产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
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应用领域 | 环保,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 | 自动化度 | 全自动 |
产品简介
详细介绍
.产品简介
HD6000高压异频介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为50Hz、47.5Hz52.5Hz、45Hz55Hz、60Hz、57.5Hz62.5Hz、55Hz65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。
HD6000高压异频介质损耗测试仪仪器主要具有如下特点:
1.超大液晶中文显示
操作简单,仪器配备了的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。
2.海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据200组,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
3.科学*的数据管理
仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司软件,查看和管理数据。
4.多种测试模式
仪器使用内高压、内标准的方式测试,正接法、反接法、自激法。
5.CVT测试一步到位
该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量。
6.不拆高压引线测量CVT
仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
7.CVT反接屏蔽法测量C0
仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
8.高速采样信号
仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
9.多重保护安全可靠
仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。仪器还具备设置接地检测功能,确保不接地设备不允许升压。
二.工作原理
在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。
三.技术参数
1 | 使用条件 | -15℃∽40℃ | RH<80% | ||
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |||
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 | ||
4 | 高压输出 | 0.5KV∽10KV | 每隔0.1kV | ||
精 度 | 2% | ||||
电流 | 200mA | ||||
容 量 | 2000VA | ||||
5 | 自激电源 | AC 0V∽50V/15A | 50HZ、60HZ单频 45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ 55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ 自动双变频 | ||
6 | 分 辨 率 | tgδ: 0.001% | Cx: 0.001pF | ||
7 | 精 度 | △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%) | |||
△C x :±(读数*1.0%+1.00PF) | |||||
8 | 测量范围 | tgδ | 无限制 | ||
C x | 15pF < Cx < 300nF | ||||
10KV | Cx < 40 nF | ||||
5KV | Cx < 150 nF | ||||
1KV | Cx < 300 nF | ||||
CVT测试 | Cx < 300 nF | ||||
9 | 外型尺寸(主机)(mm) | 350(L)×270(W)×270(H) | |||
外型尺寸(附件箱)(mm) | 350(L)×270(W)×160(H) | ||||
10 | 存储器大小 | 200 组 支持U盘数据存储 | |||
11 | 重量(主机) | 22.75Kg | |||
重量(附件箱) | 5.25Kg |
产品选型:
型号选型 | 正接法 | 反接法 | CVT 自激法 | C1C2 同测量 | 外接 标准 | 外接 高压 | CVT 变比测试 | 正反接 同时测试 | LCR全自动测试 | 多通道 测试 | 绝缘电阻 测试 | USB 电脑控制 | U盘 存储 |
HD6000 | √ | √ | √ |
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HD6000A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
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HD6000C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
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HD6000D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
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HD6000R | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
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留一定电压值,停电后会通过线路电阻放电,使残压变低。如果立即送电,电源电压和电缆内电压叠加,将击穿电缆绝缘。当试停某路出线开关后,接地显示消除,说明这条线路发生了单相接地。调度员应通知线路运行管理单位,并将接地判断结果一起讲明,以便帮助寻找接地故障点。
2.单相接地故障的寻查方法
(1)先巡线检查,后分段试停电寻查。城网10kV线路供电半径较短,分支线又少。电网白天发生单相接地故障时,线路停电后,派员对故障线路*行看检查,查出接地点后,及时进行处理,以便恢复线路供电。但因有的缺陷巡线不易发现,所以送电后线路又呈现单相接地现象。此时,在不停出线开关的情况下,先停线路末端大分支线路开关,尤其是有电缆线路的分支线路,若电压显示正常,说明接地点就是此分支线路,否则再停2#分段开关,或中段大分支线开关等,先找出线路故障段,再进行巡线检查,尤其是检查电缆终端头。对故障段的电缆分支线路,可用兆欧表遥测电缆芯线对地绝缘,若芯线接地,先将故障电缆线路分割,及时恢复正常线路供电,然后再进行处理。这种寻找接地故障点的方法,不但准确,而且可以减少对电缆线路的冲击次数,能避免电缆线路发生故障。
(2)先分段试停电,后巡线寻查
农网10kV线路,线长面广分支线又多。当电网某条10kV线路发生单相接地故障时,变电站因此先断开了出线开关。线路维护单位得到调度员通知后,派员将该线路末端2#分断开关断开,并要求调度员合上10kV出线开关。若接地现象消失,表明是末段线路发生单相接地,经巡线检查查出接地点后,及时进行了处理,再合上2#分段开关,使该段线路恢复了供电。若接地现象没有消失,说明不是末段线路单相接地。在出线开关不停电的情况下,再断开中段线路大分支开关,取后断开线路1#分段开关,若接地现象消失,要求对路进行巡查检查,查出接地点进行处理后,合上1#、2#线路分段开关、分支线开关,全线路恢复了正常供电。因此用这种寻找接地故障点的方法,能节省巡线查找故障点的时间。尤其在夜间线路发生接地故障时更为适宜。
3.短路故障的判断及寻查
(1)实现10kV配网自动化,判断短路故障段
配网自动化主要功能有:馈线发生相间短路故障时,能故障报警并根据馈线出线开关,分段开关的馈线终端(FTU)记录故障前及故障时的主要信息,经计算机系统分析和故障差动功能,判断出故障区段和非故障区段,使故障区段的分段开关跳闸,实现故障区段隔离和非故障段恢复供电。这样,可以根据判断结果,派员对故障区段进行看检查,查出相抗干扰异频介质损耗测试仪电力行业*间短路点,经处理后,对故障区段线路恢复供电。
(3)利用继电保护装置判断短路故障区段
在未实现10kV配网自动化的线路,变电站出线开关,装有微机电流速断和定时限0.7秒—1.2秒定时限过电流保护。电流速断保护,是按线路三相短路电流整定时,而且不能保护线路全长。定时限过流保护和分断开关瞬时过电流保护,是避开线路取大负荷而整定的,可以分别保护线路全长和各分段线路。当线路末端短路时,主干线1#、2#分段开关可能无选择性都跳闸。如果将分段开关保护改造成带时限动作并和出线抗干扰异频介质损耗测试仪电力行业*开关定时限保护相配合,就可以达到选择性了。因此,我们可以按照保护的动作情况和保护范围,判断短路故障