能够补偿非对称电流的强电流试验装置制造方法及图纸

技术编号:19146955 阅读:48 留言:0更新日期:2018-10-13 09:45
本实用新型专利技术提供一种能够补偿非对称电流的强电流试验装置,要解决的问题是:如何使强电流试验使用的电源容量相对增加。本实用新型专利技术的要点是:带有选相合闸开关的LC并联谐振电路和所述主电路并联;所述带有选相合闸开关的LC并联谐振电路是,电抗器和电容器分别与大功率可调电阻R1和R2串联后再并联,组成LC并联谐振电路,再与选相合闸开关串联。先调整补偿电路的电抗器和电容器,使其谐振频率等于电源频率;调整电阻R1,R2,使非对称电流补偿满足要求;选相合闸开关比主开关提前或滞后180°相位合闸。其预期效果是:可使用的电源容量相对增加;其手段价格低廉。

High current test device capable of compensating asymmetrical current

The utility model provides a strong current test device which can compensate the asymmetric current, and the problem to be solved is how to make the power supply capacity used in the strong current test increase relatively. The main points of the utility model are as follows: the LC parallel resonant circuit with the phase-selective closing switch and the main circuit are connected in parallel; the LC parallel resonant circuit with the phase-selective closing switch is that the reactor and the capacitor are connected in series with the high-power adjustable resistors R1 and R2 respectively and then in parallel to form the LC parallel resonant circuit, and then in series with the phase-selective closing switch. Couplet. Firstly, the reactor and capacitor of the compensation circuit are adjusted to make the resonant frequency equal to the power supply frequency; the resistors R1, R2 are adjusted to make the asymmetric current compensation meet the requirements; the phase selector closing switch is 180 degrees ahead of or behind the main switch. The expected effect is: the relative power supply capacity can be increased, and its means are cheap.

【技术实现步骤摘要】
能够补偿非对称电流的强电流试验装置
本技术涉及强电流试验,具体是在强电流试验中能够补偿产生的非对称电流的装置。
技术介绍
本技术所述强电流试验是指大型电力变压器的突发短路试验、电抗器的短路电流试验、高压开关的大电流试验、互感器的内部电弧故障试验等,该试验装置包括,由主开关和被试品串联构成主电路,主电路接在试验变压器的二次侧构成强电流试验回路。在该试验回路中被试品、线路和试验变压器均存在感性,当主开关合闸后产生的非对称电流分量,会叠加到对称交流分量上,导致合闸后前几个周波电流有效值变大,占用了电源的容量。这样在电源容量一定的情况下,该强电流试验可以使用的电源容量受到严重限制。为了提高试验电源容量,目前的做法是增大电源容量(如增加冲击发电机),但是这样做不仅投资巨大,而且往往由于多种因素的限制而无法实现。
技术实现思路
为解决上述技术问题,本技术的目的是提供一种强电流试验中非对称电流的补偿方法及装置。在强电流试验中使用的能够补偿非对称电流的强电流试验装置,包括由主开关和被试品串联构成的主电路,其特征是:它还包括带有选相合闸开关的LC并联谐振电路,带有选相合闸开关的LC并联谐振电路和所述主电路并联;所述带有选相合闸开关的LC并联谐振电路是,电抗器和电容器分别与大功率可调电阻R1和R2串联后再并联,组成LC并联谐振电路,LC并联谐振电路与选相合闸开关串联。使用上述强电流试验装置在强电流试验中补偿非对称电流的方法是,先调整LC并联补偿电路的电抗器和电容器,使其谐振频率等于电源频率;根据不同的被试品调整电阻R1,R2,使非对称电流补偿满足要求;进行试验时,选相合闸开关比主开关提前或滞后180°相位合闸,用于产生一个与被试品回路反相的非对称电流分量,两个反相的非对称电流分量可以相互部分抵消,大大减少流经试验回路即变压器二次侧的非对称电流分量,同时流经变压器一次侧即电源侧的非对称电流分量按比例减少,同时又不影响被试品中的峰值电流。当主开关合闸时间到达试验要求时选相合闸开关和主开关同时断开,试验结束。与现有技术相比,本技术的积极效果是:由于流经变压器一次侧即电源侧的非对称电流分量按比例减少,强电流试验可以使用的电源容量相对增加,即在同样的电源容量下,可完成更大功率的试验,大大降低了试验对电源容量的需求。其次,它采用价格低廉的电容器和电抗器实现了抵消试验变压器和电源侧的部分非对称电流分量,相对提升了试验功率,与增大电源容量的方法相比,本技术的投资仅为1/10,对现有强电流实验室的升级改造和新建强电流实验室均具有可观的经济和社会效益。附图说明下面结合附图进一步说明本技术。图1是本技术的电原理图。图2是非对称电流分量补偿电路的电流波形。图3为被试品中的电流波形。图4为试验变压器中的电流波形。具体实施方式参见图1,能够补偿非对称电流的强电流试验装置,包括由主开关SW1和被试品串联构成的主电路,还包括带有选相合闸开关的LC并联谐振电路,带有选相合闸开关的LC并联谐振电路和所述主电路并联,接在试验变压器T1的二次侧构成强电流试验回路;所述带有选相合闸开关的LC并联谐振电路是,电抗器L1和电容器C1分别与大功率可调电阻R1和R2串联(即电抗器L1和大功率可调电阻R1串联、电容器C1和大功率可调电阻R2串联)后,再并联组成LC并联谐振电路,LC并联谐振电路与选相合闸开关SW2串联。使用上述强电流试验装置在强电流试验中补偿非对称电流的方法是,先调整LC并联补偿电路的电抗器和电容器,使其谐振频率等于电源频率;根据不同的被试品调整电阻R1和R2的阻值,使非对称电流补偿满足要求;进行试验时,选相合闸开关SW2比主开关SW1提前或滞后180°相位合闸,以产生一个与被试品回路反相的非对称电流分量,两个反相的非对称电流分量可以相互部分抵消,大大减少流经试验回路即变压器二次侧的非对称电流分量,同样流经变压器一次侧即电源侧的非对称电流分量按比例减少,同时又不影响被试品中的峰值电流。当主开关SW1合闸时间到达试验要求时选相合闸开关SW2和主开关SW1同时断开,试验结束。参见图2可见,SW2合闸后产生了一个使波形离开0线的非对称分量。图3的被试品中的电流波形,也具有非对称分量,使波形离开了0线。图4的试验变压器T1中的电流波形,由波形可见,其非对称分量已经大幅减少。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种能够补偿非对称电流的强电流试验装置,包括由主开关和被试品串联构成的主电路,其特征是:它还包括带有选相合闸开关的LC并联谐振电路,带有选相合闸开关的LC并联谐振电路和所述主电路并联;所述带有选相合闸开关的LC并联谐振电路是,电抗器和电容器分别与大功率可调电阻R1和R2串联后再并联,组成LC并联谐振电路,LC并联谐振电路与选相合闸开关串联。

【技术特征摘要】
1.一种能够补偿非对称电流的强电流试验装置,包括由主开关和被试品串联构成的主电路,其特征是:它还包括带有选相合闸开关的LC并联谐振电路,带有选相合闸开关的LC并联谐振电路和...

【专利技术属性】
技术研发人员:关庆罡杜建嵩
申请(专利权)人:沈阳变压器研究院股份有限公司
类型:新型
国别省市:辽宁,21

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