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HDGB无线高低压CT变比测试仪是我公司开发研制的高低压电流互感器变比测试仪,是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备。它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电流互感器的变比和极性,从而有效的防止高压计量用户采取更换高低压电流互感器或电流互感器铭牌以及改变二次线极性达到少记费的窃电行为。HDGB无线高低压CT变比测试仪使用简便、易于携带、安全系数高,是用电稽查人员*的检测工具。
根据用户要求高压钳表可加液晶单独作为测量高压线路电流的设备使用。
一:功能特点:
1.可测量35KV及以下高低压电流互感器的变比;
2.可测量35KV及以下高低压电流互感器的极性;
3.可检测35KV及以下电流互感器高低压侧相别的对应性;
4.可测量35KV及以下高低压线路的电流幅值;
5.大容量锂离子高效能充电电池,连续工作10小时;
6.闭口钳式设计,比开口式设计大大提高了精度;
7.长U形钳口,被测物宽度可达55mm,可方便测量较宽的铝排;
8.无线传输距离远,穿越障碍物能力强;
9.采用特殊处理方法,现场抗干扰能力强;
10.可存储测量结果;
11.真时钟功能;
12.图形化宽温、宽视角液晶,在低温和强烈阳光下均能看清楚;
13.全汉字显示,提示清晰,界面友好;
14.触摸式按键,方便的人机接口;
15.伸缩绝缘杆,携带方便;
二:技术指标:
1. 电流测量范围:
高压电流互感器0~600A;
低压电流互感器0~10A;
2.变比测量范围:1-5000
3.准确度:
高压电流0.5%;
低压电流0.5%;
CT变比 1%
4.测量导线尺寸:
高压钳表55mm×35mm;
低压钳表Φ8mm
5.耐电压:
高压钳表(铁芯-手把之间)38000V/1分钟;
低压钳表(铁芯-手把之间)2000V/1分钟;
主机(插头-外壳)2000V/1分钟
6.重量: 主机0.3kg,高压钳表0.65kg,二次钳表0.15kg。
7.外型尺寸:
主机:180mm×80mm×35mm
高压钳表:290mm×90mm×32mm
低压钳表:148mm×45mm×20mm
8.电 源:锂聚合物电池2000mAh DC 7.2V
9. 消耗功率: 高压钳表CT部17mW;显示部15mW主机700mW
10. 工作频率: 45Hz-55Hz
11.工作温度: -20℃~55℃
12.湿 度: 85%以下
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电力设备的内部结构,确定各个检测点。由于超声波信号衰减较快,因此在检测时,两个检测点之间的距离不应大于1米。对于GIS设备,通常应选择的测试点有:①盆式绝缘子两侧,特别似乎水平布置的盆式绝缘子;②隔室下方,如存在异常信号,应在该隔室进行多点检测,查找信号大点;③断路器断口处、隔离刀闸、接地刀闸、电流互感器、电压互感器、避雷器、导体连接部件等处。对于变压器设备,超声波局部放电检测通常用于进行放电源定位,因此可在变压器外壳上选择合适的检测点。对于开关柜设备,通常宜选用非接触式超声波传感器对柜体缝隙进行检测,并辅以接触式超声波传感器对柜体外壳进行检测。
3)背景的检测
检测现场空间干扰小时,将传感器置于空气中,仪器所测得的数值即为背景值;检测现场空间干扰较大时,将传感器置于待测设备基座上,仪器所测得的数值即为背景值;而在信号确诊和准确定位时,宜将传感器置于临近的正常设备上,仪器所测得的数值即为背景值。
4)信号普测
手持超声波传感器,平稳地放在设备外壳的各检测点上,待信号稳定后,观察信号情况10秒以上时间。建议为一人操作。检测中要避免传感器的抖动,避免测试人员的衣物、信号电缆和其他物体与待测电力设备的外壳接触或摩擦。
5)信号定位
超声波法局部放电定位有幅值定位和时差定位两种。幅值定位是根据超声信号的衰减特性,利用峰值或有效值的大小定位,一般离信号源越近,信号越大;时差定位是根据超声波信号达到传感器的时差,通过联立球面方程或双曲面方程组计算空间坐标,进行精确定位,精度可达10cm。在实际应用中,可采用幅值方法进行初步定位,随后根据现场需要决定是否需要进行进一步的精确定位。此外,由于设备内部的结构不同,超声波信号传播存在一定的复杂性,也可采取声电联合等定位方法。
6)信号详测
在发现有可疑超声波信号的部位后,应进行定位后对该部位进行详细检测,此工作必须使用传感器固定装置(如磁铁固定座、固定座和绑扎带等),进行综合分析,必要时增加测点检测。应记录并存储信号时间分辨率与电源周波频率相当的超声波信号的时域波形,以便于准确分析。记录还应包括设备工况、环境条件等内容。
7)信号异常处理与分析
在电力设备检测到超声波局部放电信号异常时,应南京市无线高低压CT变比测试仪型号南京市无线高低压CT变比测试仪型号进行短期的在线监测或其他方法的检测,如特高频检测、绝缘介质的电/热分解的成分分析、温度检测等手段,并加以综合分析。
超声波异常信号分析宜采用典型波形的比较法、横向分析法和趋势分析法。典型波形比较法是综合考虑现场干扰因素后,获得真正代表目标内部异常的超声波信号与典型波形图库进行比较;横向分析法即为目标部位的信号和相邻区域信号或另相相同部位信号进行比较,确定是否有明显