:產(chǎn)品簡介
HDJZC型計量裝置綜合測試系統(tǒng)是為用電檢查管理、計量所等部門的用電稽查工作需要,開發(fā)研制的產(chǎn)品。該產(chǎn)品為現(xiàn)場診斷10KV及以下配電系統(tǒng)用戶電能計量準確性,杜絕電量非法流失,提供了多功能測試手段。為安全用電、合理計量提供了可靠保證,為防竊電工作提供快捷、可靠的測試依據(jù)。
構成本測試儀有兩部分組成,即主機部分和分機部分,基本配置:主機1臺,分機2臺(多6臺)。設備采用高精度、寬量限電壓互感器和精密鉗型電流互感器,六路24位高速A/D對三相電壓、三相電流同步采樣,并利用數(shù)字技術進行精度補償設計,檔位無需切換,全量程滿足精度要求。
HDJZC型計量裝置綜合測試系統(tǒng)采用寬溫液晶及工業(yè)級器件,保證設備適應不同的季節(jié)和天氣,測量準確;采用超寬量限電源,正常工作輸入電壓為40~450V,輸入線電壓可達660V歷時30分鐘無損壞,防止誤接線造成對儀器的損壞。采用進口無線通訊模塊,誤碼率低,功耗小,通訊速度快。
二:技術參數(shù)
2.1主機性能指標
1 功耗:小于8VA;
2 工作電源:高容量鎳氫充電電池供電,一次充電可連續(xù)工作8小時以上;
3 主機、分機之間無線通訊距離:空曠地帶保證10km,城區(qū)保證2km內可靠通訊
4 工作溫度:-20~50℃
2.2分機性能指標
1 電壓測量范圍:AC 40~450V
2 鉗型電流互感器檔位:5A、25A 、1000A
3 頻率測量范圍:45~55Hz
4 相位測量范圍:-180~+180°
5 整機準確度等級:0.5級(0.3級)
6 工作電源:AC 30~450V,取自測量回路;
2.3主機功能
1 在不停電、不打開高壓計量箱、不與高壓線路接觸的的條件下,接受高壓側電能表脈沖,按照操作員所設定的測量周期向分機發(fā)出起始及終了指令,并根據(jù)主機計算的高壓測算定電能及所傳送的低壓側實測電能計算高供高計配電計量回路綜合誤差。
2 現(xiàn)場打印高供高計綜合誤差和各配電變壓器二次側電參量。
3 可存儲500塊表的檢測數(shù)據(jù),包括綜合誤差各分機傳送的電參量。
4 配備計算機數(shù)據(jù)通訊管理軟件,提供現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)的存儲、查詢、打印報表等功能。
2.4分機功能
1 可單獨使用,在不停電,不改變計量回路接線的條件下,檢測各低壓計量裝置綜合誤差(含接線、電能表誤差、CT變比及角差引起的誤差)
2 測量配電變壓器二次側的電壓、CT一次電流和二次電流、有功功率、相位角、功率因數(shù)及頻率;
3 直觀顯示配電變壓器二次側三相電流、電壓的向量圖,并提示計量裝置接線錯誤類型;
4 同時測量低壓計量裝置的三相CT變比、極性、變比誤差和角差(定性測量);
5 檢測計量裝置的電能表誤差;
6 校核電能表常數(shù);
7 可根據(jù)變壓器型號自動加入變壓器的空載損耗和負載損耗;
8 檢測低壓計量裝置分相綜合誤差或電能表誤差;
9 在只使用小量程鉗型電流互感器情況下,分機向主機傳送算定的CT一次電能值,檢測包括CT在內的綜合誤差;
10 可存儲200塊表的檢測數(shù)據(jù),包括電表信息、電壓、電流、相位、功率、功率因數(shù)、向量圖等;
11 可選配計算機數(shù)據(jù)通訊管理軟件,提供現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù)的存儲、查詢、打印報表等功能。
注:1臺主機圖片,2臺分機圖片;主機不加鉗子,每臺分機加3只大鉗子和3只小鉗子。
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變壓器中的典型局部放電超聲波信號的傳播與衰減進行了比較研究。2005年德國Ekard Grossman和Kurt Feser發(fā)表了基于優(yōu)化的聲發(fā)射技術的油紙絕緣設備的局部放電在線測試方法,通過使用二維傅里葉變換對信號進行處理,可達10pC的檢測靈敏度。同一年,南韓電力研究所研究員發(fā)表了關于電力變壓器局放超聲波信號及噪聲的分析方法的文章。
國內清華大學、華北電力大學、西安交通大學、武漢高壓所等科研機構自上世紀90年代開始逐漸開展超聲波局部放電檢測的研究。西安交通大學提出了相控定位方法,先通過時延算出放電的距離,再根據(jù)相控陣掃描的角度確定放電的空間位置。武高所開發(fā)了JFD系列超聲定位系統(tǒng),其對一般變壓器放電定位誤差可小于10cm。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,目前超聲波局部放電檢測已經(jīng)成為局部放電檢測的主要方法之一,特別是在帶電檢測定位方面。該方法具有可以避免電磁干擾的影響、可以方便地定位以及應用范圍廣泛等優(yōu)點。
傳統(tǒng)的超聲波局部放電檢測法是利用固定在電力設備外壁上的超聲波傳感器接收設備內部局部放電產(chǎn)生的超聲波脈沖,由此來檢測局部放電的大小和位置。由于此方法受電氣干擾的影響比較小以及它在局部放電定位中的廣泛應用,人們對超聲波法的研究逐漸深入。
目前,超聲波檢測局部放電的研究工作主要集中在定位方面,原因是與電測法相比,超聲波的傳播速度較慢,對檢測系統(tǒng)的速度與精度要求較低,且其空間傳播方向性強。在利用超聲波進行局部放電量大小確定和模式識別方面的工作相對較少,上世紀80年代德國和日本科學家曾在此方面進行過研究,近年來有學者提出了利用頻譜識別局部放電模式的新方法,其研究也取得了一些新成果,但目前仍處于實驗室研究階段,現(xiàn)場應用情況并不理想。此外,將超聲波法與射頻電磁波法(包括射頻法和特高頻法)聯(lián)合起來進行局部放電定位的聲電聯(lián)合法成為一個新的發(fā)展趨勢,在工程實際中得到了較為廣泛的應用。
盡管脈沖電流法是局部放電研究的基礎,但是電脈沖信號在現(xiàn)場檢測時會有很大的干擾,很難正確得到放電信號,另外還存在在線結果與離線結果的等效性等問題。超聲波檢測法具有以下特點。
1、抗電磁干擾能力強
目前采用的超聲波局部放電檢天水市計量裝置綜合測試系統(tǒng)品牌測法是利用超聲波傳感器在電力設備的外殼部分進行檢測。電力設備在運行過程中存在著較強的電磁干擾,而超聲波檢測是非電檢測方法,其檢測頻段可以有效躲開電磁干擾,取得更好的檢測效果。
2、便于實現(xiàn)放電定位
確定局部放電位置既可以為設備缺陷的診斷提供有效的數(shù)據(jù)參考,也可以減少檢修時間。超聲波信號在傳播過程中具有很強天水市計量裝置綜合測試系統(tǒng)品牌的方向性,能量集中,因此在檢測過程中易于得到定向而集中的波束,從而方便進行定位。在實際應用中,GIS設備