.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HDGB-III三相無線高壓互感器變比測(cè)試儀是我公司*致力于“電力儀表檢測(cè)技術(shù)研究”的新技術(shù)產(chǎn)品。專為在線測(cè)量、校驗(yàn)運(yùn)行中70kV以下(如:10kV、35kV)配電系統(tǒng)中的高低壓電流互感器、變壓器的初級(jí)、次級(jí)電流大小、變比、比差、相別(組別)、極性、相序、漏電流而精心設(shè)計(jì)制造的,由高壓檢測(cè)儀、三通道低壓電流鉗、主機(jī)、高壓絕緣桿、監(jiān)控軟件、通訊線等組成。高壓檢測(cè)數(shù)據(jù)采用無線傳輸,能穿透隔墻障礙,直線傳輸距離20米。HDGB-III三相無線高壓互感器變比測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于變電站﹑發(fā)電廠﹑電力稽查部門、工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門進(jìn)行電流檢測(cè)、反竊電及野外電工作業(yè)等。
電流鉗選用特殊合金,采用CT技術(shù)及雙層屏蔽技術(shù),確保常年無間斷監(jiān)測(cè)的高精度、高可靠性、高穩(wěn)定性。主機(jī)同屏顯示四路電流信號(hào)、比差、相別、極性,一目了然。同時(shí)具有超大存儲(chǔ)空間,能存儲(chǔ)1500組數(shù)據(jù),還可以設(shè)定自動(dòng)存儲(chǔ)記錄間隔時(shí)間,用于漏電流監(jiān)控記錄。 高壓檢測(cè)儀突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),具有自動(dòng)開合功能,通過按壓或退拔絕緣桿能方便鉗夾或撤離被測(cè)導(dǎo)線,省時(shí)可靠。絕緣桿輕便,具有防潮﹑耐高溫﹑抗沖擊﹑抗彎﹑高絕緣、可伸縮等特點(diǎn)。監(jiān)控軟件具有在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢功能,動(dòng)態(tài)顯示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、打印等功能。
HDGB-III三相無線高壓互感器變比測(cè)試儀具有:?jiǎn)瓮ǖ罒o線高壓變比測(cè)試儀、高低壓鉗形電流表、高空電流遙測(cè)儀、高空漏電流測(cè)試儀、高精度鉗形漏電流表、相序表、三通道漏電流記錄儀等產(chǎn)品的功能。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 三通道高低壓電流互感器、變壓器的初級(jí)、次級(jí)電流大小、變比、比差、相別(組別)、極性、相序、漏電流在線檢測(cè)記錄 |
電 源 | 高壓檢測(cè)儀:DC6V堿性干電池(1.5V AAA×4);主機(jī):DC6V堿性干電池(1.5V AAA×4);連續(xù)工作30小時(shí) |
量 程 | 高壓檢測(cè)儀1st:0.1mA~1000A;低壓電流鉗2nd:0.01mA~10A |
分 辨 力 | 高壓檢測(cè)儀:0.1mA;低壓電流鉗:0.01mA |
1st一次回路測(cè)試精度 (23℃±3℃,70%RH以下) | 0.0mA~9.99A: ±1%±5dgt |
10.0A~49.9A: ±2%±5dgt | |
50.0A~199.9A:±3%±5dgt | |
200A~600A: ±4%±5dgt | |
601A~1000A: ±5%±5dgt | |
2nd二次回路測(cè)試精度 | 0.00mA~10A: ±1%±5dgt(三通道同屏顯示) (23℃±3℃,70%RH以下) |
變 比 | 3種變比顯示:(以二次回路5A為基準(zhǔn)的折算變比,基準(zhǔn)可調(diào);以變壓器10kV/380V的10kV-YY的折算變比,即1st為380V線路的電流,2nd為380V線路上CT的二次回路電流,再折算10KV線路與二次回路的變比;一二次回路實(shí)測(cè)電流變比,即實(shí)測(cè)電流比值) |
設(shè) 定 基準(zhǔn)范圍 | 折算基準(zhǔn)設(shè)定范圍:0.00A~99.99A,默認(rèn)二次回路電流以5A折算 |
比差范圍(F.Er) | 0.0%~9.9%,實(shí)測(cè)電流互感器的變比與設(shè)定變比之間的誤差 |
設(shè) 定 變比范圍 | 0000~9999/0.0A~9.9A |
