產品概述
電力系統為了減小無功損耗,通常采用并聯補償電容器組的方法來提高功率因數。在實際應用中,電容器補償裝置事故率比較高,這是由電容器補償裝置工作狀態的特點決定的。所以定期對補償電容器進行檢測,早期發現電容器缺陷,避免故障擴大,是十分重要的。而在現場電容器都是成組并聯的,所以用一般電容表需將引線拆除后才能測量,工作量大,而且容易造成接線錯誤、損壞電容器。
我公司研制的HD-500A三相異頻電容電感測試儀采用高精度、大開口鉗形電流互感器進行電流測量,使用異頻抗干擾電源輸出,測試精度高、數據穩定,具有*的抗干擾能力,能在強磁場環境中進行測試而精度不受影響,是一款高性能的補償電容器測試儀。儀器不僅能測試單相電容器,還具有三相電容器測試功能,針對不同聯結方式的三相電容器組進行一鍵測量,簡單方便。同時儀器還可測試各種電抗器、電阻器,并且儀器還可以單獨進行電流測試。
二.功能特點
1.異頻電源輸出:
儀器使用異頻電源輸出進行測試,大大提高了現場的抗干擾能力,可在高強度磁場中進行測試而精度不受影響;異頻電源采用先進的逆變技術,具有軟啟、軟停功能,大大減少對試品的沖擊,更好的保護試品;同時電源輸出采用先進的PID調節算法進行恒流限壓輸出,更加強了測量的精度和穩定性,同時輸出短路也不會損壞儀器。
2.單相測試功能:
儀器可對單相電容器、電抗器、電阻器進行測量,同時單相測量時還可選擇自動測試,由儀器自動判斷試品類型
3.三相電容測試功能:
儀器具有三相電源輸出及接口,可對三相Y型聯結電容器、三相Yn型聯結電容器、三相△型聯結電容器、三相III型聯結電容器進行一次接線,即可完成三相電容測試,并對分相電容分別進行測試計算,簡單、方便,大大提高了現場使用人員的工作效率。
4.電容容量測量:
準確設置電容試品的額定頻率和額定電壓,儀器可自動計算電容器的補償容量,減少現場人員計算量。
5. 試品電抗測量:
儀器可根據測量結果自動計算試品的容抗、感抗、阻抗,方便現場進一步對數據進行分析。
6.電流測試功能:
使用儀器鉗形電流互感器可單獨用于電流檢測,可檢測電流信號的基波有效值、總諧波失真、信號頻率及三、五、七、九次諧波的含有率,從而對電流信號進行簡單的電能質量分析。
7.儀器采用大屏幕液晶顯示,使用中文菜單,中文提示,操作簡單。
8.不掉電時鐘和日期顯示;數據存儲方式分為本機存儲和優盤存儲,其中本機存儲可存儲測試數據200條,并且本機存儲可轉存至優盤;優盤存儲數據格式為Word格式,可直接在電腦上編輯打印。
9. 熱敏打印機打印功能,快速、無聲。
10.人機交互界面更加友好:屏幕頂部狀態欄實時顯示優盤插入狀態、測試狀態、存儲狀態等,對未連接的設備進行操作時,顯示相應的未連接提示信息。
11.體積小、重量輕,方便攜帶使用。
三.主要技術指標
1.電容測量范圍及精度
電容測量范圍: 0.1μF~3500μF
電容測量精度: ±(讀數×1% +0.005μF)
小分辨率: 0.001μF(四位有效數字)
2.電感、電阻測量范圍及精度
電感測量范圍: 100μH~20H
電阻測量范圍: 10mΩ~20kΩ
測量精度: ±讀數×2%
3.電流測量范圍及精度
電流測量范圍: AC 10mA~50A,30~150Hz
電流測量精度: ±讀數×1%
4.電壓測量范圍: AC 0V~30V
5.內置試驗電源
大輸出范圍: 30V/1A,恒流限壓
輸出頻率: 55Hz變頻
6.使用條件及外形
工作電源: AC220V±10%, 50/60Hz
外形尺寸: 320mm(長)×270mm(寬)×150mm(高)
儀器重量: 5kg(不含線纜)
使用溫度: -10℃~50℃
相對濕度: ≤90%,不結露
頭HFCT安裝示意圖 圖5-6中間頭三相交叉接地箱內HFCT安裝圖
現場電纜局部放電帶電測試時應注意以下事項:
- 根據現場測試環境應準備相應的防護和工作器具,如在電纜隧道內工作應確認隧道內是否存在有毒易燃氣體并采取相應手段予以排除。
- 對于在電纜互層交叉互聯接地線和直接接地線上進行的測試工作應使用合適的工具打開接地箱,在開啟過程中嚴禁接觸裸母排等導體,傳感器的卡裝等操作應佩戴10kV電壓等級絕緣手套。
- 對于電纜終端下方的測試應保證所有操作處于電氣安全距離范圍內。其他電力設備
對于其他電力設備,如旋轉電機、開關設備以及變壓器等,利用高頻電流互感器進行局部放電檢測方法與電纜類似,都是在連接設備電纜本體或接地線上進行測量,圖5-7是幾種利用HFCT進行帶電或在線監測時的檢測示意圖。對于這些設備,在進行局部放電測試前,同樣需要對局部放電檢測系統進行校驗,以確保檢測設備的正常運行。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,如何將干平頂山電容電感測試儀(三相異頻)選型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,平頂山電容電感測試儀(三相異頻)選型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。