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武漢華頂電力設備有限公司

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平頂山變頻串聯諧振試驗成套裝置選型

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具體成交價以合同協議為準

產品型號HDTF

品牌

廠商性質生產商

所在地武漢市

更新時間:2023-09-02 17:23:01瀏覽次數:760次

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平頂山變頻串聯諧振試驗成套裝置選型 HDTF變頻串聯諧振試驗成套裝置是武漢華頂電力設備有限公司開發的一款為10kV電壓等級電力設備進行高壓預防試驗的一款經典配置,這套設備可以完成10kV的變電站所有設備的交流耐壓試驗。并且方便攜帶,只有兩節電抗器,一個手提式操作箱,一臺變壓器,一臺分壓器,可對電纜、高壓開關、避雷器、母線、絕緣子、互感器、電力變壓器等做預防性試驗,如現實中

.產品概述
     HDTF變頻串聯諧振試驗成套裝置是武漢華頂電力設備有限公司開發的一款為10kV電壓等級電力設備進行高壓預防試驗的一款經典配置,這套設備可以完成10kV的變電站所有設備的交流耐壓試驗。并且方便攜帶,只有兩節電抗器,一個手提式操作箱,一臺變壓器,一臺分壓器,可對電纜、高壓開關、避雷器、母線、絕緣子、互感器、電力變壓器等做預防性試驗,如現實中電纜長度達到20米以上,工頻耐壓無法升壓使電纜做預防性耐壓試驗,所以需要經過諧振,計算出在一定長度的電纜或大型變壓器的諧振頻率是多少,在交流情況下,使隔離變輸入諧振頻率的電壓,從而使電抗器升壓到所要達到的高壓電壓值,    HDTF變頻串聯諧振試驗成套裝置采用了優質的配件的制造工藝。能適應不同的環境、氣候條件和海拔高度。是10kV變電站*的一套高壓試驗設備。也是使用廣泛的產品。 
二.常規預防性試驗中被試品對象
    1. 300mm2電纜長可達1km(10kV變配電站中或是風電站中長距離),電容量≤0.37μF,試驗諧振頻率為30-300Hz,試驗電壓22kV。
    2. 10kV開關,絕緣子及母線交流耐壓試驗,試驗諧振頻率為30-300Hz,試驗電壓不超過42kV。
    3. 10KV變壓器交流耐壓試驗,試驗諧振頻率為30-300Hz,試驗電壓28KV。
    4. 4000kW/9kV電機耐壓試驗,試驗諧振頻率45-65Hz,試驗電壓15kV。 
三.工作環境(電抗器下方禁有地網或是鐵板鐵網類金屬物品,不然容易燒壞電抗器)
    1.環境溫度:-200C~+50 0C;
    2.相對濕度:≤90%RH;
    3.海拔高度:  ≤3000米; 
四.功能特點
    1.本公司生產此裝置具有過壓、過流、零位啟動、系統失諧、高壓閃絡故障等保護功能,過壓過流保護值可以根據用戶需要整定,試品閃絡時閃絡保護動作并能記下閃落電壓值,以供試驗分析。
    2.HDTF變頻串聯諧振試驗成套裝置裝置中單件重量很輕,不超過50kg,便于拖到現場使用。
    3.裝置具有兩種工作模式,方便用戶根據現場情況靈活選擇,提高試驗速度。兩種工作模式操作性靈活,可根據現場情況設置成全自動模式、手動模式、自動調諧或手動調頻,手動升壓模式或自動升壓模式。
    4.能存儲及時打印和異地打印數據,打印出的結果可顯示出耐壓及時間值,可在預防性試驗冊中直接粘貼測試打印結果,存入的數據編號也是數字及日期時間段,方便的幫助用戶識別和查找。
    5.裝置自動掃頻時頻率起點可以在規定范圍內任意設定,當裝置已大致找到諧振頻率時,設備會自動進行微調節,同時彩色液晶大屏幕顯示掃描諧振、升壓、記時曲線方便使用者直觀了解是否找到諧振點。
    6.采用了DSP平臺技術,可以方便的根據用戶需要增減功能和升級,也使得人機交換界面更為人性化。
五.系統配置
   技術指標
     1.額定電壓:44kV--滿足10kV開關,絕緣子及母線交流耐壓試驗;
     2.輸出電壓波形畸變率:<1.0%
     3.允許連續工作時間:額定條件下一次性工作30分鐘,在對電纜耐壓時,滿足連續工作60分鐘
     4.裝置自身品質因數:Q>50
     5.電纜試驗時滿負荷下品質因數:Q>30(與負載相關)
     6.輸入電源:單相380V/220V
     7.頻率調節范圍:30Hz~300Hz
     8.系統測量精度:1.5%
     9.裝置具有過壓、過流、零位啟動等保護功能
   2、系統配置
      (1)電源控制箱 1臺
               額定功率:4kW;
               輸入電壓:單相 380V/220V±15%  50Hz
               輸出電壓:0~400V可調
               輸出電壓頻率:30~300Hz, 0.1Hz步進可調,頻率不穩定度≤0.02%
              輸出電流:0~10A

            操作箱11111111111111111111111

   (2)電抗器2臺
             額定工作電壓:22kV
             額定工作電流:1A
             額定電感量:112H
             連續工作時間:60分鐘
             溫    升:小于60度
             工作頻率:30~300Hz

                      電抗器

   (3)勵磁變壓器 1臺
            額定容量:4kVA
            輸入電壓:400V/200V
            輸出電壓:1.5kV/3kV/5kV
            輸出電流:2.6A/1.3A/0.8A

                                     隔離變壓器

   (4)電容分壓器
            電容量:2000pF
            額定電壓:50kV
            工作頻率:30~300HZ
   (5)諧振電容器
            電容量:1500pF
            額定電壓:44kV
            工作頻率:30~300HZ

                                   諧振分壓器

(6)測試線及附件 1套(測試線高壓線,測試電源連接線,鱷魚夾)

更多詳情請訪問武漢華頂電力設備有限公司

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計譜圖的形狀特點,通過計算統計譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關聯因素等特征參數,從而對缺陷類型進行確認和識別。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,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平頂山變頻串聯諧振試驗成套裝置選型測技術。該方法與上述方法類似,但不同的是在連續幾個接頭處進行同步測量,根據不同測量處耦合到同一脈沖信號的幅值大小、極性以及到達時間的不同而準確定位放電源的位置。該方法已在電纜在線局部放電監測中逐漸展開應用,如圖5-10所示。圖5-10 分布式同步局部放電檢測技術

還有一種方法是進行雙端局部放電定位。該方法采用的仍為脈沖反射(TDR)原理。對于較長電纜,放電信號的嚴重衰減會導致反射脈沖不可分辨,因此有必要進行雙端局部放電定位:在電纜兩端分別安裝高頻檢測傳感器,在電纜遠端同時安裝便攜式應答裝置和大幅值脈沖發生器。當在遠端檢測到放電脈沖信號時(高于設定閾值),便攜式應答裝置被啟動,觸發大幅值脈沖發生器發出一個幅值較大的脈沖,從而可根據原脈沖與大脈沖信號之間的時間差對電纜缺陷平頂山變頻串聯諧振試驗成套裝置選型進行準確定位。

對于其他電力設備,如變壓器、互感器等,利用高頻局部放電檢測傳感器定位的應用較少,對應的局部放電源定位可采用超聲波、特高頻等方法實

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