:試驗(yàn)原理
HDLF超低頻高壓發(fā)生器交流耐壓測(cè)試儀實(shí)際上是工頻耐壓試驗(yàn)和串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)的一種替代方法。我們知道,在對(duì)大型發(fā)電機(jī)、電纜等試品進(jìn)行工頻耐壓試驗(yàn)和串聯(lián)諧振交流耐壓時(shí),由于它們的絕緣層呈現(xiàn)較大的電容量,所以需要很大容量的試驗(yàn)變壓器或諧振變壓器。這樣一些巨大的設(shè)備,不但笨重,造價(jià)高,而且使用十分不便。為了解決這一矛盾,電力部門(mén)采用了降低試驗(yàn)頻率,從而降低了試驗(yàn)電源的容量。從國(guó)內(nèi)外多年的理論和實(shí)踐證明,用0.1Hz超低頻耐壓試驗(yàn)替代工頻耐壓試驗(yàn),不但能有同樣的等效性,而且設(shè)備的體積大為縮小,重量大為減輕 ,理論上容量約為工頻的五百分之一,且操作簡(jiǎn)單,與工頻試驗(yàn)相比*性更多。這就是為什么發(fā)達(dá)國(guó)家普遍采用這一方法的原因。國(guó)家發(fā)改委已制定了《35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜超低頻(0.1Hz)耐壓試驗(yàn)方法》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)正在推廣這一方法,本儀器是根據(jù)我國(guó)這一需要研制而成的??蓮V泛用于電纜、大型高壓旋轉(zhuǎn)電機(jī)的交流耐壓試驗(yàn)之中。
二:產(chǎn)品簡(jiǎn)介
HDLF超低頻交流耐壓測(cè)試儀接合了現(xiàn)代數(shù)字變頻技術(shù),采用微機(jī)控制,升壓、降壓、測(cè)量、保護(hù)*自動(dòng)化。由于全電子化,所以體積小重量輕、大屏幕液晶顯示,清晰直觀(guān)、且能顯示輸出波形、打印試驗(yàn)報(bào)告。設(shè)計(jì)指標(biāo)*符合《電力設(shè)備測(cè)試儀器通用技術(shù)條件,第4部分:超低頻高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),使用十分方便?,F(xiàn)在國(guó)內(nèi)外均采用機(jī)械式的辦法進(jìn)行調(diào)制和解調(diào)產(chǎn)生超低頻信號(hào),所以存在正弦波波形不標(biāo)準(zhǔn),測(cè)量誤差大,高壓部分有火花放電,設(shè)備笨重,而且正弦波的二,四象限還需要大功率高壓電阻進(jìn)行放電整形,所以設(shè)備的整體功耗較大。本產(chǎn)品均能克服這樣一些不足之處,另外,還有如下特點(diǎn)需要特別說(shuō)明:
1.電流、電壓、波形數(shù)據(jù)均直接從高壓側(cè)采樣獲得,所以數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
2.具有過(guò)壓保護(hù)功能,當(dāng)輸出超過(guò)所設(shè)定的限壓值時(shí),儀器將停機(jī)保護(hù),動(dòng)作時(shí)間小于20ms。
3.具有過(guò)流保護(hù)功能:設(shè)計(jì)為高低壓雙重保護(hù),高壓側(cè)可按設(shè)定值進(jìn)行精確停機(jī)保護(hù);低壓側(cè)的電流超過(guò)額定電流時(shí)將進(jìn)行停機(jī)保護(hù),動(dòng)作時(shí)間都小于20ms。
4.高壓輸出保護(hù)電阻設(shè)計(jì)在升壓體內(nèi),所以外面不需另接保護(hù)電阻。
5.由于采用了高低壓閉環(huán)負(fù)反饋控制電路,所以輸出無(wú)容升效應(yīng)。
三:技術(shù)參數(shù)
1.輸出額定電壓:可按參數(shù)定制。
2.輸出頻率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
3.帶載能力: 0.1Hz ≤1.1µF
0.05Hz ≤2.2µF
0.02Hz ≤5.5µF
4.測(cè)量精度:3%
5.電壓正,負(fù)峰值誤差:≤3%
6.電壓波形失真度:≤5%
7.使用條件:戶(hù)內(nèi)、戶(hù)外;溫度:-10℃~+40℃;濕度:≤85%RH
8.電源保險(xiǎn)管:參見(jiàn)表1
9.市電源:頻率50Hz,電壓220V±5%。若使用便攜式發(fā)電機(jī)供電,發(fā)電機(jī)要求:頻率50Hz,電壓220V±5%,功率應(yīng)大于3KW,并且在發(fā)電機(jī)的輸出端并聯(lián)一只功率不小于800W的阻性負(fù)載(如電爐),以便穩(wěn)定發(fā)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度。否則儀器將不能正常工作。
型 號(hào) | 峰值電壓 | 測(cè)量范圍 | 重 量 | 用 途 |
HDLF-30/1.1
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| 1. 0.1Hz時(shí)≤1.1μF 2. 0.05Hz時(shí)≤2.2μF | |
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| 1. 0.1Hz時(shí)≤1.1μF 2. 0.05Hz時(shí)≤2.2μF |
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| 1. 0.1Hz時(shí)≤1.1μF 2. 0.05Hz時(shí)≤2.2μF 3. 0.02Hz時(shí)≤5.5μF |
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| 1. 0.1Hz時(shí)≤1.1μF 2. 0.05Hz時(shí)≤2.2μF 3. 0.02Hz時(shí)≤5.5μF |
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| 1. 0.1Hz時(shí)≤1.1μF 2. 0.05Hz時(shí)≤2.2μF 3. 0.02Hz時(shí)≤5.5μF | |
