產品概述
避雷器是電力系統中重要的電力設備之一。它的作用是當系統中出現危機設備(如發電機、變壓器、互感器等)的各種類型的過壓時,限制過電壓使之低于一定幅值,以保證電力設備的安全運行。
試驗項目:避雷器的試驗分為直流泄漏電流試驗和交流泄漏電流試驗。
1.避雷器直流泄露電流的測試主要是針對10kV及以下避雷器的試驗,通過測量U1mA和0.75U1mA下的電流來判斷避雷器的優劣程度。
2.避雷器交流泄漏試驗主要是測量避雷器在工頻電壓下的全電流、容性電流、阻性電流等參數,通過這些參數來衡量氧化鋅避雷器的運行狀況
目前國內外市場上有多種類型氧化鋅避雷器測試產品,總的來講可以分為有線型和無線型這兩類。有線型(圖一所示),通過直接連線實現數據的測量,而HDYZ-S氧化鋅避雷器帶電泄露電流測試儀不僅可以通過在 PT 上實現同步信號取樣(圖二所示),而且還能通過高壓直接采樣,在避雷器頂端實現高壓同步信號的采樣,從而簡化了現場接線,以下是各種測試原理示意圖:
圖一、無線測量原理 圖二、有線測量原理
HDYZ-S氧化鋅避雷器泄露電流測試儀的原理如圖四所示,通過直接采集避雷器頂端的電壓來獲取電流與電壓之間的相位角,從而分析出全電流中的阻性電流、容性電流等參數,為運行中的避雷器狀態檢測提供有力的依據。
二:產品特點
1、HDYZ-S氧化鋅避雷器泄露電流測試儀可通過三維向量圖直觀反映氧化鋅避雷器的運行狀況。HDYZ-S氧化鋅避雷器帶電泄露電流測試儀通過軟件集成的優劣判斷程序直接展現全電流、阻性電流及容性電流的關系,直觀反應運行中氧化鋅避雷器的性能;
2、數據測量準確可靠。可直接觀測系統電壓與泄漏電流的波形。通過對系統電壓多次諧波的直接采樣,有效去除了系統電壓諧波對泄漏電流的影響,使泄漏電流的測量值更準確。
3、人機界面及便捷的數據管理。采用5.7寸640*480 TFT 觸摸屏,使操作者更加得心應手,通過中、英文觸控輸入可實現對避雷器的站級、線路級乃至避雷器本身的數據管理,同時也可將測量數據現場打印;
4、接收主機便攜式設計,方便工作人員攜帶和使用。
三:技術指標
1.高壓同步采集器
1.1、檢測電壓范圍(峰值):0.4 ~ 500kV
1.2、發射功率:20dB;
1.3、頻譜帶寬:40~10kHz
1.4、電源電壓:DC 8.4V
2. PT同步采集器
2.1、檢測電壓范圍(峰值):0.4 ~ 250V
2.2、發射功率:30dB;
2.3、頻譜帶寬:40~10kHz
2.4、電源電壓:DC 8.4V
3.接收主機
3.1、泄漏電流測量范圍(峰值):10uA ~ 10.0mA;
3.2、泄漏電流測量精度:5%±1個字;
3.3、泄漏電流分辨率:1uA;
3.4、測量參數及功能:
功能:
1.泄漏電流全電流實時波形、系統電壓實時波形;
2.泄漏電流全電流、阻性電流、容性電流的矢量圖;
測量參數:
1.泄漏電流全電流有效值、阻性電流有效值及容性電流有效值;
2.泄漏電流3次諧波、5次諧波、7次諧波及9次諧波;
3.系統電壓與泄漏電流間相位角;
4.電壓基準信號取樣方式:
無PT方式(高壓直接采樣)、PT無線方式、諧波方式。
5.打印機類型:微型嵌入式打印機。
6.溫度測量精度:0.1℃。
7.顯示器:5.7寸TFT, 色真彩屏
8.數據存儲:1000 組
9.工作電源:
內部電源:
DC 8.4V 鋰聚合物電池;
充電時間:2~3小時;
工作時間:6小時以上;
