涂建國
.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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剩余應變使水樹枝增長。當電纜在外加電壓下,若絕緣中含有水分,導體附近的絕緣材料中剩余的應變就會增加,而應變較大的局部區域便會生成水樹枝。
2)電場下的化學作用發展了水樹枝。
3)電泳與擴散力的作用使水樹枝生長。介質電泳可以認為是不帶電荷的,但是已經極化的粒子或分子在畸變的電場中運動,若絕緣中含有帶水分的雜質,這些雜質會向導電線芯附近的高電場區聚集。這一區域的溫度相對偏高,水分因此而膨脹,形成較大的壓力,使間隙擴大,引起水樹枝的擴大和發展。
電樹枝往往在絕緣內部產生細微開裂,形成細小的通道,并在放電通道的管壁上產生放電后的碳化顆粒。水樹枝的產生,將會使介質損耗增加,絕緣電阻和擊穿電壓下降。因此,電纜中的電樹枝和水樹枝對電纜的電氣性能將會帶來嚴重的故障隱患。
2 電纜試驗
為了保證電纜安全可靠運行,有關的標準對電纜的各種試驗做了明確的規定。主要試驗項目包括:測量絕緣電阻、直流耐壓和泄漏電流。其中測量絕緣電阻主要是檢驗電纜絕緣是否老化、受潮以及耐壓試驗中暴露的絕緣缺陷。直流耐壓和泄漏電流試驗是同步進行的,其目的是發現絕緣中的缺陷。但是近年來國內外的試驗和運行經驗證明:直流耐壓試驗不能有效地發現交聯電纜中的絕緣缺陷,甚至造成電纜的絕緣隱患。德國Sechiswag公司在1978~1980年41個回路的10 kV電壓等級的XLPE電纜中,發生故障87次;瑞典的3 kV~24.5 kV電壓等級XLPE電纜投運超出9 000 km,發生故障107次,國內也曾多次發生電纜事故,相當數量的電纜故障是由于經常性的直流耐壓試驗產生的負面效應引起。因此,國內外有關部門廣泛推薦采用交流耐壓取代傳統的直流耐壓。
IEC62067/CD要求對于220 kV電壓等級以上的交聯電纜不允許直流耐壓。
研究表明,直流耐壓試驗時對絕緣的影響主要表現在:
1)電纜的局部絕緣氣隙部位由于游離產生的電荷在此形成電荷積累,降低局部電場強度,使這些缺陷難以發現。
2)試驗電壓往往偏高,絕緣承受的電場強度較高,這種高電壓對絕緣是一種損傷,使原本良好的絕緣產生缺陷,而且,定期性的預防性試驗使電纜多次受到高壓作用,對絕緣的影響形成積累效應。
3)試驗時,其電場分布是按體積電阻分布的,與緣狀況。
4)交聯電纜絕緣層易產生電樹枝和水樹枝,在直流電壓下易造成電樹枝放電,加速絕緣老化。
交流耐壓試驗由于試驗狀況接近電纜的運行工況,耐壓電壓值較低,而且,耐壓時間適當加長,更能反映電纜絕緣的狀況以及發現絕緣中的缺陷。因此,國內外機構大力推薦XLPE電纜的交流耐壓試驗,取代現行的直流耐壓試驗。
3 交流耐壓試驗攀枝花市電能質量在線檢測裝置制造廠家攀枝花市電能質量在線檢測裝置制造廠家
3.1 試驗標準
根據IEC和CIGRE推薦的XLPE交流耐壓試驗標準,國外現行的標準包括:標準一:試驗電壓為1.7倍U0(額定相電壓),耐壓時間5 min 標準二:試驗電壓為U0,耐壓時間24 h。