
Данное устройство в основном разработано и изготовлено для испытаний кабелей на 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, полностью изолированных главных трансформаторов на 110 кВ / 80000 кВА, аппаратуры ГИС, выключателей и разъединителей на 110 кВ, 220 кВ.
Данное устройство в основном разработано и изготовлено для испытаний кабелей на 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, полностью изолированных главных трансформаторов на 110 кВ / 80000 кВА, аппаратуры ГИС, выключателей и разъединителей на 110 кВ, 220 кВ. Реакторы выполнены только по раздельной схеме, что позволяет удовлетворить требованиям как к испытаниям высоковольтного оборудования с малыми токами, так и к испытаниям на электрическую прочность изоляции переменным напряжением низковольтного оборудования, такого как кабели на 10 кВ. Оно имеет широкий спектр применения и является идеальным высоковольтным испытательным оборудованием для уровней областей, городов и уездов, а также для монтажных и ремонтных инженерных подразделений в электроэнергетике.
1. Требуемая мощность источника питания значительно снижается. В резонансном источнике питания последовательного типа используется резонанс реактора и емкости испытуемого объекта для создания высокого напряжения и большого тока. Во всей системе источник питания должен обеспечивать только активные потери мощности системы. Следовательно, требуемая для испытаний мощность источника составляет лишь 1/Q от испытательной мощности.
2. Вес и объем оборудования значительно сокращаются. В резонансном источнике питания последовательного типа не только устраняются громоздкие регулировочные устройства большой мощности и обычные мощные сетевые испытательные трансформаторы, но и сам резонансный источник питания требует лишь 1/Q от испытательной мощности, что приводит к значительному уменьшению веса и объема системы, обычно до 1/10 от обычной испытательной установки.
3. Улучшается форма кривой выходного напряжения. Резонансный источник питания представляет собой резонансный фильтрующий контур, который может улучшить искажение формы кривой выходного напряжения, получить хорошую синусоидальную форму волны и эффективно предотвратить ложный пробой испытуемого объекта из-за пиковых значений гармоник.