• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Як перевірити шунтний реактор: Всесторонній посібник

Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Які є Тести Шунтівого Ректора

Шунтовий ректор визначається як пристрій, який поглинає реактивну потужність з електроенергетичної системи і допомагає регулювати рівень напруги. Шунтові ректори зазвичай використовуються на високонапружних лініях передачі та підстанціях для компенсації емпіричного ефекту довгих кабелів та надземних ліній. Шунтові ректори можуть бути або фіксовані, або змінні, залежно від ступеня регулювання напруги, який потрібний.

Шунтові ректори необхідні для підтримки стабільності та ефективності електроенергетичних систем, особливо при довговідстаневій передачі та інтеграції відновлюваних джерел енергії. Тому їх потрібно регулярно тестувати, щоб забезпечити їхню продуктивність та надійність. Тестування шунтових ректорів включає вимірювання різних електричних параметрів, таких як опір, реактивний опір, втрати, ізоляція, діелектрична міцність, підвищення температури та рівень акустичного шуму. Тестування шунтових ректорів також допомагає виявити будь-які дефекти або неполадки, які можуть вплинути на їхню роботу або безпеку.

Існують різні стандарти та процедури для тестування шунтових ректорів, залежно від типу, класу, застосування та виробника пристрою. Однак одним з найширше використовуваних стандартів є IS 5553, який визначає тести, які повинні бути проведено на шунтових ректорах надвисокої (EHV) або ультрависокої (UHV) напруги. Згідно з цим стандартом, тести можна поділити на три групи:

  • Типові тести

  • Рутинні тести

  • Спеціальні тести

У цій статті ми детально пояснимо кожен з цих тестів та надамо деякі поради та найкращі практики для їх ефективного проведення.

Типові тести шунтового ректора

Типові тести проводяться на шунтовому ректорі, щоб перевірити його конструктивні характеристики та продемонструвати відповідність встановленим вимогам. Типові тести зазвичай проводяться один раз для кожного типу або моделі шунтового ректора перед його введенням в експлуатацію. Наступні тести здійснюються на шунтовому ректорі як типові тести:

Вимірювання опору обмоток

Цей тест вимірює опір кожної обмотки шунтового ректора за допомогою низьковольтного постійного струму (DC) джерела та омметра. Тест проводиться при температурі оточуючого середовища після відключення всіх зовнішніх з'єднань. Метою цього тесту є перевірка неперервності та цілісності обмоток та розрахунок медних втрат.

Виміряні значення опору слід коригувати за температурою за наступною формулою:

Зображення 117

де Rt — опір при температурі t (°C), R20 — опір при 20°C, α — температурний коефіцієнт опору (0,004 для міді).

Кориговані значення опору слід порівняти з даними виробника або попередніми результатами тестів, щоб виявити будь-які аномалії або відхилення.

Вимірювання ізоляційного опору

Цей тест вимірює опір ізоляції між обмотками та між обмотками та заземленими частинами шунтового ректора за допомогою високовольтного DC джерела (зазвичай 500 В або 1000 В) та мегометра. Тест проводиться при температурі оточуючого середовища після відключення всіх зовнішніх з'єднань. Метою цього тесту є перевірка якості та стану ізоляції та виявлення будь-якої вологи, бруду або пошкоджень.

Виміряні значення ізоляційного опору слід коригувати за температурою за наступною формулою:



Зображення 118


де Rt — ізоляційний опір при температурі t (°C), R20 — ізоляційний опір при 20°C, k — константа, яка залежить від типу ізоляції (зазвичай між 1 і 2).

Кориговані значення ізоляційного опору слід порівняти з даними виробника або попередніми результатами тестів, щоб виявити будь-які аномалії або відхилення.

Вимірювання реактивного опору

Цей тест вимірює реактивний опір кожної обмотки шунтового ректора за допомогою низьковольтного перемінного струму (AC) джерела (зазвичай 10% від номінальної напруги) та ваттметра або аналізатора потужності. Тест проводиться при температурі оточуючого середовища після відключення всіх зовнішніх з'єднань. Метою цього тесту є перевірка індуктивності та імпедансу обмоток та розрахунок споживання реактивної потужності.

Виміряні значення реактивного опору слід коригувати за напругою за наступною формулою:

Зображення 119

де Xt — реактивний опір при напрузі Vt, X10 — реактивний опір при 10% номінальної напруги (V10).

Кориговані значення реактивного опору слід порівняти з даними виробника або попередніми результатами тестів, щоб виявити будь-які аномалії або відхилення.

Вимірювання втрат

Цей тест вимі

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Головні аварії трансформаторів та проблеми з роботою легкого газу
1. Запис про аварію (19 березня 2019 року)О 16:13 19 березня 2019 року система моніторингу повідомила про дію легкого газу на третьому основному трансформаторі. Відповідно до Правил експлуатації силових трансформаторів (DL/T572-2010), персонал обслуговування і технічного обслуговування (O&M) перевірив стан третього основного трансформатора на місці.Підтвердження на місці: Панель навігаційної захисти WBH третього основного трансформатора повідомила про дію легкого газу в фазі B корпусу трансф
02/05/2026
Помилки та способи їх усунення при однофазному заземленні на лініях електропередач 10 кВ
Характеристики та пристрої виявлення однофазних замикань на землю1. Характеристики однофазних замикань на землюЦентральні аварійні сигнали:Спрацьовує попереджувальний дзвінок, і загоряється індикаторна лампочка з написом «Замикання на землю на шинному відсіку [X] кВ, секція [Y]». У системах із заземленням нейтралі через котушку Петерсена (котушку гашення дуги) також загоряється індикатор «Котушка Петерсена увімкнена».Показання вольтметра контролю ізоляції:Напруга пошкодженої фази знижується (у р
01/30/2026
Нейтральний точка заземлення режим роботи для трансформаторів електромережі 110кВ~220кВ
Розташування режимів заземлення нейтральних точок трансформаторів електромережі 110кВ-220кВ повинно відповідати вимогам стійкості ізоляції нейтральних точок трансформаторів, а також зберігати нульовий послідовний імпеданс підстанцій практично незмінним, забезпечуючи, що сумарний нульовий імпеданс у будь-якій точці короткого замикання системи не перевищує тричі величину сумарного додатного послідовного імпедансу.Для новобудованих та технічно оновлених трансформаторів 220кВ та 110кВ, їхні режими з
01/29/2026
Чому підстанції використовують камінь гравій галузdrok та дрібний щебінь
Чому на підстанціях використовують каміння, гравій, гальку та дроблену породу?На підстанціях таке обладнання, як силові та розподільні трансформатори, лінії електропередачі, трансформатори напруги, трансформатори струму та роз’єднувачі, потребує заземлення. Крім заземлення, тепер ми детально розглянемо, чому гравій та дроблена порода широко використовуються на підстанціях. Хоча вони виглядають звичайними, ці камені відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та функціональності.У проектуванн
01/29/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу