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


Як перевірити шунтний реактор: Всесторонній посібник

Electrical4u
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
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Кільцеві розподільні панелі (RMU) використовуються у вторинному електропостачанні, безпосередньо підключаючись до кінцевих споживачів, таких як житлові масиви, будівельні майданчики, комерційні будівлі, автомобільні шляхи тощо.У житловій підстанції RMU вводить середню напругу 12 кВ, яка потім знижується до низької напруги 380 В через трансформатори. Низьковольтне комутаційне обладнання розподіляє електроенергію на різні користувацькі одиниці. Для розподільного трансформатора потужності 1250 кВА
James
11/03/2025
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
У сфері електротехніки стабільність та надійність систем живлення мають найвищий пріоритет. З розвитком технологій електронних приладів для керування потужностю, поширене використання нелінійних навантажень призвело до все більш серйозної проблеми гармонічних спотворень у системах живлення.Визначення THDСумарне гармонічне спотворення (THD) визначається як відношення кореневого середньоквадратичного (RMS) значення всіх гармонічних компонентів до RMS-значення основної частоти в періодичному сигнал
Encyclopedia
11/01/2025
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Коли фактичне гармонійне спотворення мережі перевищує обмеження (наприклад, гармонійне спотворення напруги THDv > 5%, гармонійне спотворення струму THDi > 10%), це призводить до органічного пошкодження обладнання на всьому електроенергетичному ланцюгу — передача → розподіл → генерація → керування → споживання. Основні механізми є додатковими втратами, резонансними надструмами, коливаннями моменту та спотворенням вибірки. Механізми пошкодження та їх прояви значно відрізняються в залежності
Echo
11/01/2025
Запит
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