涂建國
.設計用途
用于對保護類、測量類或TPY類互感器進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。
二.參考標準
GB 1207-2006、GB 1208-2006、GB16847-1997(IEC 60044-1、IEC 60044-6)
三.主要特征
1支持檢測CT和PT(保護類、測量類、TP 類)穩態和瞬時等參數.
2滿足 GB1207、GB1208、GB16847(IEC60044-1、IEC60044-6)等規程要求.
3采用先進的電源技術,勵磁電壓高達30KV.
4無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
5測試簡單方便,一鍵完成CT 直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT 其他各項測試都是采用同一種接線方式。
6自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
7采用智能控制器,操作簡單.
8大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
9按規程自動給出(勵磁)拐點值.
10自動給出5%和10%誤差曲線.
11可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
12支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
13小巧輕便<10Kg,非常利于現場測試.
四.主要測試功能:
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 支持六組變比同時測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 角差測量 | • 角差測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試(二次回路通道檢查) | • 二次負荷測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
• 二次負荷測試 | • 鐵心自動退磁 |
•二次繞組測試 |
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• 鐵心自動退磁 |
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項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~220Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤1%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5VA~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.01min | |
CT變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ≤0.05% | |
PT變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤2000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg |
- 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,但平頂山變頻式互感器伏安特性綜合測試儀選型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,一方面可利用前述的平頂山變頻式互感器伏安特性綜合測試儀選型抗干擾技術,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