:產(chǎn)品概述
避雷器用監(jiān)測(cè)器已經(jīng)普及我國(guó)各大小電廠電站,為避雷器的可靠運(yùn)行提供了重要數(shù)據(jù)。由于密封性能的差異,監(jiān)測(cè)器在運(yùn)行的過程中可能進(jìn)入水分和潮氣,使內(nèi)部器件銹蝕,或其他原因造成監(jiān)測(cè)器計(jì)數(shù)器不能正常動(dòng)作,泄漏電流指示不準(zhǔn)確。所以《規(guī)程》規(guī)定應(yīng)每年都對(duì)避雷器監(jiān)測(cè)器進(jìn)行檢查。運(yùn)行中的避雷器監(jiān)測(cè)器顯示異常數(shù)據(jù)時(shí),工作人員則需要進(jìn)行相應(yīng)檢測(cè)找出故障原因。其中當(dāng)監(jiān)測(cè)器顯示電流數(shù)值比正常明顯偏大時(shí),一般為避雷器持續(xù)電流增大(包括阻性電流增大、外瓷套污穢電流增大等),或者是監(jiān)測(cè)器測(cè)量部分出現(xiàn)故障;當(dāng)監(jiān)測(cè)器顯示電流數(shù)值比正常明顯偏小時(shí),一般為絕緣底座漏電或者監(jiān)測(cè)器本身故障所致。可見只要監(jiān)測(cè)器數(shù)據(jù)異常,監(jiān)測(cè)器本身就是大的懷疑對(duì)象。一般工作人員首先會(huì)對(duì)監(jiān)測(cè)器進(jìn)行檢測(cè),當(dāng)確定監(jiān)測(cè)器良好后才開始檢測(cè)避雷器及查找其它問題。
目前,市場(chǎng)上監(jiān)測(cè)器品種繁多,質(zhì)量也良莠不齊,而且生產(chǎn)廠家大多不提供監(jiān)測(cè)器的檢測(cè)設(shè)備,而《規(guī)程》上提供的簡(jiǎn)易檢測(cè)手段現(xiàn)場(chǎng)制作十分困難,使用操作不方便也不安全。所以如何判斷監(jiān)測(cè)器的好壞也就成了現(xiàn)場(chǎng)工作人員非常頭痛的問題。針對(duì)上述現(xiàn)狀,我公司根據(jù)多年的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)研發(fā)了集監(jiān)測(cè)器電流校驗(yàn)、監(jiān)測(cè)器動(dòng)作測(cè)試和電流測(cè)量等多種功能于一體的多功能高精度測(cè)試儀器HDYZ-102避雷器監(jiān)測(cè)器測(cè)試儀,儀器為一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置超大容量充電電池,操作簡(jiǎn)單,便于攜帶。
二:儀器主特點(diǎn):
1.全觸控超大液晶顯示
操作簡(jiǎn)單,儀器配備了的全觸控液晶顯示屏,超大顯示界面所有操作步驟中文菜單顯示,每一步都非常清楚,操作人員不需要額外的專業(yè)培訓(xùn)就能使用。輕輕觸摸一下就能完成整個(gè)過程的測(cè)量,是目前非常理想的智能型測(cè)量設(shè)備。
2.語(yǔ)音智能
該儀器內(nèi)部配備了語(yǔ)音提示功能,超大液晶全中文顯示,再配合智能語(yǔ)音提示,使儀器智能化程度更高
3.全自動(dòng)模擬雷擊
由于雷擊過程非常短暫的,而傳統(tǒng)模擬雷擊均為手動(dòng)控制,其輸出電流的控制根本無法精確的控制在很短暫的時(shí)間內(nèi)完成。本儀器通過內(nèi)部中央處理器全自動(dòng)控制模擬輸出電路可以精確控制其沖擊電流的沖擊時(shí)間,從而更加真實(shí)的還原出雷擊現(xiàn)象,對(duì)于監(jiān)測(cè)器動(dòng)作的檢測(cè)數(shù)據(jù)更有實(shí)際意義。
4.功能齊全,性能強(qiáng)大
本儀器具備監(jiān)視器電流校驗(yàn)、監(jiān)視器動(dòng)作測(cè)試和電流測(cè)量等多種測(cè)試功能,性能強(qiáng)大、測(cè)試精度高
5.一體化結(jié)構(gòu),體積小、重量輕
儀器內(nèi)部高度集成化,為試驗(yàn)提供了一種為簡(jiǎn)單便捷的試驗(yàn)手段。
6.微型精密打印機(jī)
內(nèi)置微型精密熱敏打印機(jī),可非常方便的打印測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)。
7.超大容量電池,簡(jiǎn)單便攜
儀器內(nèi)置超大容量鋰電池,一次充電可連續(xù)工作幾十個(gè)小時(shí),*省去了工作現(xiàn)場(chǎng)尋找工作電源的麻煩。
三:主要技術(shù)參數(shù)
1 | 使用條件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
2 | 充電電源 | AC 220V±10% | 允許發(fā)電機(jī)
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3 | 鋰電池 | 內(nèi)置超大容量里電池 | 待機(jī)72小時(shí)左右 |
模擬雷擊1000次以上 | |||
4 | 打印機(jī) | 內(nèi)置精密熱敏打印機(jī),可方便打印測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù) | |
