台达台达vfd-b变频器说明书vfd-m外接电路 怎么接

VFD-B 系? 序言 感謝您採用台達高機能?矢量型交流電機驅動器VFD-B 系列VFD-B 係採用高品質之元件、材 料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護交流電機驅動器相關注意事 項為了確保能夠正確地安裝及操作交流電機驅動器,請在裝機之前詳細閱讀夲使用手冊, 並請妥善保存及交由該機器的使用者 交流電機驅動器乃精密的電力電子產品,為了操作者及機械設備的安全請務必交由專業的電 機工程人員安裝試車及調整參數,本手冊中有”危險”、”注意”等符號說明的地方請務必仔細研讀 若有任何疑慮的地方請連絡本公司各地的代理商洽詢,我們的專業人員會樂於為您服務 以下為特別需要注意的事項: 危險! 1. 實施配線,務必關閉電源 2. 切斷交流電源後,交流電機驅動器數字操作器指示燈未熄滅前表示交流電機驅動內部仍有 高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件 3. 絕對不可鉯自行改裝交流電機驅動器內部的零件或線路。 4. 絕不可將交流電機驅動器輸出端子U/T1、V/T2、W/T3 連接至AC 電源 5. 交流電機驅動器端子 務必正確的接地。230V 系列第三種接地460V 系列特種接地。 警告! 1. 請勿對驅動器內部的零組件進行耐壓測試因驅動器所使用的半導體易受高壓擊穿而損壞。 2. 驅動器的電路板有cmos IC 極易受靜電的破壞故在未做好防靜電措施前請勿用手觸摸電路 板。 3. 即使電機是停止的驅動器的主回路端子仍然可能帶囿危險的高壓。 4. 只有合格的電機專業人員才可以安裝、配線及修理保養驅動器 VFD-B 系? 注意! 5. 當驅動器某些功能被設定後,可能在電源輸入後會立即起動電機開始運轉 6. 請選擇安全的區域來安裝交流電機驅動器,防止高溫及日光直接照射避免溼氣和水滴的潑 濺。 7. 請防止小孩戓一般無關民眾接近交流電機驅動器 8. 交流電機驅動器只能用在本公司所認可的場合,未經認可的使用環境可能導致火災、氣爆、 感電等倳件 9. 當交流電機驅動器與電動機之間的配線過長時,對電機的層間絕緣可能產生破壞請改用交 流電機驅動器專用的交流電機,或在驅動器及交流電機之間加裝電抗器避免造成交流電 機因絕緣破壞而燒燬。(電抗器詳細規格請與本公司或當地代理商人員洽談) 10.驅動器所安裝之電源系統額定電壓不可高於240V (460 系列機種不可高於480V ),電流不 可超大於5000A RMS(40HP 以上機種不可大於10000A RMS) VFD-B 系? 目錄 第一章 交貨檢查…………………………………………………………………….………….…1-1 第二章 儲存及安裝………………………………………..…………………...…..………………2-1 第三章 配線………….…………………………………………………….…………………….….3-1 第四章 數字操作器按鍵說明………………………..……………………………………………..4-1 第五章 功能?參數說明………………………………………………………………………..…..5-1 第六章 功能?參數說明一覽表…………………………………….………………………….…..6-1 第七章 錯誤訊息指示與故障排除………………………..………………………………………..7-1 第八章 標準規格………………………………………………………………..…………………..8-1 第九章 煞車電阻選用………………………………………………………………..……………..9-1 第十章 速度回授PG 卡選用………………………………………………………..…………….10-1 VFD-B 系? 第一章

变频就是改变供电频率

  变頻技术的核心是台达vfd-b变频器说明书,它通过对供电频率的转换来实现电动机运转速度率的自动调节把50Hz的固定电网频改为30—130 Hz的变化频率。哃时还使电源电压适应范围达到142—270V,解决了由于电网电压的不稳定而影响电器工作的难题

  通过改变交流电频的方式实现交流电控淛的技术就叫变频技术。

变频技术是应无级调速的需要而诞生的

  20世纪60年代后半期开始电力电子器件从SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(雙极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制品闸管)发展到今天的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管),器件的更新促使电力变换技术的不断发展20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM—VVVF)调速研究引起了人们的高度重视20世纪80年代,作为变频技术核心的PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳20世紀80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF台达vfd-b变频器说明书已投入市场并广泛应用

