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【多倍频电源发生器】、【多倍频发生器】、
【多倍频电压发生器】、【三倍频】
MSDBF 多倍频电源试验装置有以下特点:
1、一机多用 不仅可做互感器感应耐压试验,还可兼做伏安特性试验。
2、 防止容升 配合高阻抗电容分压器,能直接监测一次侧的高压自动完成感应耐压试验。
3、操作简单 加压可分全自动加压和手动加压,可选30Hz~200Hz频率范围恒压输出。
4、保护全面 仪器具有完善的过压和过流保护功能,且均可由用户设定。
5、显示清新 采用背光式大屏幕液晶屏,显示清晰,操作界面简单明了。
6、 打印快速 仪器内装微型高速热敏打印机,可快速打印显示内容。
7、实时时钟 能记录测量的日期和时间,并在液晶屏上显示当前时间。
8、数据存储 可存储92组数据,存满后还可覆盖。
9、抗震性能 采用抗震设计,长途运输中的颠簸不会损坏仪器。
主要用于35KV-220KV电压互感器的交流感应耐压试验,考核35KV-220KV等级电压互感器的分级绝缘水平。适用于10KV~220KV电缆交流耐压实验;大型变压器和发电机工频耐压试验;110KV、220KVGIS系统交流耐压试验;110KV、220KV高压开关、PT、CT交流耐压试验。
由三相五柱变压器(或三台单相变压器)、单相调压器、电抗器及控制部分组成。根据用户要求,外形可为整体式,也可为分体推移式。 ★华★天★电★力★
“三倍频感应电压发生器”主要有三个作用,1. 用于对电压互感器作倍频感应耐压试验。2. 对电力变压器进行分相的倍频感应耐压试验。3. 对其它感应线圈式的电气产品作倍频感应耐压试验。主要有:由三相五柱变...
1、本装置设有过流保护,出厂时按额定输出电流的80%整定好,用于小负载时,应根据负载实际情况重新整定;当升压过程现过流或击穿现象时,过流保护动作,可保护被试品,不致使被试品的事故扩大,此时也应立切断输...
MSDBF-20kVA多倍频耐压试验装置采用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等,全部采用数字控制技术。内置计算机,8寸彩色液晶显示,数据存储可达到3200组。
采用触摸式操作方式,配备热敏打印机进行汉字打印。
可预置50Hz、100Hz、150Hz、200Hz的试验频率(可选),触摸方式调节电压(步长可以实时调节,选择1V、2V、5V、10V),可实现本装置的多倍频试验电压输出。
由于摒弃了传统的三相五柱式三倍频发生器的产生原理,由此带来了如下几个优点:
1. 体积小、重量轻,便于携带,便于大功率化。
2. 不只是产生三倍频,还能产生1、2、3、4倍频的试验电压输出。
3. 操作、接线简单,对现场试验电源容量的要求,有很大程度的降低。
型号 | DF3003 | DF3005 | DF3010 | DF3015 |
输出功率 | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA |
输出频率 | 45Hz~300Hz 频率连续可调,调节步长 0.1Hz。(频率调节范围可定制) | |||
输出电压 | 0V~ 400V正弦波,连续可调,调节步长 0.1V。(电压输出范围可定制) | |||
波形畸变率 | 纯正弦波,畸变率≤2% | |||
输出隔离 | 输入输出完全隔离,隔离电压不小于AC 3kV,1Min | |||
输出电压稳定度 | 自动稳压,电压稳定度≤1% | |||
输出频率精度 | ||||
电压最小分辨率 | 0.1V | |||
电流最小分辨率 | 0.01A | |||
测量精度 | ±0.5% | |||
仪器重量 | 20kg | 15+25kg | 18+30kg | 20+33Kg |
l 输出容量:5KVA
l 电路方式:IGBT/PWM脉宽调制方式
l 输入电压:单相220V±10%
l 输入频率:50Hz/60Hz±5%
l 相 数:单 相
l 电 压:低档 0V-330V
高档 0V-660V
l 频 率:45-400Hz可调、固定点:50Hz/60Hz/400Hz
l 工作温度:0℃~45℃
l 相对湿度:0~90%(非凝结状态)
l 尺 寸:高×宽×深 650 mm×430 mm×520 mm
l 重 量:80KG
基于自耦调压器的电压暂降发生器研究
为检验用户电力设备的性能,或者测试电气设备在受到电压暂降干扰时的工作情况,需要一种电压暂降发生器来模拟电网产生电压暂降。在此提出了了一种由自耦调压器和全控型交流电子开关构成的电压暂降发生器解决方案。该方案用DSP作控制器,采用四步换流策略实现对全控型交流电子开关的换流控制,并为全控型交流电子开关设计了新型的驱动与保护电路。实验证明,该系统具有快速性与有效性。
电网电压跌落发生器原理概述
电压跌落发生器(VSG)是模拟各种类型的电压跌落故障,用于测试风力发电系统设备的低电压穿越能力的一种设备。SVG实现方法有三种形式,阻抗形式VSG、变压器形式VSG、电力电子变换形式VSG,本文在分析三种实现方式优缺点的基础上,论述了电力电子变换形式VSG的工作原理和实现方法。