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、产品简介
HDYM-III绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。
污秽等级的划分和污秽等级分布图的绘制是防污闪工作的基础,准确的污秽等级分布图是选择输、变电设备电瓷外绝缘爬距的依据。绝缘子表面等值附盐密度值是判断电瓷外绝缘污秽状况严重程度的定量数据,是划分污秽等级和绘制污区图的重要依据之一。因此,盐密测量工作对电力系统安全运行有着重要的意义。
参照标准:
GB/T16434 – 1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污秽分级及外绝缘选择标准》
GB/T16434-200X《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则》
Q/GDW152-2006《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》
相关术语:
1、参照盘形悬式绝缘子 reference cap and pin insulator
XP-70、XP-160、LXP-70和LXP-160普通盘形悬式绝缘子(根据GB/T 7253),通常7~9片组成一串用来测量现场污秽度。
2、爬电距离 creepage distance
在两个导电部分之间,沿绝缘体表面的距离。
注:水泥或其他非绝缘胶合材料表面不认为是爬电距离的构成部分。如果绝缘子的绝缘件的某些部分覆盖有高电阻层,则该部分应认 为是有效绝缘表面并且沿其上面的距离应包括在爬电距离内。
3、统一爬电比距 unified specific creepage distance(USCD)
绝缘子的爬电距离与其两端承担的运行电压(对于交流系统,为相电压)之比,mm/kV。
4、附盐密度 salt deposit density(SDD)
人工涂覆于给定绝缘子表面(不包括金属部件和装配材料)NACL总量除以表面积,mg/cm²。
5、等值附盐密度 equivalent salt deposit density(ESDD)
绝缘子单位绝缘表面上的等值附盐量,mg/cm²。
6、不溶物密度(简称灰密) non soluble deposit density(NSDD)
绝缘子单位绝缘表面上清洗的非可溶残留物总量除以表面积,mg/cm²。
7、现场等值盐度 site equivalent salinity(SES)
根据GB/T 4585进行盐雾试验时的盐度。用该盐度试验,在相同绝缘子和相同电压下,产生的泄露电流峰值与现场自然污秽条件下的泄露电流基本相同。
8、现场污秽度 site pollution severity(SPS)
在适当的时间段内测量到的污秽严重程度ESDD/NSDD或SES的值。
9、现场污秽度等级 site pollution severity class
将污秽严重程度从非常轻到非常严重按SPS的分级。
10、带电系数K1 energy coefficient K1
同形式绝缘子带电所测ESDD/NSDD(SES)值与非带电所测ESDD/NSDD(SES)值之比,K1一般为1.1~1.5。
二、功能特点
(1)具有量程自动切换功能,测量速度快(3s/次)。
(2)测量范围大,盐密范围0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2。
(3)中英文界面可自主切换。
(4)采用480*272(5英寸)彩色触摸液晶屏幕。
(5)可直接显示并打印盐密度、电导率、温度、污秽等级、统一爬电比距。
(6)自动进行温度补偿,直接显示20℃时的标准电导率和等值附盐(ESDD)。
(7)具有自动祛除原溶液含盐量的功能,降低了对清洗液的要求。
(8)自动将不带电测量的盐密度(ESDD)转换为带电测量的盐密度(ESDD)。
(9)可存储10万组记录,并可将记录导出至U盘或通过打印机打印。
(10)可查阅、删除、导出单条记录,也可删除所有记录。
(11)内置大容量充电锂电池(2600mAh),适合野外现场使用。
三、产品参数
3.1 测量范围:
盐密:0.0001mg/cm2~9.9999mg/cm2(按X-4.5型绝缘子为准)
测量温度:0℃~100℃
测量电导率:0~200000μs/cm
3.2 基本误差:
测量盐密:分辨率0.0001 mg/cm2
满量程精度:±2%
测量温度:分辨率0.1℃,精度±0.5℃
测量电导率:分辨率0.01μs/cm
3.3 环境温度:0℃~60℃。
3.4 环境湿度: <90%。
3.5 体积与重量
整机机箱尺寸:长356mm*宽260mm*高133mm。
整机重量:约2.5Kg。
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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,如平顶山绝缘子盐密度测试仪选型图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较为粗平顶山绝缘子盐密度测试仪选型略,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