涂建國
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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行。由于開關柜、旋轉電機等正常運行時電壓均較高,在進行傳感器安裝、設備調試過程中務必佩戴相應等級的絕緣手套以及在一定的電氣安全距離內操作,確保人生安全。
圖5-7 帶接地引下線設備高頻局部放電檢測原理圖診斷方法
對于不同電力設備,高頻局部放電檢測的診斷方法基本*,主要包括兩大部分:噪聲抑制及放電信號區分、局部放電源的準確定位。
- 噪聲抑制、干擾排除及局放缺陷診斷
對不同電力設備進行高頻局部放電檢測時,高頻傳感器耦合出來的信號并非單純的放電信號,而是混合著電磁干擾噪聲,如何將干擾噪聲去除是局部放電帶電檢測過程中較為困難和關鍵的問題之一。
按照時域波形特征,外部背景噪聲主要包括周期型干擾信號、脈沖型干擾信號和白噪聲干擾信號。針對不同干擾信號的特征和性質,需采用不同的抑制措施。在已有的各種系統中,干擾信號抑制主要包括硬件和軟件兩個方面的措施。雖然硬件抑制方法有一定的效果,但是現場干擾會隨著環境、設備負載以及運行方式的改變而改變,硬件抑制方法難以達到理想的效果。
隨著數字信號處理技術的發展,高頻局部放電檢測中的干擾抑制措施主要依靠軟件實現。目前常用的數字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數字濾波法、信號相關法、神經網絡法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩信號的分析手段,在時域、頻域同時具有良好的局部化性質,非常適合于不規則、瞬變信號的處理,越來越多的用于高頻局部放電檢測的干擾抑制措施中。
對于放電信號的區分,一方面可利用前述平頂山系例高壓開關動作特性測試儀選型的抗干擾技術,將外界干擾噪聲抑制到較小水平,另一方面也可通過與不同缺陷放電特征數據庫進行對比,即進行放電信號的模式識別。模式識別的主要步驟包括放電信號的測量、放電信號特征提取與分類和特征指紋庫比對三個步驟,從而判斷所測信號是否為真實的放電信號以及是何種放電。一種模式識別方法是利用相位統計譜圖的形狀特點,通過計算統計譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關聯因素等特征參數,從而對缺陷類型進行確認和識別。另外一種是聚類分析法,該方法主要將放電信號按其各自的等效頻率、等效時長或其它與波形相關的特征參量進行分類,形成時頻域映射譜圖。時頻譜圖的特點是平頂山系例高壓開關動作特性測試儀選型多個放電源、不同放電類型的局部放電脈沖會被映射到不同聚點,這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實放電和噪聲干擾區分開來如圖5-8所示。還有一種聚類原理是利用三相同步局部放電檢測技術,對耦合到的信號進行幅度、相位或頻率的計算,從而進行分類,如圖5-9所示。
圖5-8 局部放電時頻映射譜圖[16] 圖5-9 三相局部放電同步檢測聚類譜圖[28]
(二)放電源的定位