平顶山1000A直流安秒特性测试仪选型
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平顶山1000A直流安秒特性测试仪选型

HDAS平顶山1000A直流安秒特性测试仪选型

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2023-09-02 18:36:25
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

平顶山1000A直流安秒特性测试仪选型根据直流安秒特性测试的现实状况,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的HDAS断路器安秒特性测试仪,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。

详细介绍

一.产品简介:

 

根据直流安秒特性测试的现实状况,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的HDAS断路器安秒特性测试仪,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。

HDAS直流安秒特性测试仪适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。也可对保险丝进行做安秒特性试验1A-1000A直流安秒特性测试仪为台式测试台.

二.产品特点:

    1. 采用现在ARM9+DSP技术,对直流断路器分断特性进行测试,测量准确

    2.线性恒流控制技术,新型功率器件,响应速度快,恒流精度高,测试电流自由设定

    3.先进的测试技术,可对断路器分断时间进行高精度测试,测试精度高达0.01ms

    4.高亮度大屏幕液晶显示器,使用简单,操作方便

    5.设备具备自保护功能,保证测试过程的安全性和可靠性

    6.大容量存储设备,可存储400条测试记录,掉电不丢失

    7.USB数据通信,先进的计算机管理分析软件可重现断路器的安秒特性曲线,实现数据管理、查询、分析和表输出打印等功能

    8.多种故障保护功能,使用安全可靠。

    9.体积小、重量轻、便于携带

三.主要技术要求:

    1. 电源输入:220V±20%,频率50Hz

    2. 测试电流范围:0-1000A 

    3. 测试电流纹波系数:小于1%

    4. 输出电流稳定性:≤±1%

    5. 时间记录范围:1ms-1000s

    6. 时间分辨率:0.1ms 

    7. 外型尺寸:310mm×480mm×420mm   

    8. 重量:32.5kg

    9. 包装:铝合金仪表箱

    10. 不需要任何防护措施,可以直接测试

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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,从而进行分平顶山1000A直流安秒特性测试仪选型类,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平顶山1000A直流安秒特性测试仪选型减原理,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

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