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氧化锌避雷器泄露电流测试仪风电站*

型号
武汉华顶电力设备有限公司

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生产厂家

该企业相似产品

继电保护测试仪,互感器伏安特性,直流电阻测试仪,断路器特性测试

 武汉华顶电力设备有限公司属于武汉高压研究所第三产业单位,公司前身是武汉市江汉开关变压器厂,位于江汉经济发展区内0105号地块,(现公司注册地址经济技术开发区10R2号地块),公司1983年成立(开关变压器厂),公司早期主要只以生产试验变压器,高低压配电仪器两种设备为主,历经三十余年阶梯式的跨越发展,2015年改制为武汉华顶电力设备有限公司,开始向电气人工智能仪表发展,自多年以来先后取得了《*证书》、《湖北省计量协会理事单位》等一系列资质,并申请多个国家技术,自主研发的智能电力检测设备有串联谐振装置,互感器测试设备,断路器开关试验设备,变压器测试仪器,继电保护测试仪,电能计量标准源等一系例产品,广泛应用于智能变电站、特高压直流输电、新能源接入、光伏发电,电建公司。变压器厂,母线厂,轨道交通、冶金、石化、船舶、航天、国防、电力计量检测验证机构等行业和领域,
    公司在运营过程中秉承“产品适用、价格适中、服务优质”的营销理念,与*高压研究所等科研机构以及*电工所,*理化所,哈尔滨理工,国防科技大学,中国矿业大学等高校建立了合作研发机制,为产品的持续创新注入不竭动力。24小时免费技术服务随时响应客户反馈,专业而*的服务团队为广大客户提供及时、周到、高效的服务得到广大用户好评!.目前已经形成了上百类仪器仪表类产品,开发了三大类,几十种计量测试软件.是同行中发展快,产品全的,服务销售网络广的一家高科技企业公司.公司的集团化发展,使得公司拥有了完善的售前、售中、售后服务团队,同时也具备了产品系列化、高科技化的发展潜力. 形成了北京、上海、重庆、广东,昆明五大销售技术服务中心,全国范围销售的联合企业公司。

详细信息

产品概述

       避雷器是电力系统中重要的电力设备之一。它的作用是当系统中出现危机设备(如发电机、变压器、互感器等)的各种类型的过压时,限制过电压使之低于一定幅值,以保证电力设备的安全运行。

试验项目:避雷器的试验分为直流泄漏电流试验和交流泄漏电流试验。

        1.避雷器直流泄露电流的测试主要是针对10kV及以下避雷器的试验,通过测量U1mA和0.75U1mA下的电流来判断避雷器的优劣程度。

        2.避雷器交流泄漏试验主要是测量避雷器在工频电压下的全电流、容性电流、阻性电流等参数,通过这些参数来衡量氧化锌避雷器的运行状况

      目前国内外市场上有多种类型氧化锌避雷器测试产品,总的来讲可以分为有线型和无线型这两类。有线型(图一所示),通过直接连线实现数据的测量,而HDYZ-S氧化锌避雷器带电泄露电流测试仪不仅可以通过在 PT 上实现同步信号取样(图二所示),而且还能通过高压直接采样,在避雷器顶端实现高压同步信号的采样,从而简化了现场接线,以下是各种测试原理示意图:

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图一、无线测量原理                                                                             图二、有线测量原理

         HDYZ-S氧化锌避雷器泄露电流测试仪的原理如图四所示,通过直接采集避雷器顶端的电压来获取电流与电压之间的相位角,从而分析出全电流中的阻性电流、容性电流等参数,为运行中的避雷器状态检测提供有力的依据。

二:产品特点

       1、HDYZ-S氧化锌避雷器泄露电流测试仪可通过三维向量图直观反映氧化锌避雷器的运行状况。HDYZ-S氧化锌避雷器带电泄露电流测试仪通过软件集成的优劣判断程序直接展现全电流、阻性电流及容性电流的关系,直观反应运行中氧化锌避雷器的性能;

       2、数据测量准确可靠。可直接观测系统电压与泄漏电流的波形。通过对系统电压多次谐波的直接采样,有效去除了系统电压谐波对泄漏电流的影响,使泄漏电流的测量值更准确。

       3、人机界面及便捷的数据管理。采用5.7寸640*480 TFT 触摸屏,使操作者更加得心应手,通过中、英文触控输入可实现对避雷器的站级、线路级乃至避雷器本身的数据管理,同时也可将测量数据现场打印;

       4、接收主机便携式设计,方便工作人员携带和使用。

三:技术指标

     1.高压同步采集器

                    1.1、检测电压范围(峰值):0.4 ~ 500kV

                    1.2、发射功率:20dB;

                    1.3、频谱带宽:40~10kHz

                    1.4、电源电压:DC 8.4V

     2. PT同步采集器

                2.1、检测电压范围(峰值):0.4 ~ 250V

                2.2、发射功率:30dB;

                2.3、频谱带宽:40~10kHz

                2.4、电源电压:DC 8.4V

      3.接收主机

                3.1、泄漏电流测量范围(峰值):10uA ~ 10.0mA;

