產品概述:
隨著社會的發展,人們對用電的安全可靠性要求越來越高,高壓斷路器在電力系統中擔負著控制和保護的雙重任務,其性能的優劣直接關系到電力系統的安全運行。機械特性參數是判斷斷路器性能的重要參數之一。高壓開關綜合特性測試儀即(高壓開關機械特性測試儀)是依據新的《高壓交流斷路器》GB1984-2003為設計藍本,參照中華人民共和國電力行業標準《高電壓測試設備通用技術條件》第3部分,DL/T846.3-2004為設計依據,為進行各類斷路器動態分析提供了方便,能夠準確地測量出各種電壓等級的少油、多油、真空、六氟化硫等高壓斷路器的機械動特性參數。高壓斷路器在電力系統中擔負著控制和保護的雙重任務,其性能的優劣直接關系到電力系統的安全運行。機械特性參數是判斷斷路器性能的重要參數之一。
二:儀器特點:
⑴、8.4寸彩色大屏,windows操作系統,人性化操作界面,界面直觀,觸摸屏,便于現場操作人員使用。
⑵、高速熱敏打印機,方便現場打印測試數據。
⑶、機內集成式操作電源,無須現場二次電源,現場使用方便快捷。可提供DC30~260V可調電源,電流20A。任意整定分、合閘線圈的動作電壓值,并可做斷路器的低電壓動作試驗。
⑷、配備直線傳感器、旋轉傳感器、多用途傳感器以及支架、固定多功能接頭,安裝極為方便,簡捷。
⑸、適用于國內外生產的所有型號的SF6開關、GIS組合電器、真空開關、油開關。
⑹、開關動作一次,得到所有數據及圖形。
⑺、主機可存儲六千組現試驗數據(可擴展存儲卡),機內實時時鐘,便于存檔。
⑻、配備U盤接口,可直接把數據保存到U盤,上傳到計算機進行分析、保存。
⑼、同時可測12路金屬觸頭斷口、6路主斷口和輔助斷口。
⑽、內含包絡線,通過一臺開關測試的數值,生成標準包絡線,進行分析對比,還能進行開關震動頻率分析。
⑾、內部抗干擾電路可滿足500KV變電站內可靠使用。
三:主要技術參數:
1.時間測量:
12路固有分閘(合閘)時間
分閘(合閘)相內不同期
分閘(合閘)相間不同期之差
合閘(分閘)彈跳時間(彈跳次數)
內觸發測試范圍:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
外觸發測試范圍:0.01ms~200s,分辨率:0.1ms,
在1000ms以內準確率:0.1%±1個字
2.速度測量:
剛分(剛合)速度
時間段(行程段或角度段)平均速度
3. 測速范圍:
1mm傳感器 0.01~25.00m/s,
0.1mm傳感器 0.001~2.50m/s
0.5°角度傳感器 1周波/ 0.5°
4.行程測量:(選配傳感器:300mm、500mm、1000mm、激光傳感器)
動觸頭行程(行程)
接觸行程(開距)
過沖行程或反程(超程)
直線傳感器:50mm,分辨率:0.1mm,測量范圍:0-50mm.
360線傳感器:360о,分辨率:0.5о,測量范圍:0-1000mm.
加速度傳感器測量范圍:0-300mm,分辨率:0.1mm
測量開關合閘電阻值30-10KΩ
5. 電流顯示:
大輸出電流30A,分辨率:0.01A。
6.儀器電源:
AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
7.內部直流電源:
輸出DC20~260V連續可調,DC110V≤30A(短時),DC220V≤ 20A(短時)。
8. 外觸發觸發電壓:AC/DC10-300V,電流≤120A
9. 隔離開關測量范圍:
⑴、電壓輸出:DC20~260V(可調);
⑵、電源輸出時間:0.01-20秒(可設置);
⑶、斷口信號采集時間為200秒;
⑷、可測斷口合、分閘時間、三相不同期、彈跳時間及次數
10.主機體積:360×260×170mm
11.使用環境: -20℃~+50℃
12.相對濕度:≤90%
HDGK系例高壓開關動作特性測試儀以三斷口和六斷口斷路器連接為例進行測試,斷口測試輸入接口都用上,連接方式為:A1、A2、接斷口輸入的黃線,B1、B2接斷口輸入綠線,C1、C2接斷口輸入紅線,對于三相三斷路器連接就只需用前一個斷口測試信號輸入接口,其中A1斷口為主斷口。(注:三斷口,六斷口斷路器共一個公共地GND)
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案例經過
2013年9月,對某110kV電纜線路進行時發現其變電站內部分存在局部放電信號,精確定位結果顯示局部放電缺陷位于該電纜線路B相GIS終端電纜倉內。隨后,對B相電纜倉進行開倉檢查并更換電纜終端,更換后異常信號消失。對更換下來的GIS終端進行X光檢測和解體發現在環氧套管地電位金屬內襯件端部存在3.9mm不規則氣腔,驗證了局部放電檢測的有效性。
(二)檢測分析方法
采用高頻局部放電檢測儀器對上述110kV電纜終端接地箱進行檢測,檢許昌市系例高壓開關動作特性測試儀選型測圖譜如圖5-11所示。由檢測圖譜可知,在三相電纜接地箱處均能檢測到明顯的局部放電信號,其中,B相幅值大,達到200mV左右;A、C相幅值較小均在80mV左右。且在同一同步信號下,A、C相放電信號與B相信號極性相反,表明局部放電信號穿過B相傳感器的方向與穿過其他兩相傳感器的方向相反,即局部放電信號沿著B相電纜終端接地線傳播,再經同一接地排傳播至其他兩相的接地線,因此確定局部放電源位于B相GIS電纜終端。同時,采用特高頻傳感器和高速示波器對上述局部放電源位置進行了確認。
(a)A相檢測圖譜(b)B相檢測圖譜(c)C相檢測圖譜
圖5-11 110kV電纜終端接地箱處高頻局部放電檢測圖譜
采用GE數字化放射攝影系統(CT)對該環氧套管進行X光掃描,掃描結果如圖5-12所示,由圖可見,在該GIS終端套管底部內襯件端部存在3.9mm不規則氣隙,解體切割后的氣隙如圖5-13所示。
許昌市系例高壓開關動作特性測試儀選型
圖5-12環氧套管CT掃描重建橫向與縱向斷面圖
圖5-13解體切割后的氣隙
(三)經驗體會
(1)該案例表明高頻局部放電檢測不僅能發現電纜中間接頭的局部放電缺陷,通過在電纜終端接地箱處進行檢測,還能有效發現電纜終端甚至GIS倉體內部的局部放電缺陷。
(2)通過對三相高頻檢測圖譜中時域脈沖的極性和幅值分析,可以很容易的辨別出缺陷的相別。