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产品概述
变电站高压电气设备绝缘状况通常有两种监测方式:在线监测和带电(便携)检测。在线监测方式能够随时获得反映设备绝缘异常的特征参量,便于实现自动化管理,但投资相对较大,安装施工比较麻烦,且需要定期维护;而便携式带电检测方式具有投资少、针对性强、便于安装维护和更新等优点,只要预先在电气设备上安装取样单元,即可通过便携式带电检测仪器,对运行中的电气设备进行定期检测,同样也可达到及时发现绝缘缺陷,延长停电预试周期的目的,可*替代投资较大的在线监测方式。容性设备绝缘带电测试仪(以下简称仪器)无论取样单元还是检测仪器,从技术上和使用方便性上都远优于以往的检测系统。
仪器采用全新的设计结构,能够克服现有带电检测系统存在的缺陷,具备多种测试功能,既可对电容型设备进行相对介损测量,还可进行介损测量。主要用于对运行中的CT、CVT、耦合电容器的电容、介损值和末屏电流等参数进行带电检测,以便确定该设备的绝缘状态 。
二:仪器功能及特点
2.1 采用32位浮点DSP加32位ARM的双CPU方案,确保数据采集速度快、数据测量精度高。
2.2 同时具备相对测量功能和测量功能,可根据现场情况灵活选用。
2.3 采用高精度外置式穿芯电流传感器,该传感器为穿芯式结构,就近安装于设备附近,末屏引线无断口且引线距离很短,从根本上避免末屏开路等安全隐患;传感器输入阻抗低,可耐受10A工频电流的作用以及10KA雷电流的冲击,满足在线检测的使用条件。
2.4 采用高速AD进行多路同步采样,再对信号进行FFT和数字滤波处理,计算结果重复性好,不受谐波影响,抗干扰能力强。
2.5 内置大容量锂离子电池,可连续工作8小时以上,方便随身携带测量,不受现场供电电源限制。
2.6 内置微型热敏打印机,可随时打印测量结果。
2.7 内置电源管理及充电系统,无需外置充电器,插入AC220V后自动充电并自动切换到交流供电,方便快捷;仪器具有电量实时显示功能,低电量报警提示充电。
2.8 仪器内置存储器可保存400条测量数据,还可用U盘进行保存。
2.9 具有RS232和U盘接口,还可方便升级为RS485接口。
2.10 长时间无操作自动关闭液晶屏背光,节省电量。
2.11 内置实时时钟,并采用大屏幕点阵液晶显示器,显示效果清晰,操作界面直观明了。
三:技术性能参数
3.1 电源工作方式:外接交流电源、内置直流电源
3.2 交流供电电源:AC220V±10% 50HZ±10%
3.3 工作环境温度:-25℃~+55℃
3.4 工作环境湿度:≤85% 不结露
3.5 电流测量范围:0.1mA~1000mA 小分辨率 0.01mA
3.6 电流测量精度:±(读数×0.5%+10uA)
3.7 参考电压输入范围:1V~300V
3.8 介质损耗测量范围:-20%~+20% 小分辨率 0.001%
3.9 介质损耗测量精度:±(读数×1%+0.0005)
3.10 电容比值测量范围:0.001~1000 小分辨率 0.0001
3.11 电容比值测量精度:±(读数×0.5%+5个字)
3.12 电容量测量范围:10pF~0.5uF 小分辨率 0.01pF
3.13 电容量测量精度:±(读数×0.5%+1pF)
注:实际测量精度与试品电流大小和所用PT(CVT)精度有关
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份,检测人员对更换后的运行半个多月的II母线备用115、116间隔部分进行超声波局部放电复测,其信号均与环境背景接近,即处理结果良好,缺陷消除。
(1)该案例表明超声波局部放电检测技术对电力设备运行中的机械振动有较强的灵敏度,可以有效检测到相关缺陷。
(2)通过对疑似放电位置附近进行多点检测,可以利用幅值定位法实现对放电源的初步定位。
(3)加大基建施工现场安装监督力度,特别是关键点的现场监督,杜绝因现场安装人员责任心不强为设备运行留下隐患。
500KV变压器内部放电缺陷检测
2012年9月,某变电站500kV 2号主变压器在进行投运后油色谱跟踪测试时发现内部有痕量乙炔产生,随后进行高频局部放电和超声波局部放电带电检测,发现该变压器三相均有不同程度的局部放电信号。停电返厂解体后,证实了变压器磁分路与铁心间、上下磁分路与夹件安装面间均存在不同程度的放电痕迹,磁分路端部绝缘多数移位或破损。此次检测有效避免了重大事故的发生。
在油色谱发现内部有痕量乙炔后,检测人员对该变压器进行了高频局部放电和超声波局部放电带电检测。对三相分别进行高频检测后发现,三相均存在不同程度的内部放电,其中A相放电为严重。随后,采用美国物理声学公司超声波局部放电定位仪对放电源进行了定位,如图4-21所示,放电位置示意图如图4-22所示。定位结果显示,放电主要集中在低压线圈下部油枕侧夹件区域(高度约为250~600mm)。广州市容性设备绝缘带电测试仪出厂价广州市容性设备绝缘带电测试仪出厂价
图4-21 超声波定位仪定位结
图4-22 定位结果示意图
通过局部放电测试,发现A相同时存在电信号及可疑声信号,同时铁芯与夹件位置局部放电信号大小相近、相位相反,推测在A相铁芯与夹件间产生了放电。结合油化学试验结果也可以推断该主变内部存在连续的火花放电,此放电可能由悬浮电位导致。