應用范圍
1.HDPQ-50電能質量在線檢測裝置可廣泛地應用于變配電站,火力發電站,風力發電廠、電力電子、電機拖動等領域。
2.設備測量分析電網供電到用戶端的交流電能質量,時實檢測電網出現的波動等一些因素,避免對使用電網的設備造成的損害。
3.電能質量在線檢測裝置應用小波變換測量原理,分析非平穩時變信號的諧波.可測2-50次諧波檢測。
二. 儀器特點:
1.安全可靠
電壓輸入采用高電壓隔離模塊,電流輸入采用電流變器使輸入信號和測量系統安全隔離。大大提高了HDPQ-II電能質量在線檢測的抗干擾能力。
2.使用方便
采用中文界面,簡潔的按鍵操作,用戶使用更方便。
3.精度高
符合國標B 級儀器要求。對諧波、三相不平衡度均采用基準算法,無近似計算,采用高精度A/D(16 位),同時采樣,采集速率12.8 kHz。
4.軟件功能強
采用DSP+ARM+CPLD 內核,處理速度快,軟件功能豐富,使適用于復雜的測試工作和數據處理工作,大大提高了測試效率和水平。
5.通訊接口(RS-232/485,網口)
HDPQ-II電能質量在線監測裝置通常采用RS232轉RS485通訊。如需通過以太網通訊,需要合同中另行規定。
6.測試參數多
系統頻率、三相電壓不平衡度、電壓偏差、電壓基波有效值和真有效值、電流基波有效值和真有效值、有功功率、無功功率、2-50次諧波、功率因數等電能質量國標規定的參數。
7.大容量存儲
在線式電能質量監測裝置內置512M 內存,以5分鐘為單位存儲數據,每通道可以連續存儲3個月的歷史數據。
三.主要用途
1.測量分析公用電網供到用戶端的交流電能質量,其測量分析:電壓偏差、三相電壓不平衡度、電網諧波。
2.應用小波變換測量分析非平穩時變信號的諧波。
3.測量分析各種用電設備在不同運行狀態下對公用電網電能質量。
4.負荷波動監視:定時記錄和存儲電壓、電流、有功功率、無功功率、頻率、相位等電力參數。
5.在線式、多參數、大容量、高精度及近代信號分析理論的應用等特點,可廣泛地應用于輸配電、電力電子、電機拖動等領域。
四.技術指標
1.頻率測量
測量范圍:45~55Hz,中心頻率50Hz,測量條件:信號基波分量不小于80%F.S.
測量誤差: ≤0.02Hz
2.輸入電壓量程:10-120V
3.輸入電流量程:5A
4.基波電壓和電流幅值:基波電壓允許誤差≤0.5%F.S.;基波電流允許誤差≤1%F.S.
5.基波電壓和電流之間相位差的測量誤差:≤0.5°
6.諧波電壓含有率測量誤差:≤0.1%
7.諧波電流含有率測量誤差:≤0.2%
8.三相電壓不平衡度誤差:≤0.2%
9.電壓偏差誤差:≤0.2%
10.功率偏差:≤0.5%
1 基本電參量 2 不平衡及偏差 3 閃變測量 4 A相電壓諧波 5 B相電壓諧波 6 C相電壓諧波 7 A相電流諧波 8 B相電流諧波 9 C相電流諧波 10 報警記錄 | 11 公共參數 [1] 12 基本參數設置 13 基本報警設置 14 電壓諧波報警 15 電流諧波報警
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懸浮電位缺陷
當被測設備存在懸浮電位缺陷時,在高壓電場作用下會產生局部放電信號。局部放電信號的產生與施加在其兩端的電壓幅值具有明顯關聯性,在放電譜圖中則表現出典型的50Hz相關性及100Hz相關性,即存在明顯的相位聚集效應,且100Hz相關性大于50Hz相關性。此外,在特征指數檢測模式下,放電次數累積譜圖波峰位于整數特征值1處。表4-9為懸浮電位缺陷超聲波檢測典型圖譜。
表4-9 懸浮電位缺陷超聲波檢測典型圖譜
檢測模式 | 連續檢測模式 | 相位檢測模式 |
典型譜圖 | ||
譜圖特征 | 1)有效值及周期峰值較背景值明顯偏大; 2)頻率成分1、頻率成分2特征明顯,且頻率成分1大于頻率成分2。 | 具有明顯的相位聚集相應,在一個工頻周期內表現為兩簇,即“雙峰”。 |
| 時域波形檢測模式 | 特征指數檢測模式 |
典型譜圖 | ||
譜圖特征 | 有規則脈沖信號,一個工頻周期內出現兩簇,兩簇大小相當。 | 有明顯規律,峰值聚集在整數特征值處,且特征值1大于特征值2 |
3 自由金屬顆粒
當被測設備內部存在自由金屬微粒缺陷時,在高壓電場作用下,金屬微粒因攜帶電荷會受到電動力的作用,當電動力大于重力時,金屬微粒即會在設備內部移動或跳動。但是,與懸浮電位缺陷、電暈缺陷不同,自由金屬微粒產生的超聲波信號主要由運動過程中與設備外殼的碰撞引起,而與放電關聯較小。由于金屬微粒與外殼的碰撞取決與金屬微粒的跳躍高度,其碰撞時間具有一定隨機性,因此在開展局部放電超聲波檢測時,該類缺陷的相位特征不是很明顯,即50Hz、100Hz頻率成分較小。但是,由于自由金屬微粒通過直接碰撞產生超聲波信號,因此其信號有效值及周期峰值往往較大。此外,在時域波形檢測模式下,檢測譜圖中可見明顯脈沖信號,但信號的周期性不明顯。表4-9為自由金屬顆粒缺陷超聲波檢測典型圖譜。雖然自由金屬微粒缺陷無明顯相位聚集效應。但是,當統計自由金屬微粒與設備外殼的碰撞次數與時間的關系時,卻可發現明顯的譜圖特征。該譜圖定義為“飛行圖”,通過部分局部放電超聲波檢測儀提供的“脈沖檢測模式”即可觀察自由金屬微粒與外殼碰撞的“飛行圖”,進而判斷設備內部是否存在自由金屬微粒缺陷。圖4-14為自由金屬微粒缺陷的超聲波檢測飛行圖,由圖可見其有明顯的“三角駝峰”形狀特點。
表4-10 自由金屬顆粒缺陷超聲波檢測典型圖譜
檢測模式 | 連續檢測模式 | 相位檢測模式 |
典型譜圖 | ||
譜圖特征 | 1)有效值及周期峰值較背景值明顯偏大; 2)頻率成分1、頻率成分2特征不明顯。 | 無明顯的相位聚集相應,但可發現脈沖幅值較大。 |
| 時域波形檢測模式 | 特征指數檢測模式 |
典型譜圖 |
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譜圖特征 | 有明顯脈沖信號,但該脈沖信號與工頻電壓的關聯性小,其出現具有一定隨機性 | 無明顯規律,峰值未聚集在整數特征值 |