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武漢華頂電力設備有限公司

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南京市雷擊沖擊電壓發生器型號

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具體成交價以合同協議為準

產品型號HDCJ

品牌

廠商性質生產商

所在地武漢市

更新時間:2023-09-01 17:36:35瀏覽次數:269次

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涂建國

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產地 進口 加工定制
執行質量標準 國標
南京市雷擊沖擊電壓發生器型號 1.在所有武漢華頂電力設備有限公司所生產的沖擊電壓發生器中,沖擊電壓發生器參數均需要技術人員提供詳細參數及報價方案,以下HDCJ雷擊沖擊電壓發生器適用于110kV(HDCJ-900kV/33.75kJ)及以下電力產品,以下配置參數供您參考

   HDCJ雷擊沖擊電壓發生器滿足現行標準、國家標準及有關行業標準。本套裝置所輸出電壓波形及效率:(負荷電容小于5500pF時包含分壓器電容)下,可產生標準雷電沖擊電壓波形數量:3個。
   A.標準雷電沖擊全波電壓波形
   波頭時間:1.2±30%μs,波尾時間:50±20%μs,過沖:小于5%,效率:不低于90%。±1.2/50μs標準雷電沖擊電壓全波,效率大于90%。
   B.標準雷電沖擊截波電壓波形。
   波頭時間:1.2±30%μs,過沖:小于5%,截斷時間:2~6μs,電子時延控制,效率:不低于90%,采用截斷裝置可產生截斷時間2~6μs的雷電截波,截波分散性小于100ns。
   C.變壓器電抗器雷電沖擊電壓試驗的示傷電流全波波形。

二.執行標準:
    GB311.1-1997高壓輸變電設備的絕緣配合
    GB/T16927.1-1997高電壓試驗技術,一般試驗要求
    GB/T16927.2-1997高電壓試驗技術,測量系統
    GB/T16896.1-1997高電壓沖擊試驗用數字記錄儀
    ZB F24 001-90沖擊電壓測量實施細則
    GB191 包裝運標志
    GB4208 外殼防護等級
    GB813-89 沖擊試驗用示波器及峰值表
三.使用條件:
    本沖擊電壓發生器試驗系統裝置主要適用于110kV及以下電力產品的雷電沖擊電壓全波,也可用于其它產品的沖擊試驗。
    1.海拔高度不超過1500m
    2.環境溫度:-15~+50℃
    3.空氣相對濕度:≤90%
    4.安裝使用地點:戶內使用,可移動
    5.必須設有一個屏蔽控制室及可靠接地點,接地電阻<1Ω!
    6.沖擊發生器(型號:HDCJ-900/33.7)
       A.沖擊發生器主要技術參數
       B.標稱雷電波沖擊電壓:HDCJ-900kV
       C.標稱容量(能量):33.75kJ
       D.級電容:0.6μF,100kV(100kV-0.6μF)干式全絕緣封裝
       E.級電壓:±150kV 
       F.級數/級容量:5 / 6.75kJ
       G.輸出波形:±1.2/50μs標準雷電沖擊電壓全波,效率大于90%;
       H.同步范圍:大于20%
       I.使用持續時間:
         小于80%額定工作電壓時可連續工作
          大于80%額定工作電壓時可間斷工作
      J.幅值調節誤壓差小于1%,輸出電不大于10%設備標稱電壓。
      K.同步誤動率:小于1%
      L.底座:2m × 1.5m (腳輪移動)。
      高度:約3.5米。
      重量:約860kg。
7.沖擊電壓發生器的技術說明
      A.發生器的結構
      B.采用瑞士HAEFELY公司SGS系列的主回路設計,從而實現了整體超小型。
      C.采用每分鐘一轉的低速齒輪齒條傳動機構調整各級球隙,不僅無噪聲、磨損小,而且定位快速、準確。
      D.采用彈簧壓接、方便拔插的調波電阻固定機構,保證了接觸的可靠性,使輸出波形光滑無毛刺。
      E.配合PLC電氣控制系統的脈沖放大器可使同步球隙具有20%以上的觸發范圍,保證觸發的可靠性,控制方便可靠。
      F.同步球隙的觸發無極性效應,無須雙邊觸發。
8.主電容器
    A.主電容器采用高密度固體電容器,每臺電容量為0.6±0.05μF,直流工作電壓為±100kV,電容器固有電感小于0.2μH,重量輕,體積小,
    B.電容器在正常工作狀態和工作環境下凹凸變形小于1mm。
    C.電容器為固體絕緣介質和外殼干式全絕緣封裝,不存在漏油、變形等問題。
9.調波元件
    A.波頭、波尾電阻具有足夠的熱容量,可保證發生器長時間連續運行。
    B.充電電阻具有足夠的熱容量,可保證發生器長時間連續運行。
    C.波頭、波尾電阻采用板形結構,使用康銅絲無感繞制而成,外部采用絕緣樹脂真空澆鑄,接頭為彈簧壓接式,易于安裝。
    D.波頭、波尾電阻的連接頭采用3mm不銹鋼線切割制造。
    E.共有1組半波頭電阻、1組半波尾電阻用于雷電沖擊,另有1組充電電阻和保護電阻。
10.控制、保護系統
   采用PLC電氣控制系統為沖擊電壓發生器主體部分提供各種控制,*沖擊試驗的各種控制 
功能。PLC控制系統采用進口PLC器件,與設備主體的連接采用兩芯光纜。
   A.PLC全自動控制系統實現手動控制。軟件包可以與測量和波形分析用的峰值電壓表、示波器等配合使用,實現沖擊電壓試驗系統計算機測控一體化。
  B.控制系統具備以下控制功能:
   1.控制功能具有手動控制,各層次功能相對獨立,確保系統的可靠性。
   2.采用可控硅調壓方式,具有充電電壓反饋測量系統。
   3.點火球隙可手動,并在控制面板上顯示。
   4.采用函數控制恒流充電方式,充電電壓的穩定度可達到0.5%。
   5.液晶面板可指示沖擊發生器的充電電壓,精度為1%。
   6. 具有充電異常保護功能,手動發出觸發點火脈沖
   7.設備主體及充電部分接地和接地解除控制。
   8.手動控制充電電壓的充電過程
   9.手動響警鈴報警
   10.具有過電流和過電壓自動保護
  C.同步球隙*級采用三電極球隙觸發,觸發范圍大于20%。
  D.安全接地系統
  E.采用電磁鐵自動接地機構通過一個接地電阻將發生器的*級電容接地。
  F.接地操作與充電控制具有連鎖保護,確保操作安全正常。
11.主要配置的設備
  A.整流充電電源(與沖擊本體一體化)
     型    號:HDLGR-100/100
     額定電壓:Un = 100kV DC (正或負極性)
     額定電流:In = 100mA (額定電壓下)
     電壓控制:可控硅模塊調壓,調壓范圍0~ Un
     極性轉換:手動變換高壓硅堆的方向
     輸入電壓:220V 單相電壓
     電源頻率:50/60 Hz 
     電源消耗:約5kVA
  B.弱阻尼電容分壓器
     型    號:HDCR-900kV/500pF
     額定電壓:900kV
     額定電容:500pF
     電容節數:2節,每節電容:1000pF(375-1200脈沖電容器)
     方波響應:部分響應時間小于100ns,過沖小于10%
     分壓比:約500,分壓比不確定度:小于1%
  C.測量設備
     型    號:HDIMS-1000數字化沖擊測量系統
      幅值測量:HZ(IPM)23型沖擊峰值電壓表
     輸入范圍:150V ~ 1600V(沖擊電壓)
     測量不確定度:小于1%
     波形測量:TDS1012C-SC數字示波器,采樣率1.0GS/s,帶寬大于100MHz,分辨率8bit,記錄長度2.5k字節(可滿足沖擊試驗要求),2通道
     波形分析:工業控制計算機工作站(采用15寸液晶顯示屏)
     沖擊測量軟件包:沖擊波形參數計算及顯示,波形比較功能,波形的放大、縮小及平移,波形的存儲及調用,波形的成圖及報告編寫
附    件:高性能100倍衰減器1支
隔離濾波屏蔽設
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分(50kHz-100kHz)的比例來區分缺陷位于中心導體上還是外殼上,具體流程見圖4-13。而對于穩定缺陷,可以利用幅值定位與時差定位技術進行精確定位。

