技术文章
Technical articles装置组成变频串联谐振装置一般由变频电源、励磁变压器、试验电抗器、电容分压器构成。变频电源变频电源原理图如图2-1,H相交流电压380V通过输入电路的整流,将交流变为直流储存于主回路的电容上;再通过逆变电路逆变生成SPWM序列波形,通过低通滤波器滤波变为频率和幅值均可调的交流电压。控制器包括辅助电路、控制电路和保护电路,相当于整个系统的神经中枢,用于控制各部分安全可靠运行,包括输入电路、逆变电路工作W及外部输入指令接收和系统各种保护的实现。励磁变压器励磁变压器内有高低压绕组,低...
串联谐振系统的的有点有点有点大致大致可以可以分为分为几点几点的的,串联变频知自动谐振试验装置主要用于10kV、35kV、110kV的交联橡塑电力电缆,66kV、110kV、220kV组合电器(GIS)的变频交流耐压试验,水力和火力发电机或电力变压器道等的工频交流耐压试验。其基本原理是采用可调节(30--300Hz)串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交流试验电压。由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重、庞大、且大电流的工作电源现场内不易取得,因此一般都采用串联谐...
绝缘电阻试验是对变压器主绝缘性能的试验,主要诊断变压器由于机械、电场、温度、化学等作用及潮湿污秽等影响程度,能灵敏反映变压器绝缘整体受潮、整体劣化和绝缘贯穿性缺陷,是变压器能否投运的主要参考判据之一。电力变压器绝缘电阻试验,过去采用测量绝缘电阻的R60(一分钟的绝缘电阻值),同时对大中型变压器测量吸收比值(R60/R15)。这对判断绕组绝缘是否受潮起到过一定作用。但近几年来,随着大容量电力变压器的广泛使用,且其干燥工艺有所改进,出现绝缘电阻绝对值较大时,往往吸收比偏小的结果,...
变频伏安特性测试仪基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。变频伏安特性测试仪介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的基本方法。变频伏安特性测试仪突破了传统的电桥测量方式...
感应加热电源具有污染小、效率高、加热快速、控制方便、生产安全等多方面的优点,在黑色金属热处理领域中被广泛应用。基于感应加热电源的以上优点,感应加热热处理工艺正在被引入到有色金属热处理工业生产中去,但是又由于有色金属通常磁导率低不易被感应加热,所以在电源的设计方面又会出现一些问题。本文着重以次级串联谐振感应加热电源为研究对象,通过初级串联谐振拓扑结构与次级串联谐振拓扑结构的对比分析,从理论上推导出在有色金属感应加热应用中次级串联谐振拓扑结构的优点所在,得出结论次级串联谐振拓扑结...
变频串联谐振试验不同于一般通用的试验仪器,大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等。它的选型通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。然而总有些不确定的因素影响着变频串联谐振试验结果,这些不确定因素包括:1、天气的影响:①湿度高的情况下,引线电晕损耗大大增加,同时周围电磁场的干扰也增大,使得Q值下降。②温度高的情况下,回路等效电阻大大增加,使得Q值下降。2、试验...
提高电力电子装置的开关频率能使其体积更小、重量更轻、输入输出波形更易于滤波。但硬开关过程的开关损耗却使提高开关频率面临一系列难题。通过讲解说明串联谐振逆变电路的工作工作原理来解释串联谐振电容分压原理。图1系统主电路图图1所示全桥逆变电路由两个半桥电路构成,采用串联谐振电容分压移相全桥逆变电路设计了30kHz逆变器;实现了开关器件软开通和软关断,并通过移相调压。逆变电路工作原理图2半桥串并联谐振式逆变器原理图下面讨论图2所示半桥串联谐振电容分压输出逆变电路的工作原理。其中i1为...
电缆故障测试仪电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用“低压阻抗”和“高压闪络”双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通、同类型产品,抗干扰能力,可靠性高,最小误差10~35cm,电缆故障测试仪功能稳定、性能优良,广泛适用于电力、铁路、市政等综合部门单位。脉冲电压法原理当线路输入一个脉冲电波时,该脉冲便以速度V沿线路传输,当行Lx距离遇到故障点后被反射折回输入端,...