5 | 電流輸出 | 范 圍 | 0~10mA |
分辨率 | 0.001mA | ||
精 度 | 1% | ||
6 | 動(dòng)作次數(shù) | 0~100次 | |
7 | 技術(shù)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 1、GB11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》 2、JB/T10492-2004《交流無間隙金屬氧化物避雷器用監(jiān)測(cè)器》 3、GB50150-2006《電氣裝置安裝工程電力設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 4、Q/GDW168-2008《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》 | |
8 | 主機(jī)外型尺寸 | 320(L)×270(W)×140(H) | |
9 | 重 量 | 3.9Kg |
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有的各種系統(tǒng)中,干擾信號(hào)抑制主要包括硬件和軟件兩個(gè)方面的措施。雖然硬件抑制方法有一定的效果,但是現(xiàn)場(chǎng)干擾會(huì)隨著環(huán)境、設(shè)備負(fù)載以及運(yùn)行方式的改變而改變,硬件抑制方法難以達(dá)到理想的效果。
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展,高頻局部放電檢測(cè)中的干擾抑制措施主要依靠軟件實(shí)現(xiàn)。目前常用的數(shù)字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數(shù)字濾波法、信號(hào)相關(guān)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩(wěn)信號(hào)的分析手段,在時(shí)域、頻域同時(shí)具有良好的局部化性質(zhì),非常適合于不規(guī)則、瞬變信號(hào)的處理,越來越多的用于高頻局部放電檢測(cè)的干擾抑制措施中。
對(duì)于放電信號(hào)的區(qū)分,一方面可利用前述的抗干擾技術(shù),將外界干擾噪聲抑制到較小水平,另一方面也可通過與不同缺陷放電特征數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行對(duì)比,即進(jìn)行放電信號(hào)的模式識(shí)別。模式識(shí)別的主要步驟包括放電信號(hào)的測(cè)量、放電信號(hào)特征提取與分類和特征指紋庫(kù)平頂山避雷器監(jiān)測(cè)器測(cè)試儀選型比對(duì)三個(gè)步驟,從而判斷所測(cè)信號(hào)是否為真實(shí)的放電信號(hào)以及是何種放電。一種模式識(shí)別方法是利用相位統(tǒng)計(jì)譜圖的形狀特點(diǎn),通過計(jì)算統(tǒng)計(jì)譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關(guān)聯(lián)因素等特征參數(shù),從而對(duì)缺陷類型進(jìn)行確認(rèn)和識(shí)別。另外一種是聚類分析法,該方法主要將放電信號(hào)按其各自的等效頻率、等效時(shí)長(zhǎng)或其它與波形相關(guān)的特征參量進(jìn)行分類,形成時(shí)頻域映射譜圖。時(shí)頻譜圖的特點(diǎn)是多個(gè)放電源、不同放電類型的局部放電脈沖會(huì)被映射到不同聚點(diǎn),這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實(shí)放電和噪聲干擾區(qū)分開來如圖5-8所示。還有一種聚類原理是利用三相同步局部放電檢測(cè)技術(shù),對(duì)耦合到的信號(hào)進(jìn)行幅度、相位或頻率的計(jì)算,從而進(jìn)行分類,如圖5-9所示。
圖5-8 局部放電時(shí)頻映射譜圖[16] 圖5-9 三相局部放電同步檢測(cè)聚類譜圖[28]
(二)放電源的定位
對(duì)于電力電纜運(yùn)行情況下局部放電源的定位,較為簡(jiǎn)單的方法是利用高頻局部放電檢測(cè)傳感器在電纜終端、各個(gè)接頭處分別進(jìn)行局部放電信號(hào)的檢測(cè),通過對(duì)比分析不同傳感器位置放電信號(hào)的時(shí)域和頻域特征,來進(jìn)行放電源的大致定位。該方法主要利用的是放電脈沖信號(hào)在電纜中傳輸衰減原理,隨著放電信號(hào)的傳播,放電信號(hào)幅值減小,上升時(shí)間下降、脈沖寬度變寬,信號(hào)高頻分量嚴(yán)重衰減等,因而可利用這些特點(diǎn)大致判斷出放電源的位置。但值得注意的是該方平頂山避雷器監(jiān)測(cè)器測(cè)試儀選型法較為粗略,精度較低,僅能大致判斷出在哪個(gè)接頭附近或哪兩接頭間存在缺陷。
另一種方法是利用分布式局部放電同步檢測(cè)技術(shù)。該方法與上述方法類似,但不同的是在連續(xù)幾個(gè)接頭