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HDYDQ无局放成套耐压试验装置组成:
1.全自动工频耐压试验装置操作台(可选配手动型) HDYDQ-10kVA/100kV
2.无局放试验变压器 (可选配充气式或油浸式试验变压器,充气式变压器质量轻,油浸式变压器质量重,温升效果不明显) YDQW-10kVA/100kV
3.隔离滤波变压器 GLB-10kVA/200V
4.耦合电容器 OWF-100kV
5.无局放保护电阻 BR-100kV/8K
6.局部放电检测仪 HDJF-2002
*部分:HDYD-10kVA/100kV全自动工频耐压试验装置
一、产品简介
HDYDQ无局放成套耐压试验装置,是根据国家新行业试验标准而设计的试验设备,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力,是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的产品。
二、产品特点
1.电压、电流、时间、状态信息及提示信息等数据4.7尺大屏液晶显示,读数清晰、直观;
2.全中文界面,操作简单明了,可适应多种应用场合;
3.轻触式按键操作,所有功能均可通过按键设定,提高了产品的安全性、可靠性;
4.全数字式校准方式,摒弃了陈旧的电位器调整,现场使用方便,精度易于控制(此功能带密码保护);
5.按键直接设定试验变压器变比(此功能带密码保护),在连接不同电压等级的试验器时,应用灵活自如,真正做到一个控制台可与多台变压器相互配套使用;
6.状态提醒功能,全中文引导式操作,即使在无说明书的情况下亦可熟练操控;
7.试验过程中,屏上有闪烁的高压符号显示,时刻提醒操作人员注意安全;
8.试验结果显示功能,可自动判断试验结果(试验通过或试验失败),并能可靠记录试品过电流、闪洛或击穿时的电压;
9.试验结果声音报警功能,试验通过或试验失败时,设备会发出不同的报警声音,试验人员可直接由报警声音辨认试验的结果;
10.暂停功能,自动控制时,此功能可做到在任意点实现升压或降压的暂停,暂停时间可由试验人员灵活掌握,方便观察试品状态;
11.自动计时功能。自动控制时,当电压自动上升至设定值时,设备自动开始计时,当计时时间到,显示试验结果,设备自动回到零位;
12.手动计时功能,手动控制时,计时器可手动启动,当耐压时间到,设备自动回到零位(仅台式设备有此功能);
13.手动控制模式,此模式类似于传统的电动升/降压方式,上升/下降由按钮控制,设备自动判断上/下限位,有过电压保护;
14.升压速度智能控制,当电压达到目标电压80%时,升压速度会自动减慢,当达到目标电压90%时,升压速度进一步减慢;
15.采用硬、软件抗干扰技术相结合,性能稳定,抗干扰性强。
三、主要技术参数
1.额定容量(常用参数):
1kVA、2kVA、3kVA、5kVA、10kVA、15kVA、20kVA、30kVA、50kVA、100kVA、150kVA、200kVA、300kVA、500kVA
2.以下为10kVA的技术参数:
1.输入电流: 0 ~ 45.5A(可按参数定制)
2.仪表电压: 0 ~ 100V(可按参数定制)
3.输出电压: 0 ~ 250V(可按参数定制)
4.输出电流: 0 ~ 40A(可按参数定制)
5.电压测量精度: 0.5 %FS ±3 字
6.电流测量精度: 0.5 %FS ±3 字
7.计时长度: 0 ~ 9999 S(特殊模式可用于长时间工作)
8.电源电压: AC380V ±10%, 50Hz±1 Hz
9.使用环境:环境温度 0~50 ℃ 相对湿度 ≤85 RH
第二部分:YDQW-10kVA/100kV充气式无局放试验变压器
一、 概述:
YDQW充气式无局放试验变压器采用特殊结构及精密工艺使得其局放量能控制在较小的范围内。外形工艺精度高。适用于现场和试验室。方便适用。
二、结构:
1.YDQW系列产品其设计构思,材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<-98>>标准要求。
2.YDQW系列产品采用优质冷轧30Q-130取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯,在特制的高强度绝缘筒上用QZ型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸,内充入SF6气体。
3.YDQW产品是在普通变压器的基础上加上特殊的电气结构及精细的制作工艺,使得此型号变压器局部放电量很小,有利于用局放仪在高电压状态下判别其它电气设备(如GIS、CVT、电缆附件、主变、互感器等)的局放量。
三、技术参数
1.额定容量:10KVA
2.输入电压:200V±10%
3.输出电压:0-100kV
4.额定电压下系统局放量≤5PC
5.输出电流:100mA
6.电压精度:AC 1.5%
7.电源失真度:<3%
8.绝缘介质:SF6气体
第三部分:GLB-10kVA/200V隔离滤波变压器
主要结构为隔离变压器及离波装置,可以有效摒除电源中存在的杂波及各种干扰。
1.输入电压:200V±10%
2.输出电压:200V±10%
3.额定容量:10KVA
4.空载损耗≤5%
5.阻抗电压≤5%
6.重量:30Kg
7.衰减效果: 10KHZ-100KHZ≥ 20db,100KHZ-30MKZ≥ 60db
第四部分:OWF-100kV耦合电容器分压器
1.节长800mm,
2.节重23Kg
3.一个顶环
4.电容量:500PF
5.局放量≤5PC
第五部分:BR-100kV/8K无局放保护电阻
1.外形尺寸:直径60mm*长度600mm
2.重量:3kg
3.配套试验连接线、屏蔽罩、屏蔽线等
第六部分:HDJF-2002型局部放电检测仪
一、概 述
