南京市避雷器监测器测试仪型号
南京市避雷器监测器测试仪型号
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HDYZ-102南京市避雷器监测器测试仪型号

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2023-09-01 18:39:51
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

南京市避雷器监测器测试仪型号 避雷器用监测器已经普及我国各大小电厂电站,为避雷器的可靠运行提供了重要数据。由于密封性能的差异,监测器在运行的过程中可能进入水分和潮气,使内部器件锈蚀,或其他原因造成监测器计数器不能正常动作,泄漏电流指示不准确。所以《规程》规定应每年都对避雷器监测器进行检查。运行中的避雷器监测器显示异常数据时,工作人员则需要进

详细介绍

:产品概述

      避雷器用监测器已经普及我国各大小电厂电站,为避雷器的可靠运行提供了重要数据。由于密封性能的差异,监测器在运行的过程中可能进入水分和潮气,使内部器件锈蚀,或其他原因造成监测器计数器不能正常动作,泄漏电流指示不准确。所以《规程》规定应每年都对避雷器监测器进行检查。运行中的避雷器监测器显示异常数据时,工作人员则需要进行相应检测找出故障原因。其中当监测器显示电流数值比正常明显偏大时,一般为避雷器持续电流增大(包括阻性电流增大、外瓷套污秽电流增大等),或者是监测器测量部分出现故障;当监测器显示电流数值比正常明显偏小时,一般为绝缘底座漏电或者监测器本身故障所致。可见只要监测器数据异常,监测器本身就是大的怀疑对象。一般工作人员首先会对监测器进行检测,当确定监测器良好后才开始检测避雷器及查找其它问题。

      目前,市场上监测器品种繁多,质量也良莠不齐,而且生产厂家大多不提供监测器的检测设备,而《规程》上提供的简易检测手段现场制作十分困难,使用操作不方便也不安全。所以如何判断监测器的好坏也就成了现场工作人员非常头痛的问题。针对上述现状,我公司根据多年的现场经验总结研发了集监测器电流校验、监测器动作测试和电流测量等多种功能于一体的多功能高精度测试仪器HDYZ-102避雷器监测器测试仪,仪器为一体化结构,内置超大容量充电电池,操作简单,便于携带。

二:仪器主特点

      1.全触控超大液晶显示

       操作简单,仪器配备了的全触控液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清楚,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。

      2.语音智能

       该仪器内部配备了语音提示功能,超大液晶全中文显示,再配合智能语音提示,使仪器智能化程度更高

      3.全自动模拟雷击

       由于雷击过程非常短暂的,而传统模拟雷击均为手动控制,其输出电流的控制根本无法精确的控制在很短暂的时间内完成。本仪器通过内部中央处理器全自动控制模拟输出电路可以精确控制其冲击电流的冲击时间,从而更加真实的还原出雷击现象,对于监测器动作的检测数据更有实际意义。

      4.功能齐全,性能强大

       本仪器具备监视器电流校验、监视器动作测试和电流测量等多种测试功能,性能强大、测试精度高

      5.一体化结构,体积小、重量轻

       仪器内部高度集成化,为试验提供了一种较为简单便捷的试验手段。

      6.微型精密打印机

       内置微型精密热敏打印机,可非常方便的打印测试结果数据。

      7.超大容量电池,简单便携

       仪器内置超大容量锂电池,一次充电可连续工作几十个小时,*省去了工作现场寻找工作电源的麻烦。

三:主要技术参数

1

使用条件

-20℃ ~ 50℃

RH<80%

2

充电电源

AC 220V±10%

允许发电机

 

3

锂电池

内置超大容量里电池

待机72小时左右

模拟雷击1000次以上

4

打印机

内置精密热敏打印机,可方便打印测试结果数据

5

电流输出

范 围

0~10mA

分辨率

0.001mA

精 度

1%

6

动作次数

0~100次

7

技术依据标准

1、GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》

2、JB/T10492-2004《交流无间隙金属氧化物避雷器用监测器》

3、GB50150-2006《电气装置安装工程电力设备交接试验标准》

4、Q/GDW168-2008《输变电设备状态检修试验规程》 

8

主机外型尺寸

320(L)×270(W)×140(H)

9

重    量

3.9Kg

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,在传感器的检测面上涂抹适量的超声耦合剂后,检测时传感器可与壳体接触良好,无气泡或空隙,从而减少信号损失,提高灵敏度。

4)检测时宜使用传感器固定装置,避免操作者的人为因素的影响。

5)选择合适的检测时间,注意外部干扰源。现场干扰将降低局部放电检测的灵敏度,甚至导致误报警和诊断错误。因此,局部放电检测装置应能将干扰抑制到可以接受的水平。

6)提高检出概率,建议使用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的检测设备,并记录连续多工频内的时域波形。

7)检测时,应做好检测数据和环境情况的记录或存储,如数据、波形、工况、测点位置等。

8)每年检测部位应为同一点,除非有异常信号,定位出大点后,改为大点的部位检测。

9)检测者宜熟悉待测设备的内部结构。

3 GIS设备超声波局部放电带电检测的技术要点
GIS内部发生局部放电时,伴随有超声波信号的产生。通过在GIS外部安装超声波传感器,接收GIS内部放电产生的超声波信号,间接判断GIS是否有放电现象。该方法的检测频率一般在100 kHz范围内,对于SF6气体中的颗粒跳动、*放电、悬浮电位、异物和连接不良比较灵敏,但对于绝缘件内部空隙、裂缝等缺陷灵敏度较低。对GIS进行超声波检测流程如 GIS超声波局部放电检测流程

1)传感器的选择南京市避雷器监测器测试仪型号南京市避雷器监测器测试仪型号

一般的,对GIS设备进行超声波局部放电检测选择传感器的频率范围为20kHz-100kHz,谐振频率为40kHz

2)检测背景信号

检测前,应注意尽量清理现场的干扰声源。检测现场附近的排风扇旋转、施工机械摩擦、物体与GIS壳体摩擦、临近的带电导体电晕等都会带来干扰。推荐的背景检测点是GIS外壳底架,并选择各相测点的小值。对于初步判断超声波信号异常的部位,应在该部位附近重新检测背景信号。

3)测点的选择

由于超声波信号随距离增加而显著衰减,故检测选点不宜太少,否则很可能漏掉异常点。GIS的超声波检测位置示意图如图4-12所示。选择测点的基本原则是:

1)内部结构易出问题的部位,如筒体下部,开关触头等;

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