                3.2、泄漏电流测量精度:5%±1个字;

                3.3、泄漏电流分辨率:1uA;

                3.4、测量参数及功能:

                              功能:

                                      1.泄漏电流全电流实时波形、系统电压实时波形;

                                      2.泄漏电流全电流、阻性电流、容性电流的矢量图;

                              测量参数:

                                      1.泄漏电流全电流有效值、阻性电流有效值及容性电流有效值;

                                      2.泄漏电流3次谐波、5次谐波、7次谐波及9次谐波;

                                      3.系统电压与泄漏电流间相位角;

       4.电压基准信号取样方式:

                 无PT方式(高压直接采样)、PT无线方式、谐波方式。

        5.打印机类型:微型嵌入式打印机。

        6.温度测量精度:0.1℃。

        7.显示器:5.7寸TFT, 色真彩屏

        8.数据存储:1000 组

        9.工作电源:

                   内部电源:

                              DC 8.4V 锂聚合物电池;

                              充电时间:2~3小时;

                              工作时间:6小时以上;

                   外部电源:

                               输入:AC100V~240V,50/60Hz

                               输出:DC8.4V,3A

其它设备。在严寒地区,接地极必须延伸到冻土层以下。

4.2.3 连接控制系统与接地极的接地导体使用多芯绝缘铜导线,在 150 米电气距离内,接地线的截面参见相关要求。用户应根据现场的具体情况决定。4.2.4 接地导线与地极不要使用螺栓连接,应该采用焊接方式。以避免振动、腐蚀、金属热胀冷缩等造成接触不良。Symphony 系统内各机柜柜体应与金属安装底座有可靠的电气连接(可采用焊接法安装机柜或螺栓连接辅以点焊),金属安装底座必须与整个建筑的接地系统有可靠的连接。

4.2.5  系统要求采用独立的 220VAC 供电电源。即当采用厂用电源或保安电源供电时,用户应加隔离变压器。在分配盘的电源进线处,接地线与中性线须可靠短接,接地线与火线、中线同时布线接至 SYMPHONY 系统用电设备的接线端子。4.2.6 对于没有电源输入的设备,如 I/O 端子柜,应用采绝缘铜导线将机柜接地螺栓与其供源 的相邻模件柜的接地螺栓相连。机柜安装底座应与机柜等电位。4.2.7 交/直流接地可共用一个接地极,当采用二个接地极时,其间的电阻应小于 l 欧姆。各控制柜的交流地、直流地分别以星形接地方式汇集,多后接入同一地网(本工程为全厂电气接地网)。接地电阻要求小于5 欧姆。4.2.8 在机柜底部有直流公共排以供连接直流接地,此直流公共排在机柜内与交流地和机柜是隔离的。以与直流接地极相连的接地排为中心,星型连接各个模件柜的直流公共排。各端子柜与其相应的模件柜也用星型接法连接。4.2.9 在有远程布置的机柜的系统中,远程机柜可使用自己的接地极,但接地要求是*的,该接地极应与 DCS 主接地极在同一个地网上。4.2.10 统外部信号接线和屏蔽线与接地有关。屏蔽线应该只在单端接地,在机柜侧接地时接至机柜两侧的屏蔽棒上,该屏蔽棒与交流安全地连接在一起控制系统中的干扰是一个十分复杂的问题,因此抗干扰措施通过合理的设计或电路中加装隔离器使之更有效地抑制干扰、抗干扰,对有些干扰情况还需做具体分析,采取对症下药的方法,才能够使控制系统正常工作。阐述了配网自动化建设的实现模式,包括配网自动化系统的总体结构模式、馈线自动化控制模式氧化锌避雷器泄露电流测试仪风电站*它的、配网自动化主站模式、配网自动化子站模式、配网管理终端、通信方式及一次设备选型等。通过比较分析几种典型的方案,提出一种适用于县级城市配网自动化系统的基本模式。我国县级以下城市用电量约占全国用电量的40%,而配电网络的供电可靠率远低于98%,电压合格率仅有90%。县级以下城市配电网络结构以辐射供电为主,环网供电开环运行的环路较少,10kV馈线较长,通常超过10km;馈线以架空线为主,分支线较多;用电负荷较为分散、负荷密度比较小,负荷受季节影响较大;配电变压器多,但配变容量较小,配电变压器覆盖面很广,选用哪一种性价比更优、更有实用价值的技术方案值得探讨。采用配网自动化系统是提高配电网络供电可靠性的重要技术手段之一。

1系统模式对于一个县级城市配网自动化系统来说,模式选择关系到整个县级城市配网自动化系统技术方案的可行性、合理性及经济性,必须从整个系统角度考虑。县级城市配网自动化模式选择包含以下几方面:系统总体结构模式、馈线故障处理模式、配网自动化主站模式、配网自动化子站模式、配网管理终端、配氧化锌避雷器泄露电流测试仪风电站*它的网自动

 

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