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武漢華頂電力設備有限公司

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平頂山變壓器短路阻抗測試儀選型

訂       金: 10000

訂  貨  量: ≥1 

具體成交價以合同協議為準

產品型號HDZC

品牌

廠商性質生產商

所在地武漢市

更新時間:2023-09-02 19:53:09瀏覽次數:3174次

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涂建國

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產地 國產 加工定制
執行質量標準 國標
平頂山變壓器短路阻抗測試儀選型電力公司頒發的[2000] 589 號文件《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》中15.2條規定:“110KV及以上電壓等級變壓器在出廠和投產前應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形以保留原始記錄。"15.6 中規定:“變壓器在遭受近區突發短路后,應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形,并與原始記錄比較,判斷變壓器*后,方可

、產品用途

       電力公司頒發的[2000] 589 號文件《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》中15.2條規定:“110KV及以上電壓等級變壓器在出廠和投產前應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形以保留原始記錄。”15.6 中規定:“變壓器在遭受近區突發短路后,應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形,并與原始記錄比較,判斷變壓器*后,方可投運。”

     低電壓短路阻抗測量是常規試驗項目中的基本項目,比較變壓器受到短路電流的沖擊前后測得的短路阻抗值,根據其變化大小,可以初步估計繞組變形程度。變壓器在短路電流沖擊后與初測試的低電壓短路阻抗變化不應大于2%。

     低電壓短路阻抗試驗是鑒定運行中變壓器受到短路電流的沖擊,或變壓器在運輸和安裝時受到機械力撞擊后,檢查其繞組是否變形的直接方法, 它對于判斷變壓器能否投入運行具有重要的意義,也是判斷變壓器是否要求進行解體檢查的依據之一。

     HDZC變壓器短路阻抗測試儀內部自帶可調電源輸出,特別適合現場對110kV級及以上主變壓器進行低電壓短路阻抗測量的儀器。

二、主要特點

     1.儀器自帶可調電源輸出,無論單相、三相變壓器,只需一次接線,儀器即可完成所有繞組對的測量,試驗、接線簡單。

     2.滿足《DL/T1093-2008 電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則》中規定的試驗與算法。

     3.《DL/T1093-2008》明確規定:5.4.1a,“原則上單相參數用單相法測試”;5.4.1e,“測試結果出現異常時,應對所有繞組對用單相法進行復試”。該儀器采用單相測量方式,對于三相變壓器三次升壓過程即可自動計算出每相的短路阻抗、電抗、電感值。

     4.儀器內部采用鎖相環技術,同步采樣交流信號,測量數據準確。

     5.HDZC-B變壓器短路阻抗測試儀可測量電壓,電流,功率,頻率等。

     6.單機測量電壓、電流范圍寬,支持外接CT、PT進一步擴展測量范圍。

     7.內置不掉電存儲器,可長期存儲測量數據,儀器自帶打印機。

     8.測試數據可導入計算機,方便進一步分析或存儲。

     9.全部中文菜單及操作提示,操作簡單直觀。

     10.透反式大屏幕液晶,在太陽直射下可清晰顯示。

三、技術指標

           1.測量精度:電壓,電流: 0.2級     

                              功率 : COSφ>0.1: 0.5級;COSφ≤0.1:1.0級

                              阻抗:COSφ>0.1: 0.5級;COSφ≤0.1:1.0級

           2.電壓測量范圍: AC  3V~300V

           3.內部電源輸出范圍:電壓0~250V,電流0~10A

           4.工作溫度:     -10℃~50℃

           5.工作濕度:     0~80%

           6.工作電源:     AC220V±10﹪ 50Hz±1Hz

           7.外形尺寸:     360mm×220mm×150mm

           8.儀器重量:     5Kg

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,高頻局部放電檢測的診斷方法基本*,主要包括兩大部分:噪聲抑制及放電信號區分、局部放電源的準確定位。

  • 噪聲抑制、干擾排除及局放缺陷診斷

對不同電力設備進行高頻局部放電檢測時,高頻傳感器耦合出來的信號并非單純的放電信號,而是混合著電磁干擾噪聲,如何將干擾噪聲去除是局部放電帶電檢測過程中較為困難和關鍵的問題之一。

按照時域波形特征,外部背景噪聲主要包括周期型干擾信號、脈沖型干擾信號和白噪聲干擾信號。針對不同干擾信號的特征和性質,需采用不同的抑制措施。在已有的各種系統中,干擾信號抑制主要包括硬件和軟件兩個方面的措施。雖然硬件抑制方法有一定的效果,但是現場干擾會隨著環境、設備負載以及運行方式的改變而改變,硬件抑制方法難以達到理想的效果。

隨著數字信號處理技術的發展,高頻局部放電檢測中的干擾抑制措施主要依靠軟件實現。目前常用的數字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數字濾波法、信號相關法、神經網絡法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩信號的分析手段,在時域、頻域同時具有良好的局部化性質,非常適合于不規則、瞬變信號的處理,越來越多的用于高頻局部放電檢測的干擾抑制措施中。

對于放電信號的區分,一方面可利用前述的抗干擾技術,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據庫進行對比,即進行放電信號的模式識別。模式識別的主要步驟包括放電信號的測量、放電信號特征提取與分類和特征指紋庫比對三個步驟,從而判斷所測信號是否為真實的放電信號以及是何種放電。一種模式識別方法是利用相位統計譜圖的形狀特點,通過計算統計譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關聯因素等特征參數,從而對缺陷類型進行確認和識別。另外一種是聚類分析法,該方法主要將放電信號按其各自的等效頻率、等效時長或其它與波形相關的特征參量進行分類,形成時頻域映射譜圖。時頻譜圖的特點是多個放電源、不同放電類型的局部放電脈沖會被映射到不平頂山變壓器短路阻抗測試儀選型同聚點,這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實放電和噪聲干擾區分開來如圖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技術,對耦合到的信號進行幅度、相位或頻率的計算,從而進行分類,如圖5-9所示。
圖5-8  局部放電時頻映射譜圖[16]   圖5-9 三相局部放電同步檢測聚類譜圖[28]

(二)放電源的定位

對于電力電纜運行情況下局部放電源的定位,較為簡單的方法是利用高頻局部放電檢測傳感器在電纜終端、各個接頭處分別進行局部放電信號的檢測,通過對比分析不平頂山變壓器短路阻抗測試儀選型同傳感器位置放電信號的時域和頻域特征,來進行放電源的大致定位。該方法主要利用的是放電脈沖信號在電纜中傳輸衰減原理,隨著放電信號的傳播,放電信號幅值減小,上升時間下降、脈沖寬度變寬,信號高頻分量嚴重衰減等,因而可利用這些特點大致判斷出放電源的位置。但值得注意

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