普通G pattern天线G/T值调试时,通常只两谐振。通过匹配频选效应可将高频谐振一分为二。什么是频选效应呢?

LYYD2000串联谐振成套试验装置是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。

LYYD2000串联谐振成套试验装置应用范围

LYYD2000串联谐振成套试验装置是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。

适用于大型发电机组、电力变压器工频耐压

适用于电力变压器的感应耐压试验

上海徐吉电气有限公司是一家扬州市高新技术企业,致力于生产高品质的现代化实验仪器。本公司自成立之时起就非常注重品牌建设,在行业中树立起了比较良好的企业形象,产品收到用户的一致好评。本公司产品通过了上海市上海质量技术监督局的验收,被评为高科技产品一体化生产基地。上海徐吉电气有限公司致力于生产高品质的现代化实验仪器。

二、LYYD2000串联谐振成套试验装置主要性能指标及特点

(1)工作温度范围:-10~45℃

(2)工作湿度范围:≤90%

(4)供电电源电压:380V±10%、三相或220V±10%、单相(10KW及以下)

(5)供电电源容量:0-100KW

(6)额定输出电压:0-500KV

(8)工作频率范围:30-300Hz(亦可根据用户要求放宽频率范围)

(11)系统测量精度:1级

(12)输出波形:正弦波,波形畸变率≤1%

(14)系统具有IGBT、过电压、过电流、试品闪络等全自动保护

2.2.1LYYD2000串联谐振成套试验装置体积小、重量轻,适合于现场使用

变频控制器集调压、调频、控制及保护功能为一体,省去了笨重的调压器,而且操作方便、读数直观。由于系统Q值较高(30-120),有效地解决了由于电源容量的不足对现场试验的制约。当电压等级较高时,电抗器采用多级或叠积式结构,便于运用输及现场安装。

2.2.2安装可靠性高

变频装置采用先进的设计思想、高品质的IGBT及驱动回路使输出波形失真度小,频率输出稳定性好,具有良好的IGBT、过电流、过电压(保护值可根据需要人为整定)以及放电保护功能,可保护设备及人身的安全;当试品放电或击穿时,由于谐振条件被破坏,短路电流小,只有试品试验电流的1/Q,避免了因击穿对试品造成的损坏。

2.2.3试验的等效性好

LYYD2000串联谐振成套试验装置采用接近工频(30HZ-300HZ)的交流电压作为试验电源,无论是在等效性和一致性上都与50HZ/60Hz的工频电源非常接近,保证了试验结果的可靠性和真实性。

三、LYYD2000串联谐振成套试验装置工作原理及系统配置

变频控制器从结构上分为两大类:20kW及以上为控制台式,20kW以下为便携箱式;它是由控制器和滤波器组成。在系统中变频控制器的主要作用是把幅值和频率固定的工频380V或220V的正弦交流电转变成为幅值和频率可调的正弦波,并为整套设备提供电源。

   变频控制器具有IGBT保护、过流保护、过压保护、放电保护、进线保护等可靠的保护功能,保证试验人员和试品的安全。

   IGBT保护:当IGBT电流过大或过热时,CPU将停止工作,直到系统恢复正常。

   过压保护:是指当试验电压超过人为整定的保护电压(保护电压可根据不同试验电压需要任意设定)时,控制器自动跳闸,CPU停止工作,并提示系统发生过压保护。

   过流保护:是当CPU检测到母线工作电流超过IGBT工作电流或IGBT温度过高时,CPU会发生过流保护信号,装置停止工作,并通过液晶屏提示系统发生过流保护。

   放电保护:当试器击穿、短路或试品放电时,CPU停止工作,并切断主回路。

进线保护、低通滤波器:不仅可以在稳态下使放电或击穿电流小,而且使暂态(瞬时)电流的破坏减小,从而保证设备和人身的安全。

测量部分:试验人员可直接从变频控制器控制面板上读取输入电压、电流、当前工作频率、变频控制器输出电压、电流及试品上所加谐振电压信号。

励磁变压器的作用是将变频电源的输出电压升到合适的试验电压,满足电抗器、负载在一不定期品质因数下试验电压的要求(励磁变压器的容量一般与变频控制器相同)。为了满足不同电压等级、不同容量试品的试验要求,励磁变压器高压绕组一般有多个抽头。

高压电抗器L是谐振回路的重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCx )时,它与被试品Cx发生串联谐振;电抗器的性能直接影响到系统Q值的大小。

