涂建國
,產(chǎn)品簡介:
HDQC-4型SF6氣體抽真空回充裝置選用德國來寶真空泵(雙極旋片式)、可用于GIS設(shè)備,高壓真空斷路器(可對真空斷路器進行抽真空),瓷柱式SF6斷路器及其它SF6電器的維護及安裝過程中充氣,抽真空、真空度測定等。是一種可移動式SF6氣體充氣抽氣裝置,整個充氣和抽真空裝置固定在金屬車架上,方便現(xiàn)場進行檢修大型GIS電力設(shè)備。
1.結(jié)構(gòu)
HDQC-4型SF6氣體抽真空回充裝置由進口德國真空泵(雙極旋片式)、高壓手動球閥、熱電偶真空計及真空壓力表儀表組成,整機為小車移動式結(jié)構(gòu)。
2.性能
HDQC-4型SF6氣體抽真空回充裝置具有真空、充氣速率高、能耗少、儀表顯示直觀,移勸靈活等行點。裝置本身泄漏小于1%,抽真空系統(tǒng)設(shè)有防返油措施,電源設(shè)有相序換相切換按鈕,可防止真空泵反轉(zhuǎn)。(220V供電型無此功能,因220V泵無需相序選擇)
二、產(chǎn)品主特點:
1. 整機體積小、總量輕、噪聲低
2. 設(shè)備采用移動式結(jié)構(gòu),方便現(xiàn)場使用,便于移動,不傷害地面
3. 裝置控制系統(tǒng)采用新技術(shù)的SF6閥門
4. 設(shè)計先進,功能齊全,結(jié)構(gòu)合理,操作簡潔明了
5. 高精度熱偶真空計,簡潔實用
6. 電源設(shè)有相序自動換相系統(tǒng)
7. 抽真空充氣*高、能耗少
三,技術(shù)參數(shù):
1. 裝置極限真空度小于10Pa
2. 裝置年泄漏率小于1%
3. 充氣系統(tǒng)壓力小于0.8Mpa
四.系列型號:
型號 | 真空泵速率 |
HDQC-4 | 4L/S |
HDQC-8 | 8L/S |
HDQC-15 | 15L/S |
HDQC-30 | 30L/S |
HDQC-70 | 70L/S (選用羅茨泵機組) |
HDQC-150 | 150L/S (選用羅茨泵機組) |
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力設(shè)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(guān)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(zhì),需采用不同的抑制措施。在已有的各種系統(tǒng)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(xiàn)場干擾會隨著環(huán)境、設(shè)備負(fù)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(shù)字信號處理技術(shù)的發(fā)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(xiàn)。目前常用的數(shù)字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數(shù)字濾波法、信號相關(guān)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩(wěn)信號的分析手段,在時域、頻域同時具有良好的局部化性質(zhì),非常適合于不規(guī)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(qū)分,一方面可利用前述的抗干擾技術(shù),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(shù)據(jù)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(tǒng)計譜圖的形狀特點,通過計算統(tǒng)計譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關(guān)聯(lián)因素等特征參數(shù),從而對缺陷類型進行確認(rèn)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(guān)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(qū)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(shù),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
對于電力電纜運行情況下局部放電源的定位,較為簡單的方法是利用高頻局部放電檢測傳感器在電纜終端、各個接頭處分別進行局部放電信號的檢測,通過對比分析不同傳感器位置放電信號的時域和頻域特征,來進行放電源的大致定位。該方法主要利用的是放電脈沖平頂山SF6氣體抽真空回充裝置選型信號在電纜中傳輸衰減原理,隨著放電信號的傳播,放電信號幅值減小,上升時間下降、脈沖寬度變寬,信號高頻分量嚴(yán)重衰減等,因而可利用這些特點大致判斷出放電源的位置。但值得注意的是該方法較為粗略,精度較低,僅能大致判斷出在哪個接頭附近或哪兩接頭間存在缺陷。
另一種方法是利用分布式局部放電同步檢測技術(shù)。該方法與上述方法類似,但不同的是在連續(xù)幾個接頭處進行同步測量,根據(jù)不同測量處耦合到同一脈沖信號的幅值平頂山SF6氣體抽真空回充裝置選型大小、極性以及到達時間的不同而準(zhǔn)確定位放電源的位置。該方法已在電纜在線局部放電監(jiān)測中逐漸展開應(yīng)用