Inquiry
Form loading...
Kondensaattoritorni muuntajalaboratorioon

Kondensaattori

Kondensaattoritorni muuntajalaboratorioon

Kompensointikondensaattoritorni muuntajan lämpötilan nousutestiin

    Kondensaattori torni


    Sähköjärjestelmän toiminnan luotettavuuden ja varmuuden parantamiseksi on tarpeen suorittaa lämpötilan nousutesti suurille muuntajille. Ennen suurten muuntajien viimeistelyä tai verkkoliitäntää vaaditaan yleensä lämpötilan nousutestit muuntajan valmistajassa tai sähköjärjestelmän korjaus- ja tarkastuslaitoksessa.

    Sähköjärjestelmän toiminnan luotettavuuden ja varmuuden parantamiseksi on tarpeen suorittaa lämpötilan nousutesti suurille muuntajille. Ennen suurten muuntajien viimeistelyä tai verkkoliitäntää vaaditaan yleensä lämpötilan nousutestit muuntajan valmistajassa tai sähköjärjestelmän korjaus- ja tarkastuslaitoksessa. Muuntajan kunkin komponentin lämpötilan nousuarvo on yksi muuntajan ominaisparametreista, ja muuntajan on kestettävä lämpötilan nousukoe määritellyissä olosuhteissa. Lämpötilan nousutestin tarkoituksena on saada muuntajan kunkin komponentin lämpötilan nousuarvo ja tarkistaa muuntajan suunnittelutiedot sen selvittämiseksi, onko sen lämpötilan nousu asiaankuuluvissa standardeissa määriteltyjä rajoja.

    Oikosulkumenetelmää käytetään yleensä suuren öljyupotetun muuntajan lämpötilan nousutestissä. Oikosulkumenetelmä on oikosulkea muuntajan toinen puoli ja syöttää virtaa toiselle puolelle. Testipiiri on täysin sama kuin kuormitustesti [2]. Testivirtalähde voidaan hankkia suoraan sähköverkosta tai varustaa omalla testigeneraattorisarjallaan. Koska testatulla muuntajalla on suuri kapasiteetti, se tarvitsee myös suuren kapasiteetin testivirtalähteen. Koska muuntajan oikosulkuimpedanssi on pääosin reaktanssi, testattu suuren kapasiteetin muuntaja on itse asiassa suuri induktiivinen kuorma, joten lämpötilan nousutestiä tehtäessä voidaan käyttää kondensaattoripankin kompensointimenetelmää, eli kapasitiivista loisvirtaa. kondensaattoriparistoa käytetään kompensoimaan testattavan muuntajan induktiivista loisvirtaa, ja testiteholähteen kapasiteetti voidaan määrittää testattavan muuntajan aktiivihäviökapasiteetin mukaan. Tämä vähentää huomattavasti tarvittavan testivirtalähteen kapasiteettia ja säästää investointia koko testilaitteistoon.

    Ensisijainen rakenneperiaate, toissijainen ohjausperiaate ja sen toteutus kompensointikondensaattoritorniin suuren muuntajan lämpötilan nousutestiin. Järjestelmässä on uusin ohjelmoitava PLC-ohjain ja pneumaattinen erotin, joka ei voi vain joustavasti ja luotettavasti säätää kompensointikondensaattoritornin jännitetasoa ja kompensointikapasiteettia, vaan jolla on myös korkean turvallisuuden, korkean älykkyyden ja kätevän toiminnan ominaisuudet. Järjestelmä voi täyttää lämpötilan nousutestin vaatimukset suurille muuntajille, joilla on eri jännitetasot ja kapasiteetit.

    OTSIKKO-TYYPPI-1

    Korkeajännitteiset rinnakkaiskondensaattorit soveltuvat rinnakkaisliitäntään AC-sähköjärjestelmissä, joiden tehotaajuus (50Hz tai 60Hz) on 1kV tai enemmän. Niitä käytetään kompensoimaan induktiivista loistehoa, parantamaan tehokerrointa, parantamaan jännitteen laatua, vähentämään johtohäviöitä sekä hyödyntämään täysimääräisesti sähköntuotanto- ja syöttölaitteiden hyötysuhdetta.

    kuvaus2

    OTSIKKO-TYYPPI-1

    Korkeajännitteiset rinnakkaiskondensaattorit soveltuvat rinnakkaisliitäntään AC-sähköjärjestelmissä, joiden tehotaajuus (50Hz tai 60Hz) on 1kV tai enemmän. Niitä käytetään kompensoimaan induktiivista loistehoa, parantamaan tehokerrointa, parantamaan jännitteen laatua, vähentämään johtohäviöitä sekä hyödyntämään täysimääräisesti sähköntuotanto- ja syöttölaitteiden hyötysuhdetta.

    kuvaus2