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做好局部放电监测预警有助于防范电力设备绝缘故障。国网上海电力针对变压器等电力设备开展了内置式、小型化、多参量联合感知技术攻关,研发了油阀内置式超声波、特高频一体化智能传感装置,实现——
局部放电是电力设备绝缘系统老化和故障的早期征兆之一,通常发生在高压电力设备中,如变压器、气体绝缘全封闭组合电器(GIS)、电缆和高压开关柜等。对局部放电的感知与诊断覆盖几乎所有高压电力设备的出厂、现场交接、停运诊断及带电检(监)测试验环节,是目前管控设备质量的关键手段之一。
国网上海市电力公司电力科学研究院设备状态感知及预警技术攻关团队创新提出油阀内置式超声波、特高频一体化局部放电耦合传感技术,实现了大型油浸式变压器(电抗器)的内置式声、电联合检测,助力提升电力设备安全运行水平。
一、功能特点(LYDJ-4000新型电力设备“电能质量分析装置"售后有保障)
1、仪器是集电能表校验、电参量测试和检测电网中发生波形畸变、电压波动与闪变和三相不平衡等电能质量问题为一体的高精度测试仪器。
2、不停电、不改变计量回路、不打开计量设备情况下,在线实负荷检测计量设备的综合误差。
3、测量电压,电流,有功功率,无功功率,相角,功率因数,频率等多种电参量,从而计算出测试设备回路的测量误差。
4、可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。同时,在三相三线接线方式时,可自动判断48种接线方式。
5、电流回路可使用钳形互感器进行测量,操作人员无须断开电流回路,就可以方便、安全的进行测量。
6、可校验电压表、电流表、功率表、相位表等指示仪表以及三相三线、三相四线、单相的1A、的各种有功和无功电能表。
7、可采用光电、手动、脉冲等方式进行电能表校验。
8、测量分析公用电网供到用户端的交流电能质量,其测量分析:频率偏差、电压偏差、电压波动、闪变、三相电压允许不平衡度和电网谐波。
9、可显示单相电压、电流波形并可同时显示三相电压、电流波形。
10、负荷波动监视:测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量造成的波动。记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数。
11、电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。
12、测试分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价
13、具备万年历、时钟功能,实时显示日期及时间。可在现场校验的同时保存测试数据和结果,并通过串口上传至计算机,通过后台管理软件(选配件)实现数据微机化管理。
14、采用大屏幕进口彩色液晶作为显示器,中文操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好
15、体积小、重量轻,便于携带,既可用于现场测量使用,也可用做实验室的标准计量设备。
二、技术指标(LYDJ-4000新型电力设备“电能质量分析装置"售后有保障)
1、输入特性
电压测量范围:0~400V,50V、100V、200V、400V四档自动切换量程。
电流测量范围: 0~,内置互感器分为(CT)档。钳形互感器为(Q)、2(Q)、100A(Q)、500A(Q)四个档位。
相角测量范围:0~359.9°。
频率测量范围:45~55Hz。
2、准确度
计量校验部分:
电压:±0.05%(±0.1%)
电流:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%)
有功功率:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%)
无功功率:±0.2%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%)
电能:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%)
频率:±0.05%(±0.1%)
相位:±0.2°
3、电能质量
基波电压和电流幅值:基波电压允许偏差≤0.5%F.S.;基波电流允许偏差≤1%F.S.
基波电压和电流之间相位差的测量偏差:≤0.5°
谐波电压含有率测量偏差:≤0.1%
谐波电流含有率测量偏差:≤0.2%
三相电压不平衡度偏差:≤0.2%
电压偏差偏差:≤0.2%
电压变动偏差:≤0.2%
闪变偏差:≤5%
4、工作温度
工作温度:-10℃~ +40℃
5、绝缘
⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历时1分钟实验。
6、标准电能脉冲常数
标准电能脉冲常数:内置互感器常数(FL)=10000 r/kW·h
钳型互感器常数(FL):
2 | 100A | 500A | |
10000 r/WK·h | 2000 r/WK·h | 500 r/WK·h | 100 r/WK·h |
7、重量
重量:2Kg
8、体积
体积:25cm×16cm×6cm
三、结构外观(LYDJ-4000新型电力设备“电能质量分析装置"售后有保障)
1、外型尺寸及面板布置
仪器外形正视如图一:
仪器上方是液晶显示器,下方是按键区,顶端为接线部分,包括:电压输入端子UA、UB、UC、UN;电流输入端子Ia+、Ia-、Ib+、Ib-、Ic+、Ic-(其中Ia+、Ib+、Ic+为电流流入端,Ia-、Ib-、Ic-为电流流出端 ;钳形电流互感器接口(A相钳、B相钳、C相钳);光电及脉冲信号接口。
右侧下部为其他接口部分,包括:232串行口(用于上传保存的数据至计算机);
充电器接口,用于连接充电器;USB接口,通过数据线可连接电脑,将仪器内存储卡做为大容量存储器使用。侧面图见左侧图二。
仪器须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命,
正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用*好在两周内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在4小时以上。
仪器的外包装及配件箱尺寸,如图三所示:
2、键盘操作
键盘共有30个键,分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、Ã、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
各键功能如下:
↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。另外,↓还可以用于显示子目录菜单。
Ã键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单。
存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。
查询键:用来浏览已存储的记录内容。
设置键:保留功能,暂不用。
切换键:保留功能,暂不用。
自检键:保留功能,暂不用。
帮助键:用来显示帮助信息。
数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
小数点键:用来在设置参数时输入小数点。
#键:保留功能,暂不用。
F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。
“局部放电是电力设备内部微小区域的局部击穿,是造成电力设备绝缘故障的主要‘元凶’。许多设备故障都经历了发生、发展、爆发的过程,如果在初期有效诊断和合理处置,就能避免绝大多数严重故障。"
攻关团队自2015年起关注变压器、GIS等电力设备的早期微弱局部放电监(检)测,发现传统手段对细微绝缘异常的敏感性不足,早期缺陷发展到严重阶段才能被发现;单一物理量的测量易受环境干扰,难以实现高精度实时监测;在高压、高电磁干扰环境下,传统传感器安装位置受限,制约信号的有效测量。
“对在运变压器的局部放电监测,主要围绕放电过程中的声、光、电、磁信号和油中气体状态量。日常运维工作中,外置式超声波传感器和内置式特高频传感器应用最为广泛。"傅晨钊说。但在现场应用中超声波和特高频传感技术都存在局限性,前者存在易受环境噪声等信号干扰、设备外壳造成声波衰减等问题,后者则易受脉冲型噪声源干扰而出现误报警。这些都会影响局部放电源的判定和定位,进而可能导致存在早期绝缘缺陷的设备继续“带病"运行。
由于常规单一物理量、外置式传感监测已无法满足设备早期绝缘缺陷的可靠监测需求,17年,攻关团队开始探索电力设备内置式、高灵敏、多参量联合监测与诊断技术。
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