設(shè) 定 誤差范圍 | 0.0%~9.9%,若實(shí)測(cè)比差值大于設(shè)定誤差值,啟動(dòng)報(bào)警功能主機(jī)會(huì)發(fā)出“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲 |
傳輸方式 | 高壓檢測(cè)數(shù)據(jù)采用無線傳輸,直線傳輸距離20m |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):330g(含電池),高壓檢測(cè)儀:335g(含電池),低壓電流鉗:140g×3,總質(zhì)量:10kg(含儀表箱和絕緣桿)
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儀表尺寸 | 主機(jī):寬高厚78mm×165mm×42mm 高壓檢測(cè)儀:寬高厚76mm×255mm×31mm 低壓電流鉗:寬高厚70mm×175mm×38mm |
鉗口尺寸 | 高壓檢測(cè)儀:φ48mm ;低壓電流鉗:25mm×30mm |
絕緣桿尺寸 | 外徑φ32mm,內(nèi)徑φ24mm,1m/節(jié),5節(jié) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT ,高壓1CT,低壓3CT雙層屏蔽 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm;有背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
采樣速率 | 3次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1500組,按左箭頭鍵保持?jǐn)?shù)據(jù)并自動(dòng)編號(hào)存儲(chǔ)當(dāng)前顯示(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
數(shù)據(jù)保持 | 按左箭頭鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示,再按左箭頭鍵取消保持 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按MEM鍵及箭頭鍵可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查閱 |
相序指示 | 正相序光標(biāo)順時(shí)針旋轉(zhuǎn),“正相”指示;反相序光標(biāo)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),“反相”指示 |
出錯(cuò)指示 | 不能正常識(shí)別相別、極性、相序時(shí)Err符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
無信號(hào)指示 | 當(dāng)主機(jī)沒有收到高壓檢測(cè)儀的發(fā)射信號(hào)時(shí)顯示“- - -”符號(hào),表示無信號(hào) |
報(bào)警提示 | 當(dāng)實(shí)測(cè)比差值大于設(shè)定誤差值,啟動(dòng)報(bào)警功能主機(jī)會(huì)發(fā)出“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,按右箭頭鍵啟動(dòng)或關(guān)閉報(bào)警功能 |
相別極性 | 同向正極性,同正符號(hào)指示;同向負(fù)極性,同反符號(hào)指示 |
背光控制 | 有,背光ON/OFF功能 |
自動(dòng)記錄 間隔時(shí)間 | 00分鐘~99分鐘,00分鐘不自動(dòng)記錄,01分鐘~99分鐘主機(jī)不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場(chǎng);無433MHz、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -25℃~45℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
線路電壓 | 70kV以下線路測(cè)試(必須連接5節(jié)絕緣桿操作) |
低壓電流鉗引線長(zhǎng)度 | 2米/條 |
絕緣強(qiáng)度 | 高壓檢測(cè)儀外殼與第5節(jié)絕緣桿之間AC100kV/rms;主機(jī)與低壓電流鉗外殼之間AC1000V/rms |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型(高壓檢測(cè)儀) |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;高壓檢測(cè)儀:1件;低壓電流鉗:3個(gè);絕緣桿:5節(jié)(1米/節(jié));軟件光盤:1件;RS232通訊線:1件;儀表包:1件;電池:(堿性干電池AAA)8件 |
