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随着电力行业的发展和微机综合自动化产品的推广应用,保护回路和计量回路的接线正确与否直接影响到电力系统工作的稳定性和电费计量的准确性,而这两点正是电力系统非常重要的两个方面。由于保护装置和高压计量装置的接线比较多,容易造成错误接线,而又不易被察觉,(尤其是差动保护的复杂接线,有时高低侧同时引入,变压器联结方式有多种形式,又存在不同的联结组别,高低压侧CT也有多种不同的组合方式,极易接错,而在平时运行中又可能没有达到误动的条件而不易被发现,存在很大的隐患)。
本公司根据现场测试需要,适时开发出HDFL-6保护回路矢量分析仪(六钳)它集多功能于一身,既可做相位仪校验主变差动保护和母线差动的正确性,又可作为电参量测试仪测试电力系统必要的参数,还可用做三相三线电能计量接线检测仪器,同时可测量2~32次谐波含量。采用DSP交流采样,配备了6只电流钳,可同时测量3路电压和6路电流模拟量,仪器9通道矢量同屏显示,人机对话界面友好,使用简便,大大方便了现场使用,是电力工作者的得力助手。
一:功能特点
1.可进行保护装置回路矢量分析,6路电流同时测试,一次接线即可完成测试,并直接给出正确接线图和判定结果。
2. 可对三相三线高压计量回路进行接线分析判断,能区分48种方式的接线,并直接给出判定结果。
3.大容量锂电池供电,连续工作长达8小时。
4. 3路电压,6路电流矢量同屏显示。
5.集保护矢量分析、相位伏安测试、电能计量接线矢量分析、谐波分析多种功能于一身。
6.大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
7.可检测32次以内的电压和电流谐波的幅值、百分比含量。
8.可显示谐波柱状图,对谐波含量分布一目了然。
9.可显示电压电流的波形图,做为简单的数字示波器使用。
10.可测量电压和电流的综合谐波失真度。
11.用户可随时将测试的数据以记录的形式保存,多可存储2000组。
12. 预留USB接口,可扩展做为优盘存储设备。
二:技术指标
1、输入特性
电压测量范围:0~450V。
电流测量范围:0~6A。
2、准确度
电压、电流、频率:±0.2%
功率:±0.5%
相角:±2°
3、工作温度:-15℃~ +40℃
4、工作电源:内置大容量锂离子充电电池或外接交流220V电源
5、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M??。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。
6、体积:250mm×160mm×60mm
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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平顶山保护回路矢量分析仪(六钳)选型线、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5-6中平顶山保护回路矢量分析仪(六钳)选型间头三相交叉接地箱内HFCT安装图