   高压分压器是高电压测试器件,它由高压臂C1和低压臂C2组成,测量信号从低压臂C2上引出,作为高压电测量和保护信号。

3.3决定系统配置参数的因素

   系统谐振电压等级和容量取决于试品的电容量C,试验电压U试验频率f。

1) 对于交联聚乙烯电缆决定系统配置的主要是:电缆的电压等级、电缆的截面积、试验电缆的长度及电缆要求的谐振频率范围。

2) 对于GIS决定系统配置的因素为:GIS的电压等级、GIS的间隔数和每个间隔的电容量C,GIS允许的试验频率范围。

3) 对于变压器、发电机等设备,系统的配置取决于试品的容量试验电压、试品的等效电容量C、要求的谐振频率和试品的空载损耗的大小。

四、LYYD2000串联谐振成套试验装置型号说明

4.2变频控制器型号说明

4.3励磁变压器型号说明 

4.4试验电抗器型号说明

五、LYYD2000串联谐振成套试验装置试验接线及操作步骤

LYYD2000串联谐振成套试验装置测量各种被试品的接线示意图

5.1交联聚乙烯电缆《XLPE》的交流耐压试验

交联聚乙烯电缆《XLPE》属于固体绝缘电缆,是经过特殊的物理、化学方法交联而成,具有良好的电气及物理性能,在世界范围内得到了广泛的应用。我国自七十年代以来,交联聚乙烯电缆也得到了迅速的发展,并逐步取代了常规中低压油纸绝缘电缆,而且110KV、220KV等高压电缆也在逐步推广。

交联聚乙烯电缆它zui大的特点就是容量大,若是采用工频或接近工频的交流电压试验作为挤包绝缘电缆线路竣工试验存在的zui大困难是长线路需要很大容量的试验设备:例如630平方毫米220KVXLPF电缆线路,电容量为0.188uF/Km,若电缆长3Km,则每相电缆试验需要50Hz试验设备的容量至少为2.9MVA(试验电压178KV试验电流30A),因此,采用传统的试验变压器的试验方法已经远远不能满足现场系统试验容量的要求,变频谐振试验装置利用变频谐振的原理,使电源容量减少为试品容量的1/Q,设备的重量大大降低,使得高电压、长距离电缆的现场试验成为可能;同时利用试验频率允许在一定范围内(30-300Hz)可调和试验电抗器固定可调(单一电抗器电感是不可调的,但通过串并联,总电感可调)的原理,使得系统的柔性大大增加。

电缆试验的接线图如下:

橡胶电缆的变频交流耐压试验接线示意图

5.2 GIS(气体绝缘金属封闭组合电器)的交流耐压试验

GIS是一种把断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、测量仪表组合在一起,并以SF6气体绝缘的组合电器,一般由1-7个间隔组成,电容量一般在10000PF以下。

根据IEC517(补充)的标准,GIS试验电压的频率范围应在10-300Hz,与国标GB等效。

我国“城网气体绝缘变电站若干技术问题的暂行规定"对GIS的现场工频耐压值作了规定,取不超过出厂试验电压的90%。IEC517标准建议的试验电压为出厂试验电压的80%,并要求试验频率限制在10-300Hz范围之内。

GIS的交流耐压试验接线图如下:

GIS交流耐压试验接线图

5.3大型变压器的交流耐压试验(外施工频交流耐压及感应耐压试验)

变压器应该进行外施耐压试验。它是考验产品主绝缘电气强度的zui基本的绝缘试验,是发现主绝缘是否合理,绝缘材料是无缺陷和制造工艺是否符合要求的重要手段之一,对试验频率一般要求在工频,即45-65Hz。

采用变频谐振的方式,通过补偿电容器使谐振频率控制在45-65Hz之内,由于回路谐振时Q值高,这样可大大减小试验电源的容量,并且频率可调,也增大了设备的应用范围,试验接线如下图所示:

感应耐压的倍数,对于电力变压器一般采用额定电压的两倍,为了不使铁心中磁通饱和,应使用两倍以上额定频率的电源装置。一般规定频率应在100-400Hz范围内,但经验证明感应耐压试验的频率一般为150-200Hz为宜。

5.4大型发电机组的交流耐压试验

根据国家和地方电力部门的规定发电机在制造、安装、检修和运行以及预防性试验中都应进行交流耐压试验,试验时试验电压和工作电压的波形、频率一致,作用于绝缘内部的电压分布及击穿性能能够适应发电同的工作状态,试验电压一般为0.75(2Un+3000)或1.5Un,频率要求为工频。

LYYD2000串联谐振成套试验装置采用YHCX变频串联谐振试验成套装置再配上合适的补偿电容器在频率和容量上都可以很地满足发电机的交流耐压要求。

发电机的交流耐压接线示意图

5.5其它试品的交流耐压试验

   互感器、套管等设备在作耐压试验时,都相当于一电容,利用电抗器和补偿电容器也可以使系统在50Hz附近发生谐振,达到工频绝缘试验的目的。

   说明:交流耐压试验方案请参照相关标准或规程或本公司《YHCX变频串联谐振成套试验装置资料汇编》。

六、LYYD2000串联谐振成套试验装置试验操作步骤及注意事项

1.根据各种试品接线方法,保证各点的接触良好,保证一点接地,且接地点距分压器zui近。

2.确保连接无误后接通电源。

3.打开主机电源开关会显示主菜单

4.将光标移至:试验参数设置;按确认键。进行各项参数的修改,用上下左右

5. 将光标移至:系统参数设置:按确认键。进行时间参数的修改,用上下左右和确认键执行。

6. 将光标移至:进入试验:按确认键。

7. 此时接上IGBT的输入电压选择试验方法,进行试品的试验,用确认键执行。

8. 选择手动试验时,首先进行的是找到试品谐振点,用上下键进行,使试验电压在zui高点;在完成了此项操作后请按面板调压键用左右键移位,上键增加激励功率当接近试验电压后用右移键将光标移至小数点后慢慢增加功率防止试品击穿,到额定电压后主机开始自动计时至设定时间退出试验。选择自动试验时只要按了确认键就不要这些操作了。

