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、产品简介
HDZV水内冷发电机泄漏电流测试仪采用中频倍压电路。率 PWM 脉宽调制技术和大功率 IGBT 器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使水内冷发电机泄漏电流测试仪实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。
HDZV水内冷发电机泄漏电流测试仪设计制造是专为水内冷发电机进行泄漏电流和直流耐压试验使用,
设计制造的指导思想是以下几点:
1 、 由于大型水冷发电机绕组传导电流很大,在试验电压下要 20 - 150 mA 左右不等。如果没有足够容量的直流高压发生器,无法升压。
2 、 目前国内的直流高压试验器输出电流一般都在 10mA 以内,输出电流 200 mA 的高压发生器属于空白。
3 、 直流试验对一般高压电气设备而言,能发现其绝缘的贯穿性缺陷,而对电机来说,它能*发现它的局部绝缘缺陷(定子线卷端部绝缘)这是其它试验无法替代的。
4 、 为能对水内冷发电机组的准确测量泄漏电流,HDZV水内冷发电机泄漏电流测试仪特别设计了各种干扰电流的补偿回路试验时可*排除杂散电流和汇水管的极化电势干扰的影响,真正测到试品的电流。
二、产品参数
规范 kV/mA | 60/200 | 60/300 | 80/200 | 80/300 | 90/200 | 90/300 |
技术参数 | ||||||
输出电压 kV | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 |
输出电流 mA | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 |
输出功率 W | 12000 | 18000 | 16000 | 24000 | 18000 | 27000 |
电压测量误差 | ≤1.0% ±2 个字 | |||||
电流测量误差 | ≤1.0% ±2 个字 | |||||
过压整定误差 | ≤1.0% | |||||
纹波系数 | ≤3.0% | |||||
电压稳定度 | ≤1.0% | |||||
电源电压 | AC380V(三相四线) | |||||
机箱重量 | 25.0 kg | 25.0kg | ||||
倍压重量 | 65.0kg | 70.0kg |
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体及接头HFCT安装示意图 图5-6中间头三相交叉接地箱内HFCT安装图
现场电缆局部放电带电测试时应注意以下事项:
对于其他电力设备,如旋转电机、开关设备以及变压器等,利用高频电流互感器进行局部放电检测方法与电缆类似,都是在连接设备电缆本体或接地线上进行测量,图5-7是几种利用HFCT进行带电或在线监测时的检测示意图。对于这些设备,在进行局部放电测试前,同样需要对局部放电检测系统进行校验,以确保检测设备的正常运行。由于开关柜、旋转电机等正常运行时电压均较高,在进行传感器安装、设备调试过程中务必佩戴相应等级的绝缘手套以及在一定的电气安全距离内操作,确保人生安全。
图5-7 带接地引下线设备高频局部放电检测原理图诊断方法
对于不同电力设备,高频局部放电检测的诊断方法基本*,主要包括两大部分:噪声抑制及放电信号区分、局部放电源的准确定位。
对不同电力设备进行高频局部放电检测时,高频传感器耦合出来的信号并非单纯的放电信号,而是混合着电磁干扰噪声,如何将干扰噪声去除是局部放电带电检测过程中较为困难和关键的问题之一。
按照时域波形特征,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,需采用不平顶山水内冷发电机泄漏电流测试仪选型同的抑制措施。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平顶山水内冷发电机泄漏电流测试仪选型数据库进行对