在于:所述电抗器包括相互并联连接的第一电抗器和第二电抗器。
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