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武漢華頂電力設備有限公司

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工頻調感串聯諧振耐壓試驗裝置電氣成套用

參  考  價:面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號HDTP-50HZ

品牌華頂電力

廠商性質生產商

所在地武漢市

更新時間:2022-11-08 17:36:40瀏覽次數:772次

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工頻調感串聯諧振耐壓試驗裝置電氣成套用水力發電機組,單機大容量已達800MW;這些設備的交流工頻耐壓試驗,如果用傳統的試驗設備(生產活動密切相關,以實時數據為主,網絡承擔了對各系統的采集點數據的傳輸工作,還要提供對這些系統即工頻試驗變壓器),則由于試驗需要的容量大,試驗變壓器、調壓

、產品簡介
     HDTP-50HZ工頻調感串聯諧振耐壓試驗裝置用于500kV及以下的電容式電壓互感器現場校驗的可調式諧振裝置和針對 單機容量在250MW 水輪發電機的交流耐壓試驗設計制造。電抗器采用兩只分開設計。由變頻控制電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。

   電容式電壓互感器(CVT)在進行校驗時,試驗頻率必須在50Hz的條件下進行,同時現場地理條件復雜,傳統的實驗裝置已經很難滿足現場搬運、試驗的要求,可調諧振升壓裝置是于現場校驗的可調式諧振裝置,已廣泛用于國內500kV及以下的電容式電壓互感器的現場校驗。

   發電機的交流耐壓試驗如火力發電機組,單機容量已超過1000MW,水力發電機組,單機大容量已達800MW;這些設備的交流工頻耐壓試驗,如果用傳統的試驗設備(即工頻試驗變壓器),則由于試驗需要的容量大,試驗變壓器、調壓器十分笨重,大容量試驗電源在現場也很難解決,現場試驗極不方便。工頻諧振裝置,無論從試驗電源容量、設備重量、試驗波形及投資等方面都具有優勢。該裝置主要針對單機容量在250MW及以下水力發電機的交流耐壓試驗設計制造。

   產品別稱:CVT檢驗用諧振升壓裝置、變頻諧振、變頻串聯諧振、串聯諧振、串聯諧振變壓器、互感器校驗用串聯諧振升壓裝置、串聯諧振試驗設備,調感式變頻諧振耐壓裝置、發電機交流耐壓諧振升壓裝置  
二、主要特點
   1.反擊過電壓和傳遞過電壓保護:本裝置以妥善的接線方式、完善的保  護環節和能量的逐級吸收,防止反擊過電壓和傳遞過電壓的侵害。經過多年的現場實踐證明,試品在閃絡或擊穿時,可避免成套試驗裝置和在場試驗人員不受過電壓的侵害和威脅。同時也可避免被試品的故障點在閃絡或擊穿后不擴大損傷。
   2.體積小,重量輕,安裝、搬運方便,接線簡單,非常適合現場使用人員的操作。
   3.調感諧振裝置的主要功能有:
    (1)電抗器鐵芯間隙遙測功能:
     本裝置在電抗器上安裝了間隙傳感器,在控制臺上可直接讀出鐵芯的間隙,以指導操作,另外還安裝了間隙限位開關及指示。
    (2)耐壓時間到自動降壓功能:
     耐壓計時采用數顯計時器。且當到達耐壓時間時,系統會自動降壓
    (3)零位合閘、零起升壓功能:
     具有零位限位功能,如果調壓器不在零位,高壓輸出按鈕無法合上,保證系統是從零起升壓。
   (4)過流保護功能:
    系統裝有電磁式過流繼電器,此繼電器抗*力強,動作迅速,避免試品不受過流的損傷。
    (5)過壓及被試品閃絡保護功能:
     本裝置裝用電子式過壓閃絡保護板,避免試品不受過壓和閃絡的侵害,且動作迅速。
   (6)各試驗數據實時監測功能:
    可以對高壓側電壓電流和低壓側的電壓電流進行監測,可以更直觀地了解試驗情況。
三、主要技術

額定輸出電壓0~50kV(AC有效值)可安參數定制
輸出頻率45~65Hz
諧振電壓波形純正弦波,波形畸變率≤1.0%
工作制滿功率輸出下,一般連續工作時間5min
品質因素10~40
頻率調節靈敏度0.1Hz,不穩定度<0.05%
大試驗容量5000kVA及其以下
工作電源220V或380V±10%,工頻50Hz±5%

系列產品配置(適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓等級的發電機或電機的交流耐壓試驗,頻率:50Hz±2Hz))

產品型號名稱控制臺電抗器激勵變壓器器分壓器適用對象
HDTP-50HZ- 50/5010kW/220V50kV/1A一臺10kW/5kV50kV/500pF發電機0.07~0.13uF。10kV電纜(300mm2)≤1.0km
HDTP-50HZ- 75/5015kW/380V50kV/1.5A一臺15kW/5kV50kV/500pF發電機0.13~0.2uF。10kV電纜(300mm2)≤1.5km
HDTP-50HZ - 225/5025kW/380V50kV/1.5A兩臺。50kV/1.5A一臺25kW/5kV50kV/500pF發電機0.2~0.27uF。10kV電纜(300mm2)≤2.5km
HDTP-50HZ - 360/5030kW/380V60kV/2A兩臺。60kV/2A一臺30kW/5kV50kV/500pF

