:產(chǎn)品簡介
HDYZ-V氧化鋅避雷器阻性電流測試儀解決6-35kV氧化鋅避雷器現(xiàn)場帶電試驗的難題。6-35kV氧化鋅避雷器下端一般不帶計數(shù)器,傳統(tǒng)測試儀在現(xiàn)場帶電情況下沒有辦法電流取樣,只能在大修期間將避雷器從線路中拆除,拿回實驗室進行測試,耗時費工,效率低下。為解決以上問題我公司開發(fā)研制了新一代測試儀器,實現(xiàn)了氧化鋅避雷器在線不停電測試!不需爬桿,無需接線,測試快速準確!
HDYZ-V氧化鋅避雷器阻性電流測試儀適應于電壓等級6kV-500kV,多種選擇采樣方式。當氧化鋅避雷器下端帶有計數(shù)器,電流信號可以從氧化鋅避雷器帶有計數(shù)器兩端取樣;否則可以用無線電流鉗取樣。當氧化鋅避雷器附近有PT設(shè)備,電壓信號可以從PT二次電壓取樣,否則可以選擇無電壓方式軟件模擬。
氧化鋅避雷器是供電線路和供電設(shè)備的重要保護設(shè)施,如果電力系統(tǒng)中避雷器老化、損壞或失效,可能會引起大型故障,造成電力設(shè)備損壞,線路斷電。處理故障要投入大量的人力物力。因此,對線路中的氧化鋅避雷器定期檢測能夠有效排除事故隱患,保障電力系統(tǒng)運行安全,提高供電質(zhì)量。
HDYZ-V氧化鋅避雷器阻性電流測試儀是用于檢測氧化鋅避雷器電氣性能的儀器,該儀器適用于各種電壓等級的氧化鋅避雷器的帶電或停電檢測,從而及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部絕緣受潮及閥片老化等危險缺陷。
儀器操作簡單、使用方便,測量全過程由微機控制,可測量氧化鋅避雷器的全電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,電壓的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,阻性電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,阻性電流正峰,阻性電流負峰,容性電流,有功功率,無功功率,相角差,大屏幕可顯示電壓和電流的真實波形。儀器運用數(shù)字波形分析技術(shù),采用諧波分析和數(shù)字濾波等軟件抗干擾方法使測量結(jié)果準確、穩(wěn)定,可準確分析出基波和3~7次諧波的含量,并能克服相間干擾影響,正確測量邊相避雷器的阻性電流。
二、產(chǎn)品特點
1.解決6-35kV氧化鋅避雷器現(xiàn)場帶電試驗的難題。
2.不需爬桿,無需接線,測試快速準確。
3.無雷電計數(shù)器可測試氧化鋅避雷器漏電電流
4.儀器主機和無線電流鉗配置高能鋰離子電池。
5.能準確測出10uA的漏電流。
6.無線電流鉗和主機無線通信,快速取樣。
7.五米絕緣桿多節(jié)設(shè)計,方便及安全可靠。
8.5.7寸320×240液晶顯示器,高速熱敏打印機。
9.圖文顯示,界面直觀,便于現(xiàn)場人員操作和使用。
10.適用于避雷器帶電、停電或試驗室等場所使用。
11.電流信號可以用無線電流鉗取樣或計數(shù)器兩端取樣。
12.電壓信號可以在PT二次取樣或無電壓方式軟件模擬。
13.儀器可連續(xù)測試,顯示電壓電流曲線,并可快速打印數(shù)據(jù)和曲線。
14.內(nèi)部配置存儲器,可掉電存儲200組試驗數(shù)據(jù)。
15.高速的采樣頻率,數(shù)字信號處理技術(shù),抗干擾性能強,測量結(jié)果精度*。
16.采用防塵、防水、防腐工程塑料密封箱,體積小,重量輕,便于攜帶。
三、技術(shù)指標
1.工作電源:
主機-內(nèi)部電池供電,充電時間>3小時,連續(xù)工作>8小時。
無線電流鉗-內(nèi)部電池供電,充電時間>1小時,連續(xù)工作>8小時。
2.測量范圍:
主機泄漏電流:0.000-10mA(可擴展);
主機電壓:30-100V(可擴展)。
無線電流鉗電流:0-10mA(可擴展);
無線電流鉗電壓:0-60kV(裸線0-35kV);
無線電流鉗鉗口:Ø33mm;
無線電流鉗傳輸距離>30米。
3.測量準確度:
電流:全電流>100μA,±5%讀數(shù)±1個字;