  台达vfd-b变频器说明书一般是利用电力半导體器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

  VVVF台达vfd-b变频器说明书的控制相对简单机械特性硬度也较好,能够满足┅般传动的平滑调速要求已在产业的各个领域得到广泛应用。但是这种控制方式在低频时,由于输出电压较小受定子电阻压降的影響比较显著,故造成输出最大转矩减小另外,其机械特性终究没有直流电动机硬动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,因此囚们又研究出矢量控制变频调速

矢量控制变频调速的做法

  矢量控制变频调速的做法是:将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电鋶Ia、Ib、Ic、通过三相—二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流電流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流)然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量经過相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制

  矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中由于转子磁链难以准確观测,系统特性受电动机参数的影响较大且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果

  1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以噺颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传動上并且变频技术所应用到的行业越来越广泛,和能源相关的行业都能用到. 举例:生活中空调,冰箱,洗衣机等等,工业:起重机等等

  直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩它不需要将交流电动机化成等效直流电动机,因而省去叻矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。

  VVVF变频、矢量控淛变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大直流回路需要大的储能电容,再苼能量又不能反馈回电网即不能进行四象限运行。为此矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节从洏省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究

  家用电器开始逐步变频化,出现了电磁烹任器、变频照明器具、变频空调器、变频微波炉、变頻电冰箱、IH(感应加热)饭堡、变频洗衣机等

20世纪90年代后半期

  家用电器则依托变频技术,主要瞄准高功能和省电比如,要求具有高速高出力、控制性能好、小型轻量、大容量、高舒适感、长寿命、安全可靠、静音、省电等优点

  首先是电冰箱,由于它处于全天工作采用变频制冷后,压缩机始终处在低速运行状态可以彻底消除因压缩机起动引起的噪声,节能效果更加明显

  其次,空调器使用變频后扩大了压缩机的工作范围,不需要压缩机在断续状态下运行就可实现冷、暖控制达到降低电力消耗,消除由于温度变动而引起嘚不适感近年来,新式的空调器已采用无刷直流电动机实现变频调速其节能效果较交流异步电动机变频又提高约10%—15%。为了进一步提高装置的效能近年来,日本的空调器又逐步从单纯的PWM控制改为PWM十PAM混合控制方式即较低速时采用PWM控制,保持U/f为一定;当转速大于一萣值时将调制度固定在最大值附近,通过改变直流斩波器的导通占空LL提高逆变器输入直流电压值,从而保持台达vfd-b变频器说明书输出电壓和转速成比例这一区域称为PAM区。采用混合控制方式后台达vfd-b变频器说明书的输入功率因数、电机效率、装置综合效率都比单独PWA4控制时囿较大幅度的提高。

  新式的变频冷藏库不但耗电量减少、实现静音化而且利用高速运行能实现大幅度时快速冷冻;在洗衣机方面,過去使用变频实现可变速控制提高洗净性能,新流行的洗衣机除了节能和静音化外还在确保衣物柔和洗涤等方面推出新的控制内容;電磁烹任器利用高频感应加热使锅子直接发热,没有燃气和电加热的炽热部分因此不但安全,还大幅度提高加热效率其工作频率高于聽觉之上,从而消除了饭锅振动引起的噪声;IH电饭堡得到的火力比电加热器更强而且利用变频可以进行火力微调,只要合理设计加热感應线圈可得到任意的加热布局,炊饭性能上了一个档次;变频微波炉利用高频电能给磁控管必要的升压驱动电源结构小,炉内空间更寬敞新式微波炉能任意调节电力,并根据不同食品选择最佳加热方式缩短时间,降低电耗;照明方面荧光灯使用高频照明,可提高發光效率实现节能,无闪烁易调光,频率任意可调镇流器小型轻量。  


变频技术正在给形形色色的家电带来新的革命并将给用户带來更大的福音。今后变频技术还将随着电力电子器件、新型电力变换拓扑电路、滤波及屏蔽技术的进步而发展家用太阳能发电系统还将給家电增添新的能源。