發電機0.27~0.33uF

HDTP-50HZ- 200kVA/25kV30kW/380V30kVA(電動)200kVA/25kV 可調一臺30kVA 干式30kV水力發電機。0.4~1.0μF。(10kV/40MW)
HDTP-50HZ- 300kVA/50kV60kW/380V60kVA(電動)300kVA/50kV 可調一臺60kVA 油浸式50kV火力發電機。0.27~0.33μF。(20kV/300MW)
HDTP-50HZ- 600kVA/50kV60kW/380V60kVA(電動)200kVA/50kV 可調一臺
400kVA/50kV 可調一臺
60kVA 油浸式50kV火力發電機。0.113~0.45μF。(20kV/600MW)
HDTP-50HZ- 1200kVA/50kV120kW/380V120kVA(感應)200kVA/50kV 固定兩臺
800kVA/50kV 可調一臺
120kVA 油浸式50kV水力發電機。0.6~1.8μF。(20kV/250MW)
HDTP-50HZ- 2750kVA/55kV300kW/380V300kVA(感應)750kVA/55kV 固定兩臺
1250kVA/55kV 可調一臺
120kVA 油浸式60kV水力發電機。1.6~3.3μF。(20kV/770MW)

常用工頻諧振裝置配置介紹
 1.勵磁變壓器HDLB-80kVA/4/5/6kV              1臺

DMAC1支持常規DSCADA 的所有功能。除此之外,還具有以下特點。

1)支持分布式智能廣域控制,包括支持DIC的應用、終端問對等實時數據交換、事件信息與控制命令的快速傳輸等。

2)支持同步相量測量。同步相量測量用于完成環網合環電流計算、廣域保護、故障定位、電壓控制等功能。.

3)支持配電設備在線監測,能夠記錄 傳輸故障與電能質量擾動數據。

4)具有良好的開放性,支持終端設備與應用軟件的“即插即用"。做到這一點的關鍵是通信協議的標準化。具體措施是擴展用于變電站自動化的 IEC 6185o:標準,使其覆蓋~ER、DFACTS裝置等配電網設備。美國電力科學研究院在這方面已做了大量的工作,電工委員會(IEC)也在開展這方面的工作。5)具有網絡與系統管理功能,能夠收集網絡管理信息,向網絡管理工作站報告網絡與終端設備的錯誤信息。6)能夠提供安全訪問控制,使系統免受非法訪問與惡意攻擊的損害. 新型傳感與測量技術傳感和測量技術對ADA技術的發展也至關重要。研發應用新型的傳感與測量器件,如小型電壓與電流傳感器(小信號輸出)、電子式互感器、光學互感器等。此外,需要開發新型氣體、溫度、局部放電等傳感器件,滿足配電設備在線監測的應用。

現有DA系統一般采用電磁式互感器(電壓互感器、電流互感器)測量電壓、電流信號,成本高,安裝不方便;一些站點(主要是環網柜)往往因為沒有合適的空間安裝互感器,而不得不放棄對其進行監控。3. 故障定位技術

配電網接人大量的DER、DFACTS設備,使故障電流不再是由系統側單向流入故障點,其分布規律與傳統配電網有很大的不同,需要研究新的故障檢測和定位方法。其中一個解決方案是比較故障電流的方向來檢測故障區段(故障區段饋線電流同方向),故障電流方向通過比較電壓和電流相位檢測;另一個方案是比較故障電流的相位(故障區段饋線電流同相位)判斷故障區段。相位法不需要測量電壓,但需解決采樣時間的同步問題。此外,DFACTS設備的大量應用也會影響故障電流波形、頻率及其分布,需要加以解決。

對于中性點非有效接地系統的單相接地(小電流接地系統)故障,目前的故障定位方法有利用故障暫態信號的方法(暫態法)、中性點投入電阻法與注入信號尋跡法l3]。對于電阻法與信號注入法,在SDG中也會遇到與上述短路故障檢測類似的問題;而對于暫態法來說,可通過比較故障點兩側暫態零序電流波形的極性或相似性實現定位。廠級監控信息系統(SIS)分散控制系統(DCS)單元機組電氣控制系統(ECS)升壓站控制系統(NCS)現場總線控制系統(FCS)

汽機調節系統(DEH)這些系統同電廠的生產活動密切相關,以實時數據為主,網絡承擔了對各系統的采集點數據的傳輸工作,還要工頻調感串聯諧振耐壓試驗裝置電氣成套用水力發電機供對這些系統的實時數據的連接。網絡平臺本身的穩定性、可靠性,和數據的實時性要求的滿都非常的重要,這些要求包括了對數據傳輸的延時,延時抖動,丟包率等指標。4. 快速仿真與模擬技術

配電網快逮仿真與模擬(Distribution—Fast Simulation and Modeling,D-FSM)技術提供實時計算工具,分析預測配電網運行狀態變化趨勢,可對配電網操作進行仿真并進行風險評估,并向運行人員調度決策方案。工頻調感串聯諧振耐壓試驗裝置電氣成套用水力發電機

D-FSM 是保證SDG安全可靠、高效優化運行的重要技術手段配電網節點眾多、網絡復雜,三相負荷不平衡現象嚴重、數據不健全,使得對其進行的計算分析不同于輸電網,考慮DER、DFACTS設備的


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