電壓:基準電壓信號>30V時,±2%讀數(shù)±1個字;
4.測量參數(shù):
全電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,電壓的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波。
阻性電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,阻性電流正峰,阻性電流負峰,容性電流。
有功功率,無功功率,相角差。
5.儀器尺寸和重量:
主機360mm×260mm×140mm 4.5KG
無線電流鉗70mm×30mm×250mm 0.5KG
絕緣桿Ø30mm×1000mm 5根 5.0KG
附件箱1000×100mm×240mm 6.2KG
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般的,對GIS設(shè)備進行超聲波局部放電檢測選擇傳感器的頻率范圍為20kHz-100kHz,諧振頻率為40kHz。
2)檢測背景信號
檢測前,應注意盡量清理現(xiàn)場的干擾聲源。檢測現(xiàn)場附近的排風扇旋轉(zhuǎn)、施工機械摩擦、物體與GIS殼體摩擦、臨近的帶電導體電暈等都會帶來干擾。推薦的背景檢測點是GIS外殼底架,并選擇各相測點的小值。對于初步判斷超聲波信號異常的部位,應在該部位附近重新檢測背景信號。
3)測點的選擇
由于超聲波信號隨距離增加而顯著衰減,故檢測選點不宜太少,否則很可能漏掉異常點。GIS的超聲波檢測位置示意圖如圖4-12所示。選擇測點的基本原則是:
(1)內(nèi)部結(jié)構(gòu)易出問題的部位,如筒體下部,開關(guān)觸頭等;
(2)測點間距離不宜大于3米,每兩個盆式絕緣子之間至少1個測點;
(3)斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)等有活動部件的氣室取點應增多;
(4)觀察歷史趨勢時應與前次檢測取相同測點;
(5)三相共箱的GIS建議在橫截面上每120度至少1個測點;
(6)在GIS轉(zhuǎn)角處和T形連接處前后應各測1點;
(7)對于外殼直徑較大的GIS應考慮在橫截面上適當增加測點;
(8)在水平安裝的盆式絕緣子處,應增加測點,顆??赡軞埩粼谶@些絕緣子上并產(chǎn)生局部放電。
GIS中的超聲波局部放電定位技術(shù)分為頻率定位技術(shù)和幅值定位技術(shù)。頻率定位技術(shù)是利用SF6氣體對超聲波信號中的高頻信號的吸收作用,通過分析超聲波信號高頻部分(50kHz-100kHz)的比例來區(qū)分缺陷位于中心導體上還是外殼上,具體流程見圖4-13。而對于穩(wěn)定缺陷,可以利用幅值定位與時差定位技術(shù)進行精確定位。
5)GIS的異常聲響分析
我們偶爾會遇到運行中的GIS出現(xiàn)了可聽的異常聲響,這種現(xiàn)象可能是由于內(nèi)部松動、設(shè)備動靜觸頭對應不正或設(shè)備運行引起振動等因素造成,因此我們不應盲目認為GIS內(nèi)部出現(xiàn)了明顯的放電,而應改變超聲波信號頻段檢測,并加以設(shè)備的振動分析和特高頻檢測等其他檢測手段進行綜合分析。
此外,由于設(shè)備的設(shè)計和布局的原因,在設(shè)備運行時可能引起設(shè)備某段區(qū)域存在共振現(xiàn)象。我們應找出共振區(qū)域,檢測是否有局部放電信號。這種共振現(xiàn)象頻率一般比較低,人手能感覺出來,不伴有超聲波局部放電信號。南京市氧化鋅避雷器阻性電流測試儀型號南京市氧化鋅避雷器阻性電流測試儀型號
6)特殊部位的分析
在工作狀態(tài)下,電壓互感器和電流互感器的內(nèi)置繞組和鐵芯會產(chǎn)生周期性的交變電磁場,由此可能產(chǎn)生*的超聲波信號。所以我們應對電壓互感器氣室和電流互感器氣室進行特殊分析。該*的超聲波信號一般具有強的單倍頻和多倍頻信號規(guī)律性,波形具有典型對稱性特征。所以檢測者可以通過檢測信號的周期性和對稱性等特征來判斷信號是否源于局部放電之外的其它原因。