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產品概述
避雷器是電力系統中重要的電力設備之一。它的作用是當系統中出現危機設備(如發電機、變壓器、互感器等)的各種類型的過壓時,限制過電壓使之低于一定幅值,以保證電力設備的安全運行。
試驗項目:避雷器的試驗分為直流泄漏電流試驗和交流泄漏電流試驗。
1.避雷器直流泄露電流的測試主要是針對10kV及以下避雷器的試驗,通過測量U1mA和0.75U1mA下的電流來判斷避雷器的優劣程度。
2.避雷器交流泄漏試驗主要是測量避雷器在工頻電壓下的全電流、容性電流、阻性電流等參數,通過這些參數來衡量氧化鋅避雷器的運行狀況
目前國內外市場上有多種類型氧化鋅避雷器測試產品,總的來講可以分為有線型和無線型這兩類。有線型(圖一所示),通過直接連線實現數據的測量,而HDYZ-S氧化鋅避雷器帶電泄露電流測試儀不僅可以通過在 PT 上實現同步信號取樣(圖二所示),而且還能通過高壓直接采樣,在避雷器頂端實現高壓同步信號的采樣,從而簡化了現場接線,以下是各種測試原理示意圖:
圖一、無線測量原理 圖二、有線測量原理
HDYZ-S氧化鋅避雷器泄露電流測試儀的原理如圖四所示,通過直接采集避雷器頂端的電壓來獲取電流與電壓之間的相位角,從而分析出全電流中的阻性電流、容性電流等參數,為運行中的避雷器狀態檢測提供有力的依據。
二:產品特點
1、HDYZ-S氧化鋅避雷器泄露電流測試儀可通過三維向量圖直觀反映氧化鋅避雷器的運行狀況。HDYZ-S氧化鋅避雷器帶電泄露電流測試儀通過軟件集成的優劣判斷程序直接展現全電流、阻性電流及容性電流的關系,直觀反應運行中氧化鋅避雷器的性能;
2、數據測量準確可靠。可直接觀測系統電壓與泄漏電流的波形。通過對系統電壓多次諧波的直接采樣,有效去除了系統電壓諧波對泄漏電流的影響,使泄漏電流的測量值更準確。
3、人機界面及便捷的數據管理。采用5.7寸640*480 TFT 觸摸屏,使操作者更加得心應手,通過中、英文觸控輸入可實現對避雷器的站級、線路級乃至避雷器本身的數據管理,同時也可將測量數據現場打印;
4、接收主機便攜式設計,方便工作人員攜帶和使用。
三:技術指標
1.高壓同步采集器
1.1、檢測電壓范圍(峰值):0.4 ~ 500kV
1.2、發射功率:20dB;
1.3、頻譜帶寬:40~10kHz
1.4、電源電壓:DC 8.4V
2. PT同步采集器
2.1、檢測電壓范圍(峰值):0.4 ~ 250V
2.2、發射功率:30dB;
2.3、頻譜帶寬:40~10kHz
2.4、電源電壓:DC 8.4V
3.接收主機
3.1、泄漏電流測量范圍(峰值):10uA ~ 10.0mA;
3.2、泄漏電流測量精度:5%±1個字;
3.3、泄漏電流分辨率:1uA;
3.4、測量參數及功能:
功能:
1.泄漏電流全電流實時波形、系統電壓實時波形;
2.泄漏電流全電流、阻性電流、容性電流的矢量圖;
測量參數:
1.泄漏電流全電流有效值、阻性電流有效值及容性電流有效值;
2.泄漏電流3次諧波、5次諧波、7次諧波及9次諧波;
3.系統電壓與泄漏電流間相位角;
4.電壓基準信號取樣方式:
無PT方式(高壓直接采樣)、PT無線方式、諧波方式。
5.打印機類型:微型嵌入式打印機。
6.溫度測量精度:0.1℃。
7.顯示器:5.7寸TFT, 色真彩屏
8.數據存儲:1000 組
9.工作電源:
內部電源:
DC 8.4V 鋰聚合物電池;
充電時間:2~3小時;
工作時間:6小時以上;
外部電源:
輸入:AC100V~240V,50/60Hz
輸出:DC8.4V,3A
三、工作原理
HDYZ-S氧化鋅避雷器帶電泄露電流測試儀主要由兩部分組成:一個高壓信號同步采集裝置(包括絕緣桿)、一個無線PT同步信號采集裝置和一個無線接收主機。現場無PT時可以使用高壓信號同步采集裝置對電壓進行采樣,信號采集裝置將采樣到的高壓信號調制后通過無線傳輸發送至接收主機,接收主機在收到信號后通過解調等方式將調制后的信號還原至原始波形,然后測量模塊將采集到的電流信號和電壓信號做數字分析,從而得到氧化鋅避雷器的運行參數參數,同時通過對泄漏電流的傅里葉分析得到高次諧波分量,通過諧波分量的大小來判斷避雷器處于何種狀態。
圖4原理圖
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部放電位置既可以為設備缺陷的診斷提供有效的數據參考,也可以減少檢修時間。超聲波信號在傳播過程中具有很強的方向性,能量集中,因此在檢測過程中易于得到定向而集中的波束,從而方便進行定位。在實際應用中,GIS設備常采用幅值定位法,它是基于超聲波信號的衰減特性實現的;變壓器常采用空間定位法,目前市面上已有比較成熟的定位系統。
3、適應范圍廣泛
超聲波局部放電檢測可以廣泛應用于各類一次設備。根據超聲波信號傳播途徑的不同,超聲波局部放電檢測可分為接觸式檢測和非接觸式檢測。接觸式超聲波檢測主要用于檢測如GIS、變壓器等設備外殼表面的超聲波信號,而非接觸式超聲波檢測可用于檢測開關柜、配電線路等設備。
與此同時,超聲波局部放電檢測技術也存在一定的不足,如對于內部缺陷不敏感、受機械振動干擾較大、進行放電類型模式識別難度大以及檢測范圍小等。因此,在實際應用中,如GIS、變壓器等設備的超聲波局部放電檢測既可以進行全站普測,也可以與特高頻法、高頻法等其他檢測方式相配合,用于對疑似缺陷的精確定位;而開關柜類設備由于其體積較小,利用超聲波可對配電所、開閉站等進行快速的巡檢,具有較高的檢測效率。
目前,超聲波局部放電檢測范圍涵蓋變壓器、GIS組合電器、開關柜、電纜終端、架空輸電線路等各個電壓等級的各類一次設備。其中,變壓器和GIS的超聲波局部放電檢測通常采用接觸式方法,檢測時將超聲波傳感器(通常為壓電陶瓷材料)放置在設備外殼上,接收內部發生局部放電時產生的異常信號;開關柜的超聲波檢測既可以采用非接觸式傳感器在柜體各接縫處進行檢測,也可以采用接觸式傳感器檢測由內部傳播至柜體表面的超聲波信號;利用無損信號傳導桿可以將超聲波局部放電檢測法應用于檢測天水市氧化鋅避雷器泄露電流測試儀品牌天水市氧化鋅避雷器泄露電流測試儀品牌電纜終端工藝不良等絕緣缺陷,該方法已經取得了一定的應用效果;在配網架空輸電線路巡線時,可通過一個超聲波傳感器接收線路上的絕緣缺陷所產生的放電信號,對線路的運行狀況進行分析。在實際應用中,由于超聲波檢測法具有出色的定位能力,其在變壓器和GIS設備巡檢過程中對內部缺陷點的確認和定位得到了較為廣泛的應用,而開關柜的超聲波檢測也廣泛應用于配電設備的巡檢中。