三.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
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超聲波局部放電檢測(cè)技術(shù)憑借其抗*力及定位能力的優(yōu)勢(shì),在眾多的檢測(cè)法中占有非常重要的地位。超聲波法用于變壓器局部放電檢測(cè)早始于上世紀(jì)40年代,但因?yàn)殪`敏度低,易于受到外界干擾等原因一直沒有得到廣泛的應(yīng)用。上世紀(jì)80年代以來隨著微電子技術(shù)和信號(hào)處理技術(shù)的飛速發(fā)展,由于壓電換能元件效率的提高和低噪聲的集成元件放大器的應(yīng)用,超聲波法的靈敏度和抗*力得到了很大提高,其在實(shí)際中的應(yīng)用才重新得到重視。挪威電科院的L.E.Lundgaard.從上世紀(jì)70年代末開始研究局部放電的超聲檢測(cè)法,并于1992年發(fā)表了介紹超聲檢測(cè)局部放電的基本理論及其在變壓器、電容器、電纜、戶外絕緣子、空氣絕緣開關(guān)中的應(yīng)用情況的文章。隨后美國西屋公司的Ron Harrold對(duì)大電容的局部放電超聲檢測(cè)進(jìn)行了研究,并初步探索了超聲波檢測(cè)的幅值與脈沖電流法測(cè)量視在放電量之間的關(guān)系。2000年,澳大利亞的西門子研究機(jī)構(gòu)使用超聲波和射頻電磁波聯(lián)合檢測(cè)技術(shù)監(jiān)測(cè)變壓器中的局部放電活動(dòng)。2002年,法國ALSTOM輸配電局的研究人員對(duì)變壓器中的典型局部放電超聲波信號(hào)的傳播與衰減進(jìn)行了比較研究。2005年德國Ekard Grossman和Kurt Feser發(fā)表了基于優(yōu)化的聲發(fā)射技術(shù)的油紙絕緣設(shè)備的局部放電在線測(cè)試方法,通過使用二維傅里葉變換對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理,可達(dá)10pC的檢測(cè)靈敏度。同一年,南韓電力研究所研究員發(fā)表了關(guān)于電力變壓器局放超聲波信號(hào)及噪聲的分析方法的文章。
國內(nèi)清華大學(xué)、華北電力大學(xué)、西安交通大學(xué)、武漢高壓所等科研機(jī)構(gòu)自上世紀(jì)90年代開始逐漸開展超聲波局部放電檢測(cè)的研究。西安交通大學(xué)提出了相控定位方法,先通過時(shí)延算出放電的距離,再根據(jù)相控陣掃描的角度確定放電的空間位置。武高所開發(fā)了JFD系列超聲定位系統(tǒng),其對(duì)一般變壓器放電定位誤差可小于10cm。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,目前超聲波局部放電檢測(cè)已經(jīng)成為局部放電檢測(cè)的主要方法之一,特別是在帶電檢測(cè)定位方面。該方法具有可以避免電磁干擾的影響、可以方便地定位以及應(yīng)用范圍廣泛等優(yōu)點(diǎn)。
傳統(tǒng)的超聲波局部放電檢測(cè)法是利用固定在電力設(shè)備外壁上的超聲波傳感器接收設(shè)備內(nèi)部局部放電產(chǎn)生的超聲波脈沖,由此來檢測(cè)局部放電的大小和位置。由于此方法受電氣干擾的影響比較小以及它在局部放電定位中的廣泛應(yīng)用,人們對(duì)超聲波法的研究逐漸深入。
目前,超聲波檢測(cè)局部放電的研究工作主要集中在定位方面,原因是與電測(cè)法相比,超聲波的傳播速度較慢,對(duì)檢測(cè)系統(tǒng)的速度與精度要求較低,且其空間傳播方向性強(qiáng)。在利用超聲波進(jìn)行局部放電量大小確定和模式識(shí)別方面的工作相對(duì)較少,上世紀(jì)80年代德國和日本科學(xué)家曾在此方面進(jìn)行過研究,近年來有學(xué)者提出了天水市三相無線高壓互感器變比測(cè)試儀品牌天水市三相無線高壓互感器變比測(cè)試儀品牌利用頻譜識(shí)別局部放電模式的新方法,其研究也取得了一些新成果,但目前仍處于實(shí)驗(yàn)室研究階段,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況并不理想。此外,將超聲波法與射頻電磁波法(包括射頻法和特高頻法)