5GIS的異常聲響分析

我們偶爾會遇到運行中的GIS出現了可聽的異常聲響,這種現象可能是由于內部松動、設備動靜觸頭對應不正或設備運行引起振動等因素造成,因此我們不應盲目認為GIS內部出現了明顯的放電,而應改變超聲波信號頻段檢測,并加以設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,由于設備的設計和布局的原因,在設備運行時可能引起設備某段區域存在共振現象。我們應找出共振區域,檢測是否有局部放電信號。這種共振現象頻率一般比較低,人手能感覺出來,不伴有超聲波局部放電信號。

6)特殊部位的分析

在工作狀態下,電壓互感器和電流互感器的內置繞組和鐵芯會產生周期性的交變電磁場,由此可能產生*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。

變壓器超聲波局部放電帶電檢測的技術要點

變壓器內部絕緣材質多樣,結構復雜,發生局部放電時,超聲波信號在不同材質中的衰減速率差異較大,傳導到變壓器外殼的超聲波信號也比較復雜。在變壓器局部放電檢測中,一般用油色譜和高頻等方法進行普測,而超聲波法則用于發現缺陷后進行缺陷的定位。在定位過程中,通過在變壓器外部安裝多個超聲波傳感器,來接收變壓器內部局部放電產生的超聲波信號,并利用多通道的超聲波信號的幅值和時差變化來判斷變壓器內部放電部位的三維空間位置。

1)傳感器的選擇

一般的,對變壓器設備進行超聲波局部放電檢測選擇傳感器的頻率范圍為80kHz-200kHz,諧振頻率為160kHz。

2)檢測背景信號

檢測前,應注意盡量清理現場的干擾聲源。檢測現場附近的排風扇旋轉、施工機械摩擦、物體與變壓器殼體摩擦、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變壓器外殼基座。此外,電抗器和換流變在運行中有較大的振動,對局部放電超聲波檢測有一定的干擾,但是該干擾信號特征明顯,可以通過觀察后進行排除。

3)測點的選擇

由于超聲波信號隨距離增加而顯著衰減,且變壓器內部結構復雜,超聲波信號存在一定的折反射,故檢測選點不宜太少,否則很可能漏掉異常點。選擇測點的基本原則是:原點應為變壓器高電壓側的左下角,傳感器位置可根據變壓器的設計及詳細試驗條件而改變。南京市雷擊沖擊電壓發生器型號南京市雷擊沖擊電壓發生器型號重要的是對于類似的變壓器,傳感器應布置在相同的坐標位置以利于比較結果。相鄰傳感器之間的直線距離以2~3米以內為宜,并應準確記錄傳感器的坐標位置。

4)信號源定位

變壓器的超聲波局部放電定位技術除了幅值定位技術以外,還需增加時差定位技術來綜合實現變壓器內部的三維空間定位。時

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