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.技术特点
HDFJ-II型SF6分解产物检测仪是集SO2、H2S、CO、HF分析仪于一体,将原来要用4台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成两项指标检测,节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
1.快速省气:开机进入测量状态后,测量时间为2min左右。
2.自锁接头:采用德国*自锁接头,安全可靠,无漏气。
3.数据存储:采用大容量设计,可存储200组测试数据。
4.显示清晰:液晶屏直接显示SO2、H2S、CO、HF含量及时间及日期等内容。
5.内置电源:HDFJ-II型SF6分解产物检测仪内置4Ah可充锂电池,一次充足可连续工作10小时。
二.技术参数
H2S
测量范围:0~100ppm
检知量:≤0.1ppm
准确度:±0.5%
重复性:≤1%
SO2
测量范围:0~100ppm
检知量:≤0.1ppm
准确度:±0.5%
重复性:≤1%
CO
测量范围:0~1000ppm
检知量:≤1ppm
准确度:±0.5%
重复性:≤1%
HF
测量范围:0~20ppm
准确度:<±0.5℃
环境温度:-30℃~+60℃
环境湿度:0~100% RH
电源:AC 220V
内置充电电池
电池性能
充电时间:20个小时;使用时间10小时以上。
重量:5公斤
尺寸:250×150×300mm3
工作温度:-40℃~+80℃
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频局部放电检测具有非嵌入式检测,不同电力设备结构区别较大,从而对应的高频检测方法略有不同,但检测原理及局部放电检测装置基本*。下文对电力电缆及其它电力设备分别介绍高频局放检测的具体操作方法。
电力电缆局部放电带电测试前,需对检测系统进行性能校验,其方法可参考IEC 60270局部放电测量方法中7.3部分进行校验,确保检测系统可以正常工作。在线带电测量时,针对局部放电检测系统的灵敏度校验,CIGRE B1.28工作组提出可在一端HFCT处直接注入校准脉冲,在各接头或另一端进行测量。但该方法受传感器性能、电缆长度及电缆种类等因素影响,倍受质疑。因此利用高频电流互感器进行带电检测时其系统灵敏度校验方法一直没有达成统一共识[16]。
电力电缆局部放电带电测试时,HFCT测量位置示意及实物安装图如图5-5、图5-6所示。通常HFCT卡装在电缆本体、中间接头接地线以及终端接地线上。对于直埋电缆,可以在电缆中间接头检修工井电缆外护套交叉互联接地线或直接接地线上卡装HFCT方法进行检测,如果条件允许可以开挖电缆接头及本体,在电缆接头和本体上卡装HFCT进行辅助检测;对于隧道内电缆,应综合采用以上两种方法进行检测;对于电缆终端头,在保证安全、具有充分手段和条件情况下,可在电缆终端头接地线上卡装HFCT进行局部放电检测。
测试过程主要包括如下基本步骤:
(1)安装高频局放传感器,连接检测装置的电源线、信号线、同步线、数据传输线等一系列接线,并开始检测;
(1)观察数据处理终端(笔记本电脑)的检测信平顶山SF6分解产物检测仪选型号时域波形与对应的PRPD谱图,排除干扰并判断有无异常局放信号;
(2)确定存在异常局放信号后,可利用去噪、模式识别以及放电聚类等方法进一步识别(详细介绍见诊断方法);
(3)对放电源进行定位,结合放电特征及放电缺陷诊断结果给出检测诊断结论,并提出检修建议。
图5-5 电缆本体及接头HFCT安装示意图 图平顶山SF6分解产物检测仪选型5-6中间头三相交叉接地箱内HFCT安装图