涂建國
. 產(chǎn)品簡介:
HDXL異頻線路參數(shù)測試儀是武漢華頂電力設備有限公司專門為發(fā)電站、變電站等現(xiàn)場或實驗室測試各種高壓輸電線路參數(shù)設計的高精度測試儀器。儀器為一體化結構,內置進口變頻電源模塊,可變頻調壓輸出電源。頻率可變?yōu)?45Hz或55Hz,采用數(shù)字濾波技術,避開了工頻50HZ電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。同時適用于全部停電后用發(fā)電機供電檢 測的場合。
隨著電網(wǎng)的發(fā)展和線路走廊用地的緊張,同桿多回架設的情況越來越普遍,輸電線路之間的耦合越來越緊密,在輸電線路工頻參數(shù)測試時干擾越來越強,嚴重影響測試 的準確性和測試儀器設備的安全性,針對這一問題,我們開發(fā)了新一代輸電線路異頻參數(shù)測試系統(tǒng),集成變頻測試電源、精密測量模塊、DSP高速數(shù)字處理芯片; 有效地消除強干擾的影響,保證儀器設備的儀器配備了的全觸摸液晶顯示屏,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,操作人員不需安全,能極其方便、快速、準確地測量輸電線路的工頻參數(shù)。
二 .產(chǎn)品特點:
1.全觸摸超大液晶顯示
操作簡單,要額外的專業(yè)培訓就能使用。輕輕觸摸一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型測量設備。
2.變頻技術、精準測量
抗干擾能力強,由儀器內部自帶變頻電源模塊提供儀器測量輸出電源,頻率可變?yōu)?5Hz或55Hz,并采用數(shù)字濾波技術,有效地避開了現(xiàn)場各種工頻干擾信號,使儀器實現(xiàn)高精度、準確可靠的測量。
3.DSP高速處理器
精準快速,儀器內部采用專業(yè)的DSP快速數(shù)字信號處理器作為處理核心,在保證測量數(shù)據(jù)精準的前提下,大大的提升了一起本身的運算處理能力。
4.操作簡單
外部接線簡單,僅需一次接入被測線路的引下線就可以完成全部的線路參數(shù)測量;解決了現(xiàn)有測試手段存在的測試接線倒換煩瑣、抗干擾、穩(wěn)定度、精度等方面存在的問題。
5.海量存儲數(shù)據(jù)
儀器內部配備有日歷芯片和大容量存儲器,能將檢測結果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。
6.科學先進的數(shù)據(jù)管理
HDXL異頻線路參數(shù)測試儀可以通過U盤導出,可在任意一臺PC機上通過我公司軟件,查看和管理數(shù)據(jù)并可生成工作報告。
1 | 使用條件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
2 | 抗干擾原理 | 變頻法 | |
3 | 電 源 | AC 220V±10% | 頻率無限制 |
4 | 電源輸出 | 輸出電壓 | AC200V |
精 度 | 0.5% | ||
輸出電流 | 8A | ||
輸出頻率 | 45Hz、55Hz | ||
5 | 測量范圍 | 電容 Cx < 50 nF | 0.1~50µF |
阻抗 Cx < 100 nF | 0.1~400Ω | ||
阻抗角 Cx < 200 nF | -90°~ +90° | ||
6 | 測量分辨率 | 電容 | 0.0001µF |
阻抗 | 0.0001Ω | ||
阻抗角 | 0.0001° | ||
7 | 測量準確度 | 電容: ≥1µF時,±1%讀數(shù)±0.01µF; <1µF時,±2%讀數(shù)±0.01µF; | |
電阻: ≥1Ω時,±1%讀數(shù)±0.01Ω; <1Ω時,±2%讀數(shù)±0.01Ω; | |||
阻抗角: ±0.2°(電壓>1.0V); ±0.3°(電壓:0.2V~1.0V); | |||
8 | 干擾電流 | 30A(標配抗干擾電壓10kV),60A(頂配抗干擾電壓30kV) | |
9 | 外型尺寸 | 500(L)×400(W)×450(H) | |
10 | 存儲器大小 | 100 組 | |
11 | 重 量 | 45 Kg |
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波信號達到傳感器的時差,通過聯(lián)立球面方程或雙曲面方程組計算空間坐標,進行精確定位,精度可達10cm。在實際應用中,可采用幅值方法進行初步定位,隨后根據(jù)現(xiàn)場需要決定是否需要進行進一步的精確定位。此外,由于設備內部的結構不同,超聲波信號傳播存在一定的復雜性,也可采取聲電聯(lián)合等定位方法。
6)信號詳測
在發(fā)現(xiàn)有可疑超聲波信號的部位后,應進行定位后對該部位進行詳細檢測,此工作必須使用傳感器固定裝置(如磁鐵固定座、固定座和綁扎帶等),進行綜合分析,必要時增加測點檢測。應記錄并存儲信號時間分辨率與電源周波頻率相當?shù)某暡ㄐ盘柕臅r域波形,以便于準確分析。記錄還應包括設備工況、環(huán)境條件等內容。
7)信號異常處理與分析
在電力設備檢測到超聲波局部放電信號異常時,應進行短期的在線監(jiān)測或其他方法的檢測,如特高頻檢測、絕緣介質的電/熱分解的成分分析、溫度檢測等手段,并加以綜合分析。
超聲波異常信號分析宜采用典型波形的比較法、橫向分析法和趨勢分析法。典型波形比較法是綜合考慮現(xiàn)場干擾因素后,獲得真正代表目標內部異常的超聲波信號與典型波形圖庫進行比較;橫向分析法即為目標部位的信號和相鄰區(qū)域信號或另相相同部位信號進行比較,確定是否有明顯異常信號;趨勢分析法為目標部位的信號與歷史數(shù)據(jù)相比較是否有明確的增長發(fā)展趨勢。異常信號分析時應綜合考慮工況因素的影響。
8)分析報告
分析報告主要應包括電力設備詳細名稱、電力設備工況、檢測詳細位置、使用檢測設備名稱、檢測者、檢測時間、檢測數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析情況、建議與結論等內容。
2 帶電檢測時的注意事項
1)注意檢測儀器狀態(tài)良好。
2)不同的電力設備選擇合適的傳感器。
3)合理使用超聲硅脂,超聲波信號大部分在超聲波頻段范圍,在不同介質(如金屬與非金屬、固體與氣體)的交界面,信號會有明顯的衰減。使用接觸式超聲波檢測儀器時,在傳感器的檢測面上涂抹適量的超聲耦合劑后,檢測時傳感器可與殼體接觸良好南京市異頻線路參數(shù)測試儀出廠價南京市異頻線路參數(shù)測試儀出廠價,無氣泡或空隙,從而減少信號損失,提高靈敏度。
4)檢測時宜使用傳感器固定裝置,避免操作者的人為因素的影響。
5)選擇合適的檢測時間,注意外部干擾源?,F(xiàn)場干擾將降低局部放電檢測的靈敏度,甚至導致誤報警和診斷錯誤。因此,局部放電檢測裝置應能將干擾抑制到可以接受的水平。