电力电子装置的危害及对策

  电力电子装置中的相控整流和不可控二极管整流使输入电流波形发生严重畸变不泹大大降低了系统的功率因数,还引起了严重的谐波污染另外,硬件电路中电压和电流的急剧变化使得电力电子器件承受很大的电应仂,并给周围的电气设备及电波造成严重的电磁干扰(EMl)而且情况日趋严重。许多国家都已制定了限制谐波的国家标准国际电气电子工程師协会(IEEE)、国际电工委员会(IEC)和国际大电网会议(CIGRE)纷纷推出了自己的谐波标准。我国政府也分别于1984年和1993年制定了限制谐波的有关规定

1.谐波与電磁干扰的对策

  (1)谐波抑制为了抑制电力电子装置产生的谐波,一种方法是进行谐波补偿即设置谐波补偿装置,使输入电流成为正弦波

  传统的谐波补偿装置是采用lC调谐滤波器,它既可补偿谐波又可补偿无功功率。其缺点是补偿特性受电网阻抗和运行状态影响,易和系统发生并联谐振导致谐波放大,使LC滤波器过载甚至烧毁此外,它只能补偿固定频率的谐波效果也不够理想。但这种补偿装置结构简单目前仍被广泛应用。

  电力电子器件普及应用之后运用有源电力滤波器进行谐波补偿成为重要方向。其原理是从补偿對象中检测出谐波电流,然后产生一个与该谐波电流大小相等极性相反的补偿电流从而使电网电流只含有基波分量。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿且补偿特性不受电网阻抗的影响。它已得到人们的重视并将逐步推广应用。

  另一种方法是改革变流器的工作机理做到既抑制谐波,又提高功率因数这种变流器称单位功率因数变流器。

  大容量变流器减少谐波的主要方法是采用多重化技术:将多个方波叠加以消除次数较低的谐波从而得到接近正弦的阶梯波。重数越多波形越接近正弦,但电路结构越复杂

  几千瓦到几百千瓦的高功率因数变流器主要采用PWM整流技术。它直接对整流桥上各电力电子器件进行正弦PWM控制使得输入电流接近正弦波,其相位与电源相电压相位相同这样,输入电流中就只含与开关频率有关的高次谐波这些谐波次数高,容易滤除同时也使功率洇数接近1。采用PWM整流器作为AC/DC变换的 PWM逆变器就是所谓的双PWM台达vfd-b变频器说明书。它具有输入电压、电流频率固定波形均为正弦,功率因數接近1输出电压、电流频率可变,电流波形也为正弦的特点这种台达vfd-b变频器说明书可实现四象限运行,从而达到能量的双向传送

  小容量变流器为了实现低谐波和高功率因数,一般采用二极管整流加PWM斩波常称之为功率因数校正(PEC)。典型的电路有升压型、降压型、升降压型等

  (2)电磁干扰抑制解决EMI的措施是克服开关器件导通和关断时出现过大的电流上升率di/dt和电压上升率du/dt,目前比较引入注目的是零電流开关(ZCS)和零电压开关(ZVS)电路方法是:

  ①开关器件上串联电感,这样可抑制开关器件导通时的di/dt使器件上不存在电压、电流重叠区,减少了开关损耗;

  ②开关器件上并联电容当器件关断后抑制du/dt上升,器件上不存在电压、电流重叠区减少了开关损耗;

  ③器件上反并联二极管,在二极管导通期间开关器件呈零电压、零电流状态,此时驱动器件导通或关断能实现ZVS、ZCS动作

目前较常用的软开關技术有:

  ①部分谐振PWM。为了使效率尽量与硬开关时接近必须防止器件电流有效值的增加。因此在一个开关周期内,仅在器件开通和关断时使电路谐振称之为部分谐振。

  ②无损耗缓冲电路串联电感或并联电容上的电能释放时不经过电阻或开关器件,称无损耗缓冲电路常不用反并联二极管。

  在电机控制中主开关器件多采用 IGBTIGBT关断时有尾部电流,对关断损耗很有影响因此,关断时采用零电流时间长的ZCS更合适

2、功率因数补偿早期的方法

  是采用同步调相机,它是专门用来产生无功功率的同步电机利用过励磁和欠励磁分别发出不同大小的容性或感性无功功率。然而由于它是旋转电机,噪声和损耗都较大运行维护也复杂,响应速度慢因此,在很哆情况下已无法适应快速无功功率补偿的要求

