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    电气设备的交流耐压试验(共4页).doc

    • 资源ID:14347302       资源大小:166.50KB        全文页数:4页
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    电气设备的交流耐压试验(共4页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上电气设备的交流耐压试验一、试验接线     图1-1示出了交流耐压试验常用的原理接线图。实际的试验接线应根据被试品的要求和现场设备的具体条件来确定。T1试验变压器 T2调压器 R1、R2保护电阻器F球隙 S开关 Cx被试品 C1、C2分压电容器 根据图1-1,可以把交流耐压试验接线分为五个部分:交流电源部分、调压部分、控制保护部分、电压测量部分和波形改善部分。二、 试验设备     1.交流电源部分 交流耐压试验电源多为220、380V和6、10kV交流电源,一般小容量被试品交流耐压试验多采用220、380V试验电源,对试验电源电压波形要求较高时,多采用线电压380V。大容量超高压试验变压器多采用610kV移圈式调压器进行调压,故需610kV试验电源。试验电源一般从系统中抽取。     2.调压部分 对调压器的基本要求是电压应能从零开始平滑的进行调节,以满足试验所需的任意电压,并且在调节过程中电压波形不发生畸变。常用的调压器有自耦调压器、移圈式调压器和感应式调压器。调压器的输出波形应尽可能接近正弦波,调压器的容量通常要求与试验变压器容量相同。     自耦调压器  采用自耦调压器时是现场常用的一种简单的调压方式。自耦调压器具有体积小、重量轻、效率高、可以平滑地调压、输出波形好、功耗小等优点。由于自耦调压器试移动碳刷接触调压,所以容量受到限制,单台容量可作到30kVA,一般用于电压50kV以下小容量试验变压器的调压。     移圈式调压器 移圈式调压器原理接线及结构示意图如图1-2所示。 它是通过一个可以活动的绕组L3来调节电压的。其结构特点是:在铁芯的上、下部各套着绕组L1、L2,两者匝数相等,绕向相反,互相串联。在这两个绕组外面还套着一个可沿铁芯上下移动的短路线绕组L3。改变短路绕组L3与反串联的L1、L2两绕组之间的相对位置,就改变了两绕组的阻抗和电压分配,即改变了输出电压u2.它调节电压的原理是:在AX端加电源电压u1后,电流i在上、下部铁芯中产生方向相反的磁通1和2,它们分别通过非导磁材料各自构成闭合回路,如图1-2(b)所示。当转动把手,使短路绕组L3移至铁芯下端时,2和L3交接,在L3内感应的电流产生和2相反的磁通3,其大小与1等,所以交链L1的磁通为零,即电压为零,全部电压都加在L2上,则输出电压等于全电压u1。当绕阻L3移至铁芯中间位置时,1和2与L3的交链情况相同,但在L3中产生的感应电动势方向相反,互相抵消,使绕组L3无感应电流,则电压u1在L1和L2两个绕组上各占一半,输出电压大小等于外电压u1的一半,即U2=12×U1。所以,当线圈式调压器通过移动绕组L3由下端向上移动时,输出电压由零逐渐增大为U1。 移动绕组L3可以制成手动或电动式。移圈式调压器没有滑动触头,因此容量能造的较大。目前国内可以生产的电压10kV,容量2500kVA的移圈式调压器,他它的体积较大。由于它的主磁通量1和2要经过一段非导磁材料(空气或变压器油),磁阻较大,因此激磁电流相当大,漏抗也很大,但其铁芯却不易饱和,这两方面对工频电压输出的波形具有一定影响。铁芯不易饱和使输出波形畸变的因素减弱;而漏抗很大将促使波形发生畸变。因此移圈式调压器效率低,空载电流大,在低电压和接近额定电压下使用,波形易发生畸变。     为了改善试验电压的波形,在使用移圈式调压器调压时,应在调压器输出端或变压器低压侧装设滤波器,如图1-3所示。专心-专注-专业

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