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高壓實驗室接地系統(tǒng)研究與分析匯編(編輯修改稿)

2025-05-15 03:30 本頁面
 

【文章內容簡介】 繞的磁核反應器則減小普通傳輸模干擾。后一種干擾由相導線傳導且通過地面返回。原則上來說,載流電流不應滲透反應器的核,因為雙線纏繞抵消了往返電流產生的磁流量。此外,高壓過濾器與局放測量線路中的阻塞阻抗和耦合電容器一起同時起作用。 由和聲引起的測試電壓波形的變形 工業(yè)試驗室要解決的一個實際問題是保持試驗電壓光譜上的單一波形。 通常情況下,高壓試驗室建在生產地附近。它們由同一個變電站供電,有時甚至由同一個變壓器供電。大型機器和其它非線性負載的可控硅控制驅動使電流變形從而使供電電壓的波形變形。這種變形被轉移到試驗電壓上,從而破壞局部放電測量。 例如,實心絕緣體內氣泡的局放強度隨測試電壓的升高而增大。較高和聲量的增加使電壓曲線變得更陡,從而產生較高的局放強度。該問題已被查明;有關這種變形的典型例子示于圖5中。高壓試驗室應由不同的電力變壓器供電來減小此問題帶來的影響。 “法拉第絞籠”的接地 在工業(yè)生產環(huán)境中,上層土壤傳導接地電流特別是工頻電流的較高和聲。這種電流由可控硅控制負載,比如電氣發(fā)動機或整流器,產生出。 應該注意,第三和第九和聲電流在同一相位內流過三相導線。 因此,這些和聲電流像流過一個普通導體一樣流過三相導線。(正好相反的)如圖6所示。 這種電流通過“零”線也通過與“零”導體平行的接地系統(tǒng)流回供電處。(變電站的電力變壓器)較高頻率下,“零”導體阻抗一般上高于接地回路的阻抗。 例如,截面為300m“零”線的電抗在第三次和聲時為X0=[Hz].1[mH/m].300[m]≈ W而在第九次時X0接近1W。 接地系統(tǒng)一般上有較低的阻抗和較高的和聲而且瞬間普通干擾電流易于流過上層土壤。這種瞬間干擾電流是由弧焊接,接觸斷開處的火花,電牽引電機車的火花和類似物產生的。埋在地下的任何金屬物都能提供有較低阻抗的路徑而且“聚集”接地電流。例如,高壓試驗廳的鋼結構及任何金屬電纜屏蔽或埋于地下的管子都聚集較高的和聲電流。這示于圖7中。 為阻止零星電流流進電磁屏蔽內,必須把電磁屏蔽與局部地線及與局部地線相連的結構元件分離開。一根特殊的接地棒被深驅動于土壤中且與上層土壤絕緣。電磁屏蔽必須與這種深驅動的接地棒相連并且與所有局部接地的結構絕緣。 交聯(lián)聚乙烯電力電纜驗收試驗中的局放測量由于非常低的容許局放值,高壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜是局放測量中最難測的試驗物。通常情況下,測試標準允許的pC值為1pC,2pC或最多5Pc。盡管測試線路有大的尺寸,背景干擾也應小于1pC。例如,裝在支撐物上額定電壓為400kV電纜的端套可以高達10米。即使不大的電磁干擾場也能在這種天線中產生強大的信號。高壓試驗室的電磁屏蔽應有高的效率,應超出屏蔽范圍中的100dB而且達到局放測量儀器頻率的上限。如有可能,想在由把金屬板焊接臨時做成的電磁屏蔽內得到如此高的衰減是相當困難的。需要有配有特殊、預制接縫和接頭的屏蔽房來獲得所需的屏蔽效率。典型的屏蔽房符合國際和美國國家標準的要求。衰減性是與美國軍事和國家安全機構的屏蔽效率規(guī)范相比較而制定的。改屏蔽的典型屏蔽效率示于圖8中。屏蔽墻由雙層鍍鋅鋼護層構成,中間夾有膠合板來保證結構的堅固性。由一排螺栓緊固的特殊設計的模壓把相鄰板的邊緣連接在一起。應特別注意大到可以允許大型和重型高壓電纜盤運進的門。(達55m)有時沿著門框的邊緣安裝了被稱為“手指”的電磁墊圈。當關門時,門窄而鋒利的邊被擠入這些“手指”中。這些“手指”由堅硬的鈹銅合金構成且被焊接到門框上。每次開門、關門時,有彈性的尖“手指”會刮擦門的邊緣,除去灰層,從而使屏蔽和門間的鍍鋅接觸層清潔。屏蔽物的擠壓空氣通風管道配備有蜂窩狀的電磁擋水層,從而無干擾的光固定物不會產生背景干擾。高壓和超高壓電纜的電纜盤非常重,經常用叉形升降裝置來移動。屏蔽房的地板應由鋼筋混凝土做成來移動這種負載。加固層的鋼桿在交叉點被焊接在一起,但與房內的屏蔽物相絕緣。屏蔽房內有一個與中心接地點的單一連接。使用高壓共振試驗系統(tǒng)來進行交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜的例行試驗??梢园唁摬鄯磻饔糜跍y試電壓達400kV的中壓和高壓電纜的測試中。彼此堆在一起的,直線型連接的絕緣槽反應器可以產生高于400kV的試驗電壓,從而可以用于測試超高壓電纜。鋼槽反應器容許如圖9所示的測試系統(tǒng)布置。鋼槽是屏蔽的一組成部分,因為它與屏蔽墻相連接。諧振線路exciting變壓器同樣被裝于鋼槽內部,而供電RF過濾器則直接裝在鋼槽的表面。這會產生一個屏蔽效果好的小型測試場布置。用待測的電力電纜測量出了背景噪音值。在于耦合電容器相連的電纜端上進行了局部放電的校準,(電纜
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