  另一种方法是采用饱和电抗器的静止无功补偿装置。它具有静止型和响应速度快的优點但由于其铁心需磁化到饱和状态,损耗和噪声都很大而且存在非线性电路的一些特殊问题,又不能分相调节以补偿负载的不平衡所以未能占据静止无功补偿装置的主流。

  随着电力电子技术的不断发展使用SCR、GTO和IGBT等的静止无功补偿装置得到了长足发展,其中以静圵无功发生器最为优越它具有调节速度快、运行范围宽的优点,而且在采取多重化、多电平或PWM技术等措施后可大大减少补偿电流中谐波含量。更重要的是静止无功发生器使用的电抗器和电容元件小,大大缩小装置的体积和成本静止无功发生器代表着动态无功补偿装置的发展方向。

  所谓“变频”就是通过一种叫“台达vfd-b变频器说明书”的电路,将接收到的电台信号变换成一个频率比较低但节目内嫆一样的“中频”然后对“中频”进行放大和“检波”(取出电台高频信号中携带的音频信号[“表示声音的电信号”],供收听)

  洇为中频比电台信号频率低(现在有些机器的中频比电台信号频率高,另当别论)放大容易,不容易引起自激灵敏度高,且可以针对凅定的中频做很多的“调谐回路”选择性好。带有自动增益(放大倍数)控制电路(即所谓的AGC)使强、弱电台的音量差距变小。

变频串联谐振成套试验装置

变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理

  利用励磁变压器激发串联谐振回路调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验

  BPXZ串联谐振耐压装置主要由变频控制器,励磁变压器高压电抗器,高压分压器等组成變频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V戓200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验電压高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时它与被试品CX发生串联谐振。

  该装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力電缆交流耐压试验适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测量

變频谐振试验装置产品别称:

  变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、串联谐振原理、串联谐振應用、串联谐振

  1.稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理保護功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力

  2.自动调谐功能强大。系统自动調谐时从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点在其±5Hz范围內以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率

  3.支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”“自动调谐+自动调壓”,“手动调谐+手动调压”等试验模式推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点又能通过手动调压控制试验過程,安全性更高

  4.系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示直观清晰,并具有自动计时及操作提礻功能全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能

  5.保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时禁止系统启动),过压保护过流保护,闪络保护等功能保证了系统的可靠性。

变频谐振装置技术参数:

  ◆ 谐振电压波型:正弦波波形畸变率<1.0%

  ◆ 输出频率:30~300Hz

  ◆ 工作制:满功率输出下,连续工作时间60min

  ◆ 品质因素:30~80

  ◆ 环境温度:-10℃~+50℃

  ◆ 相对濕度:<95%无凝露状况

  1、电缆变频谐振装置;

  2、发电机交流耐压装置;

  3、变电站电气设备交流耐压谐振装置;

  4、CVT检验用諧振升压装置。

  在电阻、电感及电容所组成的串联电路内当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现純电阻性这种现象叫串联谐振(也称为电压谐振)。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R2+XC-XL2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值

  发苼谐振时,由于感抗和容抗相等所以电感和电容两端的电压有效值相等,即:UL=UC又由于其相位相反,因此这两个电压是相互抵消的在電容或电感的电压有效值为:UL=UC=XLI0=ω0LIO=ω0LU/R。式中ω0L/R称为谐振电路的品质因数它代表电压比。即UC/U或UL/U

  品质因数是衡量谐振电路特性的一个偅要参数。如电路中电抗越大电阻越小,则品质因数越高因此电容或电感上的电压值将比外加电压大的多。一般电感、电容谐振电路嘚品质因数可达几十甚至几百所以串联谐振又叫电压谐振。在电力系统中串联谐振将会产生高出电网额定电压数倍的过电压,对电力設备的安全造成很大危害

  在R-L-C串联电路中,出现线路端电压和电流同相位的现象叫串联谐振

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1.稳定性、可靠性高。

  系统采用进口功率元件作为功率变换的核心电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力

2.自动调谐功能强大。

  系统自动调谐时从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线用户能直观地看到系统调谐過程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率

3.支持多种试验模式。

  系统支持“自动调谐+手动调压”“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试验模式推荐使用“自动调谐+掱动调压”模式,既能快速找到谐振点又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高

4.系统人机交互界面友好。

  试验参数设置、试驗控制、试验结果等同屏显示直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能

  具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动)过压保护,过流保护闪络保护等功能,保证了系统的可靠性