9.进入试验前注意试品的安全距离,确保人生安全。

10.主菜单的测试操作项请你不要任意改动,防止丢失。

1. 在给整机加电以前,一定要仔细检查各输入输出接线是否正确和牢固.接地是否可靠,接地线采用一点接地,从面板上引出(接地线zui好用裸铜线)。

2.试验时,电抗器不可置于铁板等导电材料上。

3.试验升压之前需要整定过电压保护值,以防止试验过程中意外分闸。

4.当变频控制器提示过电压保护、过流保护或放电保护时,请退出试验,重新整定电压电流保护值,再进入试验。

七、LYYD2000串联谐振成套试验装置常见故障及分析

1. 主机找不到谐振点。

原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误;

系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。

励磁变压器无输出电压或者低电压输出。

原因:主机供电电源波动;外界强磁场干扰;主机未可靠接地;

3. Q值偏低,即电压升不上去,或升不高。

电抗器磁路受干扰,例如电抗器被放置在磁场屏蔽范围内。

原因:谐振系统回路短路。

说明:以上故障原因仅供参考。

请勿擅自打开箱体,拆卸或更换元器件,如有质量问题,请与本公司。

对于串联谐振成套装置各部件,应定期检查,确保结构坚固。不使用时,应存放于干燥、清洁场地,防止雨水、灰尘进入装置内部。

运输时请确保各装置固定,不松动,适当加以缓震保护。搬运时,轻拿轻放,请勿抛摔!

质保期内,若因本公司产品质量问题不能正常使用,本公司将终身维修。

十、附录一:部分设备(试品)的电容值:

交联聚乙烯电缆每公里电容量

电缆导体截面积(平方毫米)

电缆导体截面积(平方毫米)

电缆导体截面积(平方毫米)

60KV级全绝缘变压器的电容(PF)

110KV中性点分级绝缘变压器的电容(PF)

220KV级中性点非全级绝缘部分变压器的电容(PF)

十、附录二:部分设备试验电压标准:

电缆30-75Hz的交流耐压试验电压

变压器的交流耐压试验电压标准

线端交流试验电压值KV

中性点交流试验电压值KV

发电机定子绕组交流耐压试验标准

(1)全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下:

(2)大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压为:

运行20年以上与架空线路直接连接者

运行20年以上不与架空线路直接连接者

1、应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时,可在冷状态下进行。

2、水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验,进口机组按厂家规定。

内容提示:天线的电磁兼容问题及小型化多频段特性的研究

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摘要 摘要 天线作为实现无线电应用的关键设备在不同阶段需要不断的发展,随着微电 子技术与大规模集成电路的迅速发展,天线成为电子设备中庞大、笨重部件的问 题日渐突出,因而人们对于能与设备大小协调且具有有效电性能的小天线的需求 愈加迫切。螺旋天线是天线小型化技术的一种,和一般的天线相比(例如A/4鞭 状天线)天线的长度可缩短2/3或更多,而且仍然保持“自谐振”,携带也更方便。 由于其灵活性和通用性,它的应用领域很广泛,在某些特定的环境下,螺旋天线 必须经受各种力学以及温度变化,因此一些螺旋天线得采用机、电、热一体化设 计。印制板螺旋天线由于其耐用性和制作相对容易性,成为应用最为普遍的一类 天线,在卫星接收、基地天线、微波传输、汽车电话、全球定位系统、卫星通信 等领域都有广泛的应用。 由于印制板螺旋天线是一种新形式的天线,目前人们对它的研究还比较少。 本文针对新形式的螺旋天线展开研究,针对其“不规则”的物理外形提出新的修 正设计公式,针对实际工程中出现的印制板的介电常数和损耗角正切引起天线增 益下降的问题,首先讨论了有耗传输线的模型,然后根据法向模螺旋天线的远场 辐射特性和偶极子的极为接近的特点将螺旋天线看成偶极子的线阵组合。由于偶 极子本身就可以等效为终端开路的传输线,本文首次提出用有耗传输线的模型来 等效有耗介质板法向模螺旋天线,通过分析有耗传输线得出损耗对天线上电流幅 度的影响,从而得出引起天线增益衰减的参数口,并结合有限元方法讨论了介质 板的介电常数以及损耗角对天线增益的具体数值影响,验证了理论分析的正确性。 论文最后探究了印制板螺旋天线的宽带化方法,运用非均匀螺距和r匹配网络设计 了一种超宽带的螺旋天线。这些对实际工程都有着很大的指导意义。

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