HDJF-2002型局部放电检测仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检测仪。广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆等各种高电压电工产品的局部放电的测量,产品的型式试验,绝缘的运行监督等。
本仪器检测灵敏度高,试样电容复盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)。仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量,指针式表头和数字式表头同时显示,指针式表头能按需要方便地选择对数刻度或线性刻度指示。
本仪器是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的局部放电测试仪器。
二、主要技术指标
1.可测试品的电容量范围6pF--250μF
2.检测灵敏度(见简介下端表)
3、放大器频带:
①低端:10kHz、20kHz、40kHz任选
②:80kHz、200kHz、300kHz任选
4、放大器增益调节:
粗调六档,档间增益20±1db;细调范围>20db
5、时间窗:
1.窗宽:可调范围15°~150°;
2.窗位置:每一窗可旋转0°~170°;
3.两个时间窗可分别开或同时开。
6、放电量表:
1.指针式表头:
对数刻度1-10-100 误差<±5%(以满刻度计)
线性刻度0-1000 误差<±5%(以满刻度计)
2.数字表头:以3½LED数字表显示
0-100.0 误差<±5%(以满刻度计)
7、椭圆时基:
1.频率50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、400Hz
2.椭圆旋转:以30°为一档,可作120°旋转。
3.显示方式:椭圆——直线。
4.高频时基椭圆可按输入电压(13∽275V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安。
8、试验电压表:
1.量程:100kV(可扩展)
2.显示:3½数字电压表指示
3.精度:优于±5%(以满刻度计)
9、内、外零标功能
10、体积:500×500×210 mm3
11、重量:约18kg
表一:
输入单元序号 | 调谐电容 | 单位 | 灵敏度(pC) (不对称电路) |
1 | 6-25-100 | pF | 0.02 |
2 | 25-100-400 | pF | 0.04 |
3 | 100-400-1500 | pF | 0.06 |
4 | 400-1500-6000 | pF | 0.1 |
5 | 1500-6000-25000 | pF | 0.2 |
6 | 0.006-0.025-0.1 | μF | 0.3 |
7 | 0.025-0.1-0.4 | μF | 0.5 |
8 | 0.1-0.4-1.5 | μF | 1 |
9 | 0.4-1.5-6.0 | μF | 1.5 |
10 | 1.5-6.0-25 | μF | 2.5 |
11 | 6.0-25-60 | μF | 5 |
12 | 25-60-250 | μF | 10 |
7R | 电 阻 | 0.5 |
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波形特征,外部背景噪声主要包括周期型干扰信号、脉冲型干扰信号和白噪声干扰信号。针对不同干扰信号的特征和性质,需采用不同的抑制措施。在已有的各种系统中,干扰信号抑制主要包括硬件和软件两个方面的措施。虽然硬件抑制方法有一定的效果,但是现场干扰会随着环境、设备负载以及运行方式的改变而改变,硬件抑制方法难以达到理想的效果。
随着数字信号处理技术的发展,高频局部放电检测中的干扰抑制措施主要依靠软件实现。目前常用的数字化抗干扰方法主要有:脉冲平均法、数字滤波法、信号相关法、神经网络法以及小波分析法。小波变换是基于非平稳信号的分析手段,在时域、频域同时具有良好的局部化性质,非常适合于不规则、瞬变信号的处理,越来越多的用于高频局部放电检测的干扰抑制措施中。
对于放电信号的区分,一方面可利用前述的抗干扰技术,将外界干扰噪声抑制到较小水平,另一方面也可通过与不同缺陷放电特征数据库进行对比,即进行放电信号的模式识别。模式识别的主要步骤包括放电信号的测量、放电信号特征提取与分类和特征指纹库比对三个步骤,从而判断所测信号是否为真实的放电信号以及是何种放电。一种模式识别方法是利用相位统计谱图的形状特点,通过计算统计谱图的偏斜度、陡峭度以及相互关联因素等特征参数,从而对缺陷类型进行确认和识别。另外一种是聚类分析法,该方法主要将放电信号按其各自的等效频率、等效时长或其它与波形相关的特征参量进行分类,形成时频域映射谱图。时频谱图的特点是多个放电源、不同放电类型的局部放电脉冲会被映射到不同聚点,这样便于在局部放电相位谱图上将真实放电和噪声干扰区分开来如图5-8所示。还有一种聚类原理是利用三相同步局部放电检测技术,对耦合到的信号进行幅度、相位或频率的计算,从而进行分类,如图5-9所示。
图5-8 局部放电时频映射谱图[16] 图5-9 三相局部放电同步检测聚类谱图[28]
(二)放电源的定位
对于电力电缆运行情况下局部放电源的定位,较为简单的方法是利用高频局部放电检测传感器在电缆终端、各个接头处分别进行局部放电信号的检测,通过对比分析不同传感器位置放电信号的时域和频域特征,来进行放电源的大致定位。该方法主要利用的是放电脉冲信号在电缆中传输衰减原理,随着放电信号的传播,放电信号幅值减小,上升时间下降、脉冲宽度变宽,信号高频分量严重衰减等,因而可利用这些特点大致判断出放电源的位置。但值得注意的是该方法平顶山无局部放电成套耐压试验装置选型较为粗略,精度较低,仅能大致判断出在哪个接头附近或哪两接头间存在缺陷。
另一种方法是利用分布式局部放电同步检测技术。该方法与上述方法类似,但不同的是在连续几个接头处进行同步测量,根据不同测量处耦合到同一脉冲信号的幅值大小、极性以及到达时间的不同而准确定位放电源的位置。该方法已在电缆在线局部放电监测中逐渐展开应用,平顶山无局部放电成套耐压试验装置选型如图5-10所示。