平顶山变压器温升试验直流电阻测试仪选型
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HDZRC-II双通道平顶山变压器温升试验直流电阻测试仪选型

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2023-09-02 19:51:25
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

平顶山变压器温升试验直流电阻测试仪选型 变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需

详细介绍

、产品概述
      变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
      HDZRC-II双通道直流电阻测试仪是专为三芯五柱大型变压器温升测量而设计,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的要求,双通道测量,实时采样,打印输出,使温升试验不再成为难题。
二、安全措施
    1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
    2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
    3、本仪器使用应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。
    4、仪表应避免剧烈振动。
    5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
    6、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
    7、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
    8、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
三、性能特点
    1、仪器输出电流大,电压高。
    2、双通道测量,同时测量两个电阻值。
    3、具有完善的保护电路,可靠性强。
    4、卧式结构,便于变压器厂现场操作。
    5、具有音响放电报警,放电指示清淅,减少误操作。
四、技术指标
    1、高压侧输出电流:<1mA、40mA、200mA、1A、5A、10A
         低压侧输出电流:2A、5A、10A、20A
    2、量程:
        高压侧:
                   0.5mΩ~0.8Ω   (10A)
                   1mΩ~2Ω   (5A)
                   5mΩ~10Ω   (1A)
                   100mΩ~50Ω   (200mA)
                   1Ω~250Ω   (40mA)
                   10Ω~20kΩ   (<15mA)
      低压侧:
                   100μΩ~500mΩ  (20A)
                   200μΩ~1Ω   (10A)
                   1mΩ~1.6Ω   (5A)
                   5mΩ~4Ω   (2A)
    3、准确度:±(0.2%+2字)
    4、分辨率:0.1μΩ
    5、工作温度:0~40℃
    6、环境湿度:≤90%RH,无结露
    7、工作电源:AC220V±10%,50HZ±1HZ
    8、外形尺寸:448*463*177(mm)
    9、净重:17.6KG

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,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平顶山变压器温升试验直流电阻测试仪选型映射到不同聚点,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平顶山变压器温升试验直流电阻测试仪选型号的检测,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

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