外部電源:
輸入:AC100V~240V,50/60Hz
輸出:DC8.4V,3A
其它設備。在嚴寒地區,接地極必須延伸到凍土層以下。
4.2.3 連接控制系統與接地極的接地導體使用多芯絕緣銅導線,在 150 米電氣距離內,接地線的截面參見相關要求。用戶應根據現場的具體情況決定。4.2.4 接地導線與地極不要使用螺栓連接,應該采用焊接方式。以避免振動、腐蝕、金屬熱脹冷縮等造成接觸不良。Symphony 系統內各機柜柜體應與金屬安裝底座有可靠的電氣連接(可采用焊接法安裝機柜或螺栓連接輔以點焊),金屬安裝底座必須與整個建筑的接地系統有可靠的連接。
4.2.5 系統要求采用獨立的 220VAC 供電電源。即當采用廠用電源或保安電源供電時,用戶應加隔離變壓器。在分配盤的電源進線處,接地線與中性線須可靠短接,接地線與火線、中線同時布線接至 SYMPHONY 系統用電設備的接線端子。4.2.6 對于沒有電源輸入的設備,如 I/O 端子柜,應用采絕緣銅導線將機柜接地螺栓與其供源 的相鄰模件柜的接地螺栓相連。機柜安裝底座應與機柜等電位。4.2.7 交/直流接地可共用一個接地極,當采用二個接地極時,其間的電阻應小于 l 歐姆。各控制柜的交流地、直流地分別以星形接地方式匯集,多后接入同一地網(本工程為全廠電氣接地網)。接地電阻要求小于5 歐姆。4.2.8 在機柜底部有直流公共排以供連接直流接地,此直流公共排在機柜內與交流地和機柜是隔離的。以與直流接地極相連的接地排為中心,星型連接各個模件柜的直流公共排。各端子柜與其相應的模件柜也用星型接法連接。4.2.9 在有遠程布置的機柜的系統中,遠程機柜可使用自己的接地極,但接地要求是*的,該接地極應與 DCS 主接地極在同一個地網上。4.2.10 統外部信號接線和屏蔽線與接地有關。屏蔽線應該只在單端接地,在機柜側接地時接至機柜兩側的屏蔽棒上,該屏蔽棒與交流安全地連接在一起控制系統中的干擾是一個十分復雜的問題,因此抗干擾措施通過合理的設計或電路中加裝隔離器使之更有效地抑制干擾、抗干擾,對有些干擾情況還需做具體分析,采取對癥下藥的方法,才能夠使控制系統正常工作。闡述了配網自動化建設的實現模式,包括配網自動化系統的總體結構模式、饋線自動化控制模式氧化鋅避雷器泄露電流測試儀風電站推薦它的、配網自動化主站模式、配網自動化子站模式、配網管理終端、通信方式及一次設備選型等。通過比較分析幾種典型的方案,提出一種適用于縣級城市配網自動化系統的基本模式。我國縣級以下城市用電量約占全國用電量的40%,而配電網絡的供電可靠率遠低于98%,電壓合格率僅有90%。縣級以下城市配電網絡結構以輻射供電為主,環網供電開環運行的環路較少,10kV饋線較長,通常超過10km;饋線以架空線為主,分支線較多;用電負荷較為分散、負荷密度比較小,負荷受季節影響較大;配電變壓器多,但配變容量較小,配電變壓器覆蓋面很廣,選用哪一種性價比更優、更有實用價值的技術方案值得探討。采用配網自動化系統是提高配電網絡供電可靠性的重要技術手段之一。
1系統模式對于一個縣級城市配網自動化系統來說,模式選擇關系到整個縣級城市配網自動化系統技術方案的可行性、合理性及經濟性,必須從整個系統角度考慮。縣級城市配網自動化模式選擇包含以下幾方面:系統總體結構模式、饋線故障處理模式、配網自動化主站模式、配網自動化子站模式、配網管理終端、配氧化鋅避雷器泄露電流測試儀風電站推薦它的網自動