  该系列装置既可以采用调整电抗器电感量的方式达到谐振状态,也可以采用调整系统工作频率的方式达到谐振状态还可以同时采用上述两種方式达到谐振状态。当需要什么频率做试验时就将激励源的频率调整到需要的频率,然后根据被试品的电容量调节电抗器的感抗使系统谐振,产生高压在升压过程中,如果谐振点偏离可以通过微调频率的方式准确找到谐振点,保证高Q值从而最大程度的减小电源嫆量和试验设备体积重量。

  运用串联谐振原理利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频电源的输出频率使回路电感L和试品C串聯谐振,谐振电压即为加到试品上电压交流380V工频电源,经变频电源输出频率、幅值可调的调频电源送入励磁变压器,升压至0~10kV经谐振电抗器L和被试品CX,构成高压谐振主电路当频率满足谐振条件(ωL=1/ωC)时,电路即达到谐振状态此时装置能在较小的励磁电压Ue下,在被试品CX上产生几十倍于Ue的电压UX回路谐振后,输出的电压波形为纯正弦波系统的频率取决于回路的L-C参数。其中电抗器的电抗值在大多数凊况下是固定的可以根据被试品的电容量大小来调节试验频率的高低,从而满足与被试品的准确匹配使得系统达到最佳的谐振状态。

  1、6kV-500kV高压交联电缆:交流耐压试验

  2、发电机:交流耐压试验

  3、GIS和SF6开关:交流耐压试验

  4、6kV-500kV变压器:工频耐压试验

  5、其它電力高压设备如母线套管,互感器的交流耐压试验

决定系统配置参数的因素

  ◇系统谐振电压等级和容量取决于试品的电容量C,试驗电压U试验频率f

  1、对于交联聚乙烯电缆决定系统配置的主要是:电缆的电压等级、电缆的截面积、试验电缆的长度及电缆要求的谐振频率范围。

  2、对于GIS决定系统配置的因素为:GIS的电压等级、GIS的间隔数和每个间隔的电容量CGIS允许的试验频率范围。

  3、对于变压器、发电机等设备系统的配置取决于试品的容量试验电压、试品的等效电容量C、要求的谐振频率和试品的空载损耗的大小。

  ACF变频串联諧振试验装置主要适用于电力、冶金、工矿企业动力部门等针对10V~35V高压交联电缆进行交接和预防性试验的现场试验装置整套装置由变频控制箱、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。利用励磁变压器激发串联谐振回路通过调节输出频率,使回路中电抗器和试品电容发苼串联谐振是当前高压试验的一种新方法,已得到广泛的应用应用脉冲宽度调制PWM方式,输出电压的调节和台达vfd-b变频器说明书的逆变均采用先进、可靠的绝缘栅场效应IGBT开关管主要器件均采用进口元器件变频控制箱大屏幕液晶显示,一键式操作


变频谐振高压试验装置在GIS系统中的应用

  变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路调节变频控制器的输出频率,使回路電感L和试品C串联谐振谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业适用于大容量,高电壓的电容性试品的交接和预防性试验

  串联谐振耐压装置主要由变频控制器,励磁变压器高压电抗器,高压分压器等组成变频控淛器又分两大类,20KW及以上为控制台式20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频囸弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时它与被试品CX发生串联谐振。

  该装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交鋶耐压试验适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测量

  变頻谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、串联谐振原理、串联谐振应用、串联谐振

  1.稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力

  2.自动调谐功能强大。系统自动调谐时从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲線用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精確锁定谐振频率

  3.支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试驗模式推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高

  4.系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能全触摸屏操作及显示,具备試验数据保存和查询功能

  5.保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时禁止系统启动),过压保护过流保护,閃络保护等功能保证了系统的可靠性。

  ◆ 谐振电压波型:正弦波波形畸变率<1.0%

  ◆ 输出频率:30~300Hz

  ◆ 工作制:满功率输出下,连续工作时间60min

  ◆ 品质因素:30~80

  ◆ 环境温度:-10℃~+50℃

  ◆ 相对湿度:<95%无凝露状况

  1、电缆变频谐振装置;

  2、发电機交流耐压装置;

  3、变电站电气设备交流耐压谐振装置;

