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YDQC交流耐压发生器可靠耐用的品质
点击次数:251 更新时间:2023-04-25 返回

核电是清洁能源供给体系中的重要分支。以中广核为例,自大亚湾核电站第1台机组投运以来,截至20226月底,中广核累计上网电量为20956亿千瓦时,等效减排17.4亿吨二氧化碳,相当于减少标准煤消耗6.3亿吨。积极安全有序发展核电,增强清洁能源供给能力,不仅能支撑国家能源需求的合理建设,也将是全社会绿色低碳发展的重要补充。

十四五"现代能源体系规划》明确,到2025年,国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上,非化石能源消费比重提高到20%左右。在过去的半个世纪内,核能贡献了一半的低碳电力,降低了二氧化碳的长期排放增速,也在欧美等发达国家碳达峰过程中发挥了重要作用。从我国当前的发展阶段来看,推进能源革命,构建新型电力系统离不开核能的助力。

另外,风电、光伏等新能源的发展,也为核能提供了新的机遇。核电运行稳定、可靠、换料周期长,适于承担电网基本负荷及必要的负荷跟踪,可大规模替代化石能源作为基荷能源,通过与风光水等清洁能源协同发展,共同构建清洁低碳、安全高效的能源体系,对优化能源整体布局、保障能源供应安全具有重要意义。提高核电在我国能源结构中占比有利于整个电网系统的安全,以及电网对风光等间歇性可再生能源的大比例消纳。

 


一、概述(YDQC交流耐压发生器可靠耐用的品质

是在同类产品高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准ZBK4100689要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中不可少的仪器。

二、结构(YDQC交流耐压发生器可靠耐用的品质

铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。高压硅堆用特殊工艺封装在套管内,产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。其内外部结构见图1

交流耐压发生器

1-均压球;2-硅堆短路杆;3-高压套管;4-油阀;5-壳体;67-调整电压输入ax端子;89-仪表测量EF端子;10-高压尾X端子;11-变压器外壳接地端;12-高压输出A端子;13-高压整流硅堆;14-内部均压环;15-变压器铁芯;16-初级低压绕组;17-测量仪表绕组;18-二次级高压绕组;19-变压器油。

三、工作原理(YDQC交流耐压发生器可靠耐用的品质

为单相变压器,联结组标号II。单台高压试验变压器的工作过程,用交流220V10KVA以上为380V)电压接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。其工作原理图见图2所示。

1、单台工作原理示意图

交流耐压发生器

:单台工作原理示意图
在试验变压器中:ax为低压输入端;A为高压输出端;EF为仪表测量端。
  2、单台交直流两用型高压试验变压器工作原理见图3。图中所示:高压套管内装有高压硅堆,串接在高压回路中作高压整流,以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得交流高电压,其状态为交流输出;反之在抽出短路杆时,其状态为直流输出。
  3、三台高压试验变压器串激获得更高电压原理见图4,串激高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由多个单台串激式试验变压器组成,单台试验变压器有着体积小、重量轻、便于运输的特点,它既可以串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可以分开单独使用。整套试验装置投资小、经济实惠。图3所示:在三台串激式试验变压器串激使用中,单台试验变压器B1B2B3的输出电压都是U,第1、2级的试验变压器内部都有一个激磁绕组,分别为A1C1 A2C2。当控制电压加在第1级试验变压器B1的初级绕组a1x1上,激磁绕组A1C1给予试验变压器B2初级绕组供电,第2级试验变压器B2的激磁绕组A2C2给试验变压器B3的初级绕组供电。由于第1级试验变压器B1的高压尾及壳体接地,第2、3级的试验变压器B2B3对地有绝缘支架的隔离,这样试验变压器B1B2B3对地输出电压分别为1U2U3U

交流耐压发生器

3:三台高压试验变压器串激工作原理示意图
B1B2B3- 串激式高压变压器;1U2U3U-各级对地电压;
PV- 高压示值表(KV); ZJ1ZJ2-绝缘支架。

四、使用方法及注意事项(YDQC交流耐压发生器可靠耐用的品质

1.做工频耐压试验使用接线方法见图5。做工频耐压试验前,先根据试验变压器的额定容量选择好限流电阻,(水电阻)的阻值,再根据被试品需加的高压电压值调整好放电球隙的球间距,为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。

交流耐压发生器

4:工频耐压试验使用接线原理示意图
R1R2- 限流电阻; Qx- 放电球隙; Zx- 被试品;
FRC- 阻容分压器; V- 分压器高压表。 
  按照图4、结合图2所进行的工频耐压试验接好工作线路,试验变压器的高压绕阻的X端(高压尾)、仪表测量绕组的F端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。
  用三台试验变压器串激做工频耐压试验时、第2、3级试验变压器的初级绕组X端,仪表测量绕组的F端,以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳,第2、3级试验变压器的主体必须放置在绝缘支架上。除第1级以外、第2、3级试验变压器的主体不要接地线。其接线方式见图3所示。
  接电源前,电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,开始升压。
  从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法,即20S逐级升压法,慢速升压法,即60S逐级升压法,极慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需试验电压,并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况,被试品施加电压的时间到后。应在数秒内匀速将调压器返回,高压降至1/3试验电压以下,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源线,试验完毕。

