
Система последовательного резонанса переменного тока предназначена для испытания кабелей 35–220 кВ и электрооборудования.
Разработан и изготовлен для проведения испытаний на стойкость к переменному напряжению высоковольтных сшитых кабелей на 110 кВ и 220 кВ.

Испытательное устройство с последовательным резонансом
Резонансная испытательная система MSXZ(f)-75кВА/75кВ: Данное устройство разработано и изготовлено преимущественно для проведения испытаний переменным напряжением на электрическую прочность кабелей классов напряжения 10 кВ и 35 кВ, силовых трансформаторов 10 кВ и 35 кВ, а также распределительных устройств 35 кВ. Благодаря широкой сфере применения, эта система служит идеальным средством для проведения высоковольтных испытаний в региональных, городских и районных лабораториях, а также в специализированных подразделениях, занимающихся монтажом, ремонтом и наладкой энергетического оборудования. Основными компонентами системы являются источник питания с регулируемой частотой, возбуждающий трансформатор, реактор, емкостный делитель напряжения и компенсирующие конденсаторы.
1. Кабель 10 кВ / 300 мм² (длиной 1,5 км): Емкость ≤ 0,563 мкФ; Испытательная частота: 30–300 Гц; Испытательное напряжение: 22 кВ; Длительность испытания: 5 мин.
2. Силовой трансформатор 35 кВ (испытание переменным напряжением): Емкость ≤ 0,02 мкФ; Испытательная частота: 45–65 Гц; Испытательное напряжение: 68 кВ; Длительность испытания: 1 мин.
Преимущества применения резонансных испытательных систем в электроэнергетике:
1. **Значительное снижение требований к мощности источника питания:** Источник питания в резонансной испытательной системе генерирует высокое напряжение и большой ток за счет использования явления резонанса между испытательным реактором и емкостью испытуемого объекта. В рамках всей системы от источника питания требуется лишь обеспечение активной мощности, потребляемой самой системой; следовательно, входная мощность, необходимая для проведения испытания, составляет всего 1/Q от полной испытательной мощности (где Q — добротность системы).
2. **Существенное уменьшение массы и габаритов оборудования:** Силовая часть резонансной испытательной системы не требует использования громоздких мощных регуляторов напряжения и традиционных высоковольтных испытательных трансформаторов промышленной частоты. Кроме того, поскольку источник питания резонансного возбуждения должен обеспечивать лишь 1/Q от полной испытательной мощности, общая масса и габариты системы существенно сокращаются — как правило, составляя от 1/10 до 1/30 от соответствующих параметров традиционного испытательного оборудования. 3. **Улучшенная форма кривой выходного напряжения:** Резонансный источник питания функционирует как резонансный фильтр, эффективно подавляя искажения формы кривой выходного напряжения и обеспечивая формирование высококачественной синусоиды. Это позволяет эффективно предотвратить преждевременный пробой испытуемого объекта, вызванный пиками гармонических составляющих напряжения.
4. **Предотвращение повреждения мест пробоя вследствие высоких токов короткого замыкания:** Система предотвращает выгорание или серьезное повреждение места пробоя под воздействием мощных токов короткого замыкания в момент возникновения пробоя изоляции. В резонансной испытательной системе при пробое слабого участка изоляции испытуемого объекта контур мгновенно расстраивается, и ток в контуре стремительно снижается до значения, составляющего 1/Q от номинального испытательного тока (где Q — добротность контура). Напротив, при проведении испытаний на электрическую прочность с использованием параллельного резонанса или схемы с испытательным трансформатором ток пробоя мгновенно возрастает в десятки раз по сравнению с номинальным значением. При сравнении этих двух методов оказывается, что ток короткого замыкания во втором случае в сотни раз превышает ток пробоя в первом. Таким образом, резонансная испытательная система позволяет эффективно выявлять слабые места в изоляции, исключая риск — присущий другим методам — выгорания или повреждения места пробоя вследствие воздействия мощных токов короткого замыкания.
5. Отсутствие восстановительных перенапряжений. При возникновении пробоя в испытуемом объекте высокое напряжение мгновенно исчезает вследствие нарушения условий резонанса, а электрическая дуга мгновенно гаснет. Кроме того, процесс восстановления напряжения происходит относительно медленно; как следствие, имеется возможность легко отключить источник питания до того, как напряжение вновь достигнет порогового значения, способного вызвать перекрытие изоляции. Этот процесс восстановления напряжения представляет собой затухающие колебания, сопровождающиеся накоплением энергии; это достаточно длительный процесс, который — что крайне важно — не приводит к возникновению каких-либо восстановительных перенапряжений.
Основные функции и технические особенности резонансной испытательной системы производства нашей компании:
1. Резонансная испытательная система оснащена комплексом защитных функций, включая защиту от перенапряжения, защиту от сверхтоков, блокировку включения при ненулевом напряжении (защиту от «старта с напряжения»), а также защиту от расстройки системы (при возникновении перекрытия изоляции). Пороги срабатывания защиты от перенапряжения и сверхтоков могут быть настроены в соответствии с требованиями пользователя. В случае возникновения перекрытия изоляции испытуемого объекта активируется механизм защиты от перекрытия, который фиксирует конкретное значение напряжения, при котором произошло перекрытие, для последующего анализа результатов испытаний.
2. Каждый отдельный компонент всей резонансной испытательной системы отличается малым весом, что обеспечивает удобство транспортировки и развертывания оборудования при проведении испытаний непосредственно на объекте. 3. Резонансная испытательная система предлагает три различных режима работы, позволяя пользователям гибко выбирать наиболее подходящий режим в зависимости от конкретных условий на объекте, что повышает эффективность проведения испытаний. К этим режимам относятся: полностью автоматический режим, ручной режим и режим автоматической настройки с ручным повышением напряжения.
4. Система поддерживает функции хранения данных и удаленной печати. Сохраненным записям данных присваиваются числовые идентификаторы, что обеспечивает пользователям удобство при поиске и извлечении конкретных результатов испытаний.
5. В процессе автоматического сканирования частоты начальную частоту можно произвольно задавать в пределах установленного диапазона, а направление сканирования (вверх или вниз) выбирается пользователем. Одновременно на широкоформатном ЖК-экране в режиме реального времени отображается кривая сканирования частоты, предоставляя пользователям наглядную визуальную индикацию того, был ли успешно обнаружен резонансный пик.
6. В основе архитектуры системы лежит платформа на базе цифрового сигнального процессора (DSP), что обеспечивает удобство добавления или удаления функций, а также модернизации системы с целью удовлетворения меняющихся потребностей пользователей. Кроме того, данная технология улучшает качество взаимодействия с пользовательским интерфейсом, делая диалог между человеком и машиной более интуитивно понятным и удобным.