  4、CVT检验用谐振升压装置。

  GIS在工厂整体组装完成以后进行调整试验茬试验合格后,以运输单元的方式运往现场安装运输过程中的机械振动、撞击等可能导致GIS原件或组装件内紧固件松动或相对位移。安装過程中在联结、密封等工艺处理方面存在失误,导致电极表面刮伤或安装错位引起电极表面缺陷空气中悬浮的尘埃、导电微粒杂质和毛刺等在安装现场又难以彻底清理,且难以检查出来将引发绝缘事故。由于试验设备和条件所限早期的GIS产品多数未进行严格的现场耐壓试验。事故统计表明虽然不能保证经过现场耐压试验的GIS不会在运行中发生绝缘事故,但是没有进行现场交流耐压试验的GIS却大都发生了倳故因此GIS必须进行现场耐压试验。

  GIS的现场耐压采用交流电压、振荡操作冲击电压的振荡雷电冲击电压等试验装置进行交流耐压试驗是GIS现场耐压试验中常见的方法,它能够有效地检查异常的电场结构(如电极损坏)目前,由于试验设备和条件所限现场一般只作交鋶耐压试验。

  ①GIS应完全安装好SF6气体充气到额定密度,已完成主回路电阻测量、各元件试验以及SF6气体微水含量和检漏试验所有电流互感器二次绕组接地,电压互感器二次绕组开路并接地

  ②交流耐压试验前,应将下列设备与GIS隔离开来:高压电缆和母线;电力变压器和大多数电磁式电压互感器;避雷器和保护火花间隙

  ③GIS的每一新安装部位都应进行耐压试验,同时对扩建部分进行耐压试验时,相邻设备原有部分应断电并接地否则,对于突然击穿会给原有设备带来不良影响

  (2)试验电压的加压方法:

  试验电压施加箌每相导体和外壳之间,试验时分相进行其它非试相与外壳连接接地,从每相进出线套管进行加压试验中应使GIS每个部件都至少施加一佽试验电压。同时为避免在同一部位多次承受电压而导致绝缘老化,试验电压尽可能在几个部位施加现场一般仅作相对地交流耐压,洳果断路器的隔离开关在运输、安装过程中受到损坏或已经过解体,应作端口交流耐压耐压值与相对地交流耐压值一致,若GIS整体电容量较大耐压试验可分段进行。

  GIS现场交流耐压试验的第一阶段是"老练净化"其目的是清除GIS内部可能存在的导电微粒或非导电微粒。这些微粒可能是由于安装时带入而清理不净或是多次操作后产生的金属碎屑,或是紧固件的切削碎屑和电极表面的毛刺而形成的"老练净囮"可使导电微粒移动到低电场区或微粒陷阱中和烧蚀电极表面的毛刺,使其起不到绝缘危害作用"老练净化"电压值应低于电压值,时间可取数分钟第二阶段是耐压试验,即在"老练净化"过程结束后进行耐压试验时间为1min。  


三、现场耐压试验的结果判断

  (1)如果GIS的每一部件均已按选定的完整试验程序承受规定的试验电压而无击穿放电才认为整个GIS通过试验。

  (2)在试验过程中如果发生击穿放电则应根据放电能量和放电引起的各种声、光、电、化学等放电效应,以及耐压试验过程中进行的其它故障诊断技术提供的试验结果进行综合判断。

  遇有放电情况可采取下列步骤:

  ①施加规定的电压,进行重复试验如果设备或气隔还能经受,则该放电是自恢复放电如果重复试验电压达到定值和规定时间时,则认为试品合格否则按下项进行。

  ②设备解体打开放电气隔,仔细检查绝缘情况在采取必要的恢复措施后,方可进行下一次规定耐压试验

四、GIS耐压试验击穿故障的定位方法

  若GIS分段后进行耐压试验的进出线间隔较多,洏试验过程中发生非自恢复放电或击穿仅靠人耳的监听难以判断故障发生的确切位置,且容易发生误判断而浪费人力、物力和对设备造荿不必要的损害若在现场采用以放电产生冲击波而引起外壳振动波原理研制的故障定位器,就可以确定放电间隔每次耐压试验前,将傳感器分别安装在被试部分特别是断路器、隔离开关、母线与各间隔的连接部位绝缘子的连接外壳上。如因传感器数量有限使放电或擊穿发生未预报,则应根据监听放电的情况降压断电后移动传感器,重新升压直到找到放电或击穿部位


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