1、變頻串聯諧振耐壓實驗優點
變頻串聯諧振耐壓實驗是哄騙電抗器的電感與被試品電容實現電容諧振,在被試品上獲得高電壓、年夜電流,是當前高電壓實驗的一種新的方式與潮水,在國內外已獲得普遍的運用。
變頻串聯諧振是諧振式電流濾波電路,能改善電源波形畸變,獲得較好的正弦電壓波形,有用避免諧波峰值對被試品的誤擊穿。變頻串聯諧振工作在諧振狀態,當被試品的盡緣點被擊穿時,電流立即脫諧,回路電流迅速下降為正常實驗電流的數十分之一。發生閃絡擊穿時,因失往諧振條件,除短路電流立即下降外,高電壓也立即消失,電弧即可熄滅。其恢復電壓的再建立進程很長,很輕易在再次到達閃絡電壓斷開電源,所以適用于高電壓、年夜容量的電力裝備的盡緣耐壓實驗,如:GIS變電所、高壓交聯電力電纜、發機電、年夜型變壓器、隔脫離關、互感器等。
2、變頻諧振高壓實驗裝配在GIS系統中的運用
GIS在工場整體組裝完成以落后行調整實驗,在實驗及格后,以運輸單元的方式運往現場安裝。運輸進程中的機械振動、撞擊等可能致使GIS原件或組裝件內緊固件松動或相對位移。安裝進程中,在聯絡、密封等工藝處置方面存在失誤,致使電極概況刮傷或安裝錯位引發電極概況缺陷,空氣中懸浮的塵埃、導電微粒雜質和毛刺等在安裝現場又難以完全清算,且難以檢查出來,將引發盡緣事故。由于實驗裝備和條件所限,早期的GIS產物大都未進行嚴酷的現場耐壓實驗。事故統計講明,雖然不能保證經過現場耐壓實驗的GIS不會在運行中發生盡緣事故,可是沒有進行現場交流耐壓實驗的GIS卻年夜都發生了事故,是以GIS必需進行現場耐壓實驗。
GIS的現場耐壓采用交流電壓、振蕩操作沖擊電壓的振蕩雷電沖擊電壓等實驗裝配進行,交流耐壓實驗是GIS現場耐壓實驗中常見的方式,它能夠有用地檢查異常的電場結構(如電極損壞)。今朝,由于實驗裝備和條件所限,現場一般只作交流耐壓實驗。
(1)實驗要求:
①GIS應完全安裝好,SF6氣體充氣到額定密度,已完成主回路電阻丈量、各元件實驗和SF6氣體微水含量和檢漏實驗。所有電流互感器二次繞組接地,電壓互感器二次繞組開路并接地。
②交流耐壓實驗前,應將下列裝備與GIS隔脫離來:高壓電纜和母線;電力變壓器和年夜大都電磁式電壓互感器;避雷器和庇護火花間隙。
③GIS的每新安裝部位都應進行耐壓實驗,同時,對擴建部門進行耐壓實驗時,相鄰裝備原有部門應斷電并接地。否則,對于突然擊穿會給原有裝備帶來不良影響。
(2)實驗電壓的加壓方式:
實驗電壓施加到每相導體和外殼之間,實驗時分相進行,其它非試相與外殼毗連接地,從每相進出線套管進行加壓,實驗中應使GIS每一個部件都至少施加一次實驗電壓。同時,為避免在統一部位屢次承受電壓而致使盡緣老化,實驗電壓盡量在幾個部位施加。現場一般僅作相對地交流耐壓,假設斷路器的隔脫離關在運輸、安裝進程中遭到損壞,或已過解體,應作端口交流耐壓,耐壓值與相對地交流耐壓值一致,若GIS整體電容量較年夜,耐壓實驗可分段進行。
3、交流耐壓實驗法式
GIS現場交流耐壓實驗的第一階段是"老到凈化",其目的是斷根GIS內部可能存在的導電微粒或非導電微粒。這些微粒多是由于安裝時帶進而清算不凈,或是屢次操作后發生的金屬碎屑,或是緊固件的切削碎屑和電極概況的毛刺而形成的。"老到凈化"可以使導電微粒移動到低電場區或微粒陷阱中和燒蝕電極概況的毛刺,使其起不到盡緣風險作用。"老到凈化"電壓值應低于電壓值,時間可取數分鐘。第二階段是耐壓實驗,即在"老到凈化"進程竣事落后行耐壓實驗,時間為1min。
4、現場耐壓實驗的成效判定
(1)假設GIS的每部件均已按選定的完整實驗法式承受劃定的實驗電壓而無擊穿放電,才認為整個GIS經由過程實驗。
(2)在實驗進程中假設發生擊穿放電,則應憑據放電能量和放電引發的各類聲、光、電、化學等放電效應,和耐壓實驗進程中進行的其它故障診斷技術提供的實驗成效進行綜合判定。遇有放電情況,可接納下列步驟:
①施加劃定的電壓,進行重復實驗,假設裝備或氣隔還能承受,則該放電是自恢復放電。假設重復實驗電壓到達定值和劃定時間時,則認為試品及格,否則按下項進行。
②裝備解體,打開放電氣隔,仔細檢查盡緣情況。在接納需要的恢復措施后,方可進行下一次劃定耐壓實驗。
5、GIS耐壓實驗擊穿故障的定位方式
若GIS分段落后行耐壓實驗的進出線距離較多,而實驗進程中發生非自恢復放電或擊穿,僅靠人耳的監聽難以判定故障發生簡直切位置,且輕易發生誤判定而浪費人力、物力和對裝備造成沒必要要的損害。若在現場采用以放電發生沖擊波而引發外殼振動波原理研制的故障定位器,就能夠肯定放電距離。每次耐壓實驗前,將傳感器劃分安裝在被試部門,非凡是斷路器、隔脫離關、母線與各距離的毗連部位盡緣子的毗連外殼上。如因傳感器數目有限,使放電或擊穿發生未預告,則應憑據監聽放電的情況,降壓斷電后移動傳感器,重新升壓直到找到放電或擊穿部位。