工频耐压试验操作过程注意事项

1、试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
  2、被试品主要部位应清理干净,保持优良干燥,以免损坏被试品和带来试验数值的误差。
  3、对大型设备的试验,一般都应先进行试验变压器的空升试验,即不接试品时升压至试验电压,以便校对好仪表的指示精度,调整好放电球隙的球间距。
  4、做耐压试验时升压速度不能过快,并防止突然加压,例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然断电,一般应在调压器降至零位时分闸。
  5、在升压或耐压试验过程中,如发现下列不正常情况,电压、电流表指针摆动很大,被试品发出不正常响声,发现绝缘有烧焦或冒烟现象,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因。
  6、使用本产品做高压试验时,除熟悉本说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。

2做直流耐压和泄漏试验使用接线方法见图5。由于是交直流两用高压试验变压器,应把高压硅堆短路杆从套管中抽出,使试验变压器为直流输出状态。做直流泄漏试验前,先根据泄漏试验中输出端断路电流不超过高压硅堆的*大整流为宜,选择好限流电阻(水电阻)的阻值,再根据被试品对直流高压波形的要求选择好高压滤波电容的电容值。为了提高对被试品施加电压的测量精度,应在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压。

交流耐压发生器

 5:直流泄漏试验使用接线原理示意图
R- 限流电阻; C- 高压滤波电容; Zx- 被试品; G- 硅堆短路杆;
FRC- 阻容分压器;V- 分压器高压表;uA- 微安表;D- 高压整流硅堆。
  按照图5、结合图3所进行的直流泄漏试验接好工作线路。试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)、仪表测量绕组的端、试验变压器的外壳以及电源控制箱(台)的外壳必须可靠接地。

交流耐压发生器

接线原理图

交流耐压发生器

接线原理图
接电源前、电源控制箱(台)的调压器必须调到零位。接通电源后,绿色指示灯亮,按一下启动按钮,红色指示灯亮,表示试验变压器已接通控制电源,开始升压。

从零位开始按顺时针方向匀速旋转调压器手轮升压。(升压方式有:快速升压法即20S逐级升压法;慢速升压法,即60S逐级升压法;级慢速升压法供选用)电压从零开始按选定的升压速度升到您所需额定试验电压或额定直流电流下的参考电压。试验中应严密注意直流高压表、泄漏电流表指示以及被试品的情况。试验完毕后,应讯速均匀将高压降至零位,按一下停止按钮,高压、低压输出停止,然后切断电源。此时应用直流高压放电棒给被试品及试验装置本身充分放电。

直流泄漏试验操作过程注意事项

1)试验人员应做好责任分工,设定好试验现场的安全距离,仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况,并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
  2)被试品做试验前,应拆除所有对外连线,并充分放电,主要部位应清理干净,保持优良干燥,以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
  3)对于大容量试品(电容器、超长电缆等)试验时应缓慢升压,防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表,必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。
  4)试验过程中,应严密监视被试品、微安表及试验装置等,一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降压,切断电源,并查明原因。

交流耐压机(水).jpg

20世纪90年代大亚湾核电站建设初期,国家就明确要大力推进我国大型商用核电站建设的自主化和国产化,按照高起点起步",引进了当时代表*水平的1流核电供应商,我们怀着低头靠勇气、抬头靠实力"的信念,虚心、认真、努力地学习内外*技术和管理模式。

党的18大以来,随着国家经济实力增强,我们持续改进和完善核电技术的自主化,全面掌握了大型百万千瓦商业核电机组的建造技术,而且具备了自主研发的能力,国家的监管体系也在这个过程中持续完善。

其中,我们更是自主研发了三代百万千瓦级核电技术华龙一号"华龙一号"的诞生标志着中国打破了国外核电技术垄断,是支撑我国核电发展规划顺利实施的重要选择,成为当今核电市场上接受度较高的三代核电技术之一,对我国实现由核电大国向核电强国历史性跨越具有重要意义。

通过华龙一号"的研发,中广核全面提升和完善了科研技术体系,科技创新的支撑带领作用显著增强。从研发的顶层策划、工作组织、经费投入、过程控制、质量把控、内外协同、成果转化、体系建设等方面进行了全面、全过程的组织与实施,建立了高效、协同的科研体系,积累了丰富的大型研发项目的组织实施经验,进一步提升了整个科研体系的协同力。

此外,华龙一号"不仅是我国核电技术的创举,也带动了一批核电装备制造业和关键核心技术的发展,超大型锻件、690合金管、核级焊材等关键材料加工制造技术补全了空白,改变了长期依赖进口的局面;压力容器、蒸汽发生器、数字仪控系统等关键设备实现了自主化和国产化。核电试验平台建设水平进入先进行列,我们的核电安全监控技术与装备国家重点实验室,成为产学研用深度融合的核能科技创新体系和成果转化平台,为核电技术持续改进提供支撑。

 

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