Inquiry
Form loading...
Kondensatortårn for transformatorlab

Kondensator

Kondensatortårn for transformatorlab

Kompensasjonskondensatortårn for test av transformatortemperaturstigning

    Kondensatortårn


    For å forbedre påliteligheten og sikkerheten til driften av kraftsystemet, er det nødvendig å utføre temperaturøkningstest for store transformatorer. Før ferdigstillelse eller nettilkobling av store transformatorer, kreves det vanligvis temperaturstigningstester i transformatorprodusenten eller reparasjons- og inspeksjonsanlegget til kraftsystemet.

    For å forbedre påliteligheten og sikkerheten til driften av kraftsystemet, er det nødvendig å utføre temperaturøkningstest for store transformatorer. Før ferdigstillelse eller nettilkobling av store transformatorer, kreves det vanligvis temperaturstigningstester i transformatorprodusenten eller reparasjons- og inspeksjonsanlegget til kraftsystemet. Temperaturstigningsverdien til hver komponent i transformatoren er en av transformatorens karakteristiske parametere, og transformatoren skal tåle temperaturstigningstesten under de spesifiserte forholdene. Hensikten med temperaturstigningstesten er å oppnå temperaturstigningsverdien for hver komponent i transformatoren og verifisere designdataene til transformatoren for å bestemme om temperaturstigningen er i samsvar med grensene spesifisert i relevante standarder.

    Kortslutningsmetoden brukes vanligvis i temperaturøkningstest av stor oljenedsenket transformator. Kortslutningsmetoden er å kortslutte den ene siden av transformatoren og levere strøm til den andre siden. Testkretsen er helt den samme som lasttesten [2]. Teststrømforsyningen kan fås direkte fra strømnettet eller leveres med eget testgeneratorsett. Fordi den testede transformatoren har stor kapasitet, trenger den også en teststrømforsyning med stor kapasitet. Siden kortslutningsimpedansen til transformatoren hovedsakelig er reaktans, er den testede transformatoren med stor kapasitet faktisk en stor induktiv belastning, så kondensatorbankkompensasjonsmetoden kan brukes når du utfører temperaturstigningstesten, det vil si den kapasitive reaktive strømmen til kondensatorbanken brukes til å kompensere den induktive reaktive strømmen til den testede transformatoren, og kapasiteten til teststrømforsyningen kan bestemmes i henhold til den aktive tapskapasiteten til den testede transformatoren. Dette reduserer kapasiteten til den nødvendige teststrømforsyningen betraktelig og sparer investeringen til det komplette settet med testutstyr.

    Primærstrukturprinsippet, sekundært kontrollprinsipp og dets realisering av kompensasjonskondensatortårn for stor transformatortemperaturøkningstest. Systemet tar i bruk den nyeste PLS-programmerbare kontrolleren og pneumatisk skillebryter, som ikke bare fleksibelt og pålitelig kan justere spenningsnivået og kompensasjonskapasiteten til kompensasjonskondensatortårnet, men har også egenskapene til høy sikkerhet, høy intelligens og praktisk drift. Systemet kan oppfylle kravene til temperaturøkningstest for store transformatorer med forskjellige spenningsnivåer og kapasiteter.

    HEADING-TYPE-1

    Høyspente parallellkondensatorer er egnet for parallellkobling i vekselstrømsystemer med strømfrekvens (50Hz eller 60Hz) på 1kV og over. De brukes til å kompensere for induktiv reaktiv effekt, forbedre effektfaktoren, forbedre spenningskvaliteten, redusere linjetap og fullt ut utnytte effektiviteten til kraftproduksjons- og forsyningsutstyr.

    beskrivelse2

    HEADING-TYPE-1

    Høyspente parallellkondensatorer er egnet for parallellkobling i vekselstrømsystemer med strømfrekvens (50Hz eller 60Hz) på 1kV og over. De brukes til å kompensere for induktiv reaktiv effekt, forbedre effektfaktoren, forbedre spenningskvaliteten, redusere linjetap og fullt ut utnytte effektiviteten til kraftproduksjons- og forsyningsutstyr.

    beskrivelse2