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一.产品概述
FRC系列交直流高压测量装置是现场测量用的仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。我们常用有FRC交直流高压分压器三种规格,电阻型分压器,电容型分压器,阻容式分压器,本公司采用平衡式等电位屏蔽结构,在*密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点,因此它是现场测量的理想仪表。
电阻型分压器:常用于测量直流高压数值与交流高压数值。
电容型分压器:常用于串联谐振耐压试验中检测及专输出信号数值。
阻容式分压器:能测各种电路中高压数值,不需要加额外补偿装置,电网招标多用于此种规格参数
二.技术指标
1.准确度及高压阻抗(可按客户参数定制,可做成液晶显示带液晶频中文显示功能 ,显示峰值,交直流电压,频率,报警,电压波型的)
电压等级 | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC200kV | AC/DC300kV | |
分压比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
阻抗 | 200MΩ | 400MΩ | 800MΩ | 1200MΩ | |
精度 | 直流值 | 0.5级 | 0.5级 | 0.5级 | 0.5级 |
交流值 | 1.0级 | 1.0级 | 1.0级 | 1.0级 |
2.工作环境
温度:0~40℃
湿度:≤85%RH
3.体积、重量
电压等级 | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC200kV | AC/DC300kV |
体积(mm3) | 220×220×600 | 220×220×800 | 220×220×1500 | 220×220×2100 |
重量(kg) | 约10 | 约15 | 约25 | 约36 |
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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。还有一种平顶山交直流高压分压器选型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、脉冲宽度平顶山交直流高压分压器选型变宽,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。