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容性设备绝缘带电测试仪-变压器厂用

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  • 型号 HDRX-30
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 武汉市

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更新时间:2019-12-03 11:52:55浏览次数:357

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产品简介

容性设备绝缘带电测试仪-变压器厂用在线监测和带电(便携)检测。在线监测方式能够随时获得反映设备绝缘异常的特征参量,便于实现自动方法及检验项目、检修周期等方面,通过合适的技术措施和手段,保证保护设备的可靠运行适应电网化管理,但投资相对较大,安装施工比较麻烦,且需

详细介绍

一:产品概述
      变电站高压电气设备绝缘状况通常有两种监测方式:在线监测和带电(便携)检测。在线监测方式能够随时获得反映设备绝缘异常的特征参量,便于实现自动化管理,但投资相对较大,安装施工比较麻烦,且需要定期维护;而便携式带电检测方式具有投资少、针对性强、便于安装维护和更新等优点,只要预先在电气设备上安装取样单元,即可通过便携式带电检测仪器,对运行中的电气设备进行定期检测,同样也可达到及时发现绝缘缺陷,延长停电预试周期的目的,可*替代投资较大的在线监测方式。容性设备绝缘带电测试仪(以下简称仪器)无论取样单元还是检测仪器,从技术上和使用方便性上都远优于以往的检测系统。
      仪器采用全新的设计结构,能够克服现有带电检测系统存在的缺陷,具备多种测试功能,既可对电容型设备进行相对介损测量,还可进行介损测量。主要用于对运行中的CT、CVT、耦合电容器的电容、介损值和末屏电流等参数进行带电检测,以便确定该设备的绝缘状态 。
二:仪器功能及特点
    2.1 采用32位浮点DSP加32位ARM的双CPU方案,确保数据采集速度快、数据测量精度高。
    2.2 同时具备相对测量功能和测量功能,可根据现场情况灵活选用。
    2.3 采用高精度外置式穿芯电流传感器,该传感器为穿芯式结构,就近安装于设备附近,末屏引线无断口且引线距离很短,从根本上避免末屏开路等安全隐患;传感器输入阻抗低,可耐受10A工频电流的作用以及10KA雷电流的冲击,满足在线检测的使用条件。
    2.4 采用高速AD进行多路同步采样,再对信号进行FFT和数字滤波处理,计算结果重复性好,不受谐波影响,抗*力强。
    2.5 内置大容量锂离子电池,可连续工作8小时以上,方便随身携带测量,不受现场供电电源限制。
    2.6 内置微型热敏打印机,可随时打印测量结果。
    2.7 内置电源管理及充电系统,无需外置充电器,插入AC220V后自动充电并自动切换到交流供电,方便快捷;仪器具有电量实时显示功能,低电量报警提示充电。
    2.8 仪器内置存储器可保存400条测量数据,还可用U盘进行保存。
    2.9 具有RS232和U盘接口,还可方便升级为RS485接口。
    2.10 长时间无操作自动关闭液晶屏背光,节省电量。
    2.11 内置实时时钟,并采用大屏幕点阵液晶显示器,显示效果清晰,操作界面直观明了。
三:技术性能参数
    3.1 电源工作方式:外接交流电源、内置直流电源
    3.2 交流供电电源:AC220V±10% 50HZ±10%
    3.3 工作环境温度:-25℃~+55℃
    3.4 工作环境湿度:≤85% 不结露
    3.5 电流测量范围:0.1mA~1000mA     小分辨率 0.01mA
    3.6 电流测量精度:±(读数×0.5%+10uA)
    3.7 参考电压输入范围:1V~300V
    3.8 介质损耗测量范围:-20%~+20%   小分辨率 0.001%
    3.9 介质损耗测量精度:±(读数×1%+0.0005)
    3.10 电容比值测量范围:0.001~1000 小分辨率 0.0001
    3.11 电容比值测量精度:±(读数×0.5%+5个字)
    3.12 电容量测量范围:10pF~0.5uF   小分辨率 0.01pF
    3.13 电容量测量精度:±(读数×0.5%+1pF)
    注:实际测量精度与试品电流大小和所用PT(CVT)精度有关

文章介绍电气二次设备实施状态检修的基本要求,讨论微机保护设备状态检修的内容、要解决的若干问题,及利用SEL保护可编程逻辑PLC功能,实现操作回路看手段智能化方案来探讨继电保护状态检修的实现方案。

近年来,随着微机继电保护的普遍应用,保护装置逐步具备了相应的数据接口,可实现保护装置重要信息的数据远传。充分利用数字式保护的技术特征,实现数字式保护的状态检修,改变目前保护装置计划检修模式,将预防性试验改为预知性试验,提高设备的安全运行水平,已成为一种共识。

状态检修也叫预知性维修,首先由美国杜邦公司提出,以设备当前的工作状况为检修依据,通过状态监测手段,诊断设备健康状况,确定设备是否需要检修或多佳检修时机。状态检修的目标是减少设备停运时间,提高设备可靠性和可用系数,延长设备寿命,降低运行检修费用,改善设备运行性能,提高经济效益。状态检修是建立在设备状态有效监测基础上,根据监测和分析诊断的结果安排检修时间和项目,主要包含设备状态监测、设备诊断、检修决策三个环节。状态监测是状态检修的基础,状态监测是设备诊断的依据,检修决策就是结合在线监测与诊断的情况,综合设备和系统的技术应用要求确定具体的检修计划或策略。电力系统*以来实行的容性设备绝缘带电测试仪-变压器厂用以预防性计划检修为主的检修体制,主要依据检修规程来确定检修项目,存在设备缺陷较多的检修不足,设备状态较好的又检修过度的状况,一定程度上导致检修的盲目性,实际上很难真正实现“应修必修,修必修好”的检修目标。

电气设备根据功能不同可分为一次设备和二次设备,其中电气二次设备主要包括继电保护、自动装置、故障录波器、就地监控和远动等。随着一次设备状态检修的推广,线路不停电检修技术的应用,因检修设备而导致的停电时间将越来越短,从客观上对电气二次设备检修提出了新的要求。作为电气二次设备重要组成部分的继电保护,承担着保障电网稳定和电力设备安全的重要职能,在实际运行中因继电保护造成的系统故障时有发生,尽管随着数字式保护装置的广泛使用,保护不正确动作次数相对减少,但由于制造、设计、施工、试验、运行等各种原因造成的保护不正确动作次数仍然很多。作为保障继电保护正确履行电网“静静的哨兵”职能的主要手段,依旧是依据传统的《继电保护及电网安全自动装置检验条例》,通过定期检修维护保护装置的可用率。显然,这种基于静态型设备的检验规定已经不适应现代信息技术被广泛应用的数字式保护。

因此,继电保护设备如何在检修体制、检修方法及检验项目、检修周期等方面,通过合适的技术措施和手段,保证保护设备的可靠运行适应电网安全运行的要求,实行保护设备状态检修将成为一种必然的选择。

二、保护状态检修需求

传统的继电保护、安全自动装置及二次回路接线是通过进行定期检验确保装置元件完好、功能正常,确保回路接线及定值正确。若保护装置在两次校验之间出现故障,只有等保护装置功能失效或等下一次校验才能发现。如果这期间电力系统发生故障,保护将不能正确动作。以往的保护检验规程是基于静态型继电器而设计的,未充容性设备绝缘带电测试仪-变压器厂用分考虑到数字式保护的技术特点,对数字式保护沿用以前规程规定实施的检修周期、项目不尽合理

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