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線(xiàn)路隨風(fēng)舞動(dòng)的現(xiàn)象,覆冰導(dǎo)線(xiàn)舞動(dòng)對(duì)輸電線(xiàn)路安全運(yùn)行造成了嚴(yán)重危害,容易引起相間閃絡(luò)、金具損壞,造成線(xiàn)路跳閘停電或引起燒傷導(dǎo)線(xiàn)、拉倒桿塔、導(dǎo)線(xiàn)折斷等嚴(yán)重事故,從而造成重大經(jīng)濟(jì)損失。國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)覆冰導(dǎo)線(xiàn)舞動(dòng)機(jī)理及防護(hù)已進(jìn)行了大量的研究工作。根據(jù)導(dǎo)線(xiàn)舞動(dòng)加速度來(lái)模擬導(dǎo)線(xiàn)舞動(dòng)軌跡,并對(duì)輸電線(xiàn)路導(dǎo)線(xiàn)舞動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及基于無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)的輸電線(xiàn)路導(dǎo)線(xiàn)舞動(dòng)多點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行研究。研發(fā)出了輸電線(xiàn)路導(dǎo)線(xiàn)風(fēng)偏(舞動(dòng)、弧垂)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。輸電線(xiàn)路導(dǎo)線(xiàn)風(fēng)偏(舞動(dòng)、弧垂)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)根據(jù)位物體移傳與物體加速度的原理為輸電線(xiàn)路導(dǎo)線(xiàn)舞動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)出了方案。該方案利用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)、遠(yuǎn)程控制技術(shù)、無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)、新能源及低功耗應(yīng)用技術(shù)。通過(guò)布置輸電線(xiàn)路上的無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)和桿塔監(jiān)測(cè)分機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)輸電導(dǎo)線(xiàn)舞動(dòng)進(jìn)行遠(yuǎn)程的定性和定量分析。根據(jù)輸電導(dǎo)線(xiàn)的舞動(dòng)機(jī)理以及前期的相關(guān)數(shù)據(jù)為電力運(yùn)行部門(mén)做在特殊時(shí)期做決策提供重要依據(jù)。
輸電線(xiàn)路導(dǎo)線(xiàn)(風(fēng)偏、舞動(dòng)、弧垂)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由前端硬件設(shè)備與監(jiān)控中心監(jiān)控軟件兩大部分組成??蓪?shí)現(xiàn)對(duì)導(dǎo)線(xiàn)風(fēng)偏度、弧垂度或?qū)Ь€(xiàn)的對(duì)地距離的監(jiān)測(cè)。并將測(cè)量采集到的各種數(shù)據(jù)值如導(dǎo)線(xiàn)傾角、溫度、張力、圖像等,進(jìn)行相應(yīng)計(jì)算得出導(dǎo)線(xiàn)弧垂與對(duì)地距離狀態(tài)量,并存儲(chǔ)。系統(tǒng)將計(jì)算結(jié)果通過(guò)通信網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)奖O(jiān)控中心。系統(tǒng)滿(mǎn)足測(cè)量數(shù)字化。輸出標(biāo)準(zhǔn)化、通信網(wǎng)絡(luò)化等特征。具備自動(dòng)采集功能,按設(shè)定時(shí)間間隔自動(dòng)采集導(dǎo)線(xiàn)弧垂或?qū)Φ鼐嚯x相關(guān)數(shù)據(jù),多小采集間隔宜大于5分鐘,在溫升過(guò)快、線(xiàn)路過(guò)載等情況下,具備自動(dòng)判別以及加密采集的功能;
具備受控采集功能,能響應(yīng)遠(yuǎn)程指令,按設(shè)置采集方式、自動(dòng)采集時(shí)間、采集時(shí)間間隔、采集點(diǎn)數(shù)啟動(dòng)采集;
具備自檢自恢復(fù)功能:具備對(duì)裝置自身工作狀態(tài)包括采集、存儲(chǔ)、處理、通信等的管理與自檢測(cè)功能,當(dāng)判斷裝置出現(xiàn)運(yùn)行故障時(shí),能啟動(dòng)相應(yīng)措施恢復(fù)裝置的正常運(yùn)行狀態(tài)。系統(tǒng)輸出的信息包括:導(dǎo)線(xiàn)弧垂、對(duì)地距離狀態(tài)量、電源電壓、工作溫度、報(bào)警信號(hào)、裝置心跳包、應(yīng)答信息、信連接狀態(tài)(含信號(hào)強(qiáng)度)等等。
監(jiān)控中心監(jiān)控軟件具備身份認(rèn)證、遠(yuǎn)程更新程序的功能,具備完善的更新機(jī)制與方式;具備按遠(yuǎn)程指令修改采集頻率、采樣時(shí)間超低頻高壓發(fā)生器交流耐壓測(cè)試儀電氣成套用而且設(shè)間隔、IP地址、端口號(hào)等參數(shù)的能力;具備動(dòng)態(tài)響應(yīng)遠(yuǎn)程時(shí)間查詢(xún)/設(shè)置、數(shù)據(jù)請(qǐng)求、重啟等指令的能力;并且能按遠(yuǎn)程指令進(jìn)入遠(yuǎn)程調(diào)試模式,并輸出相關(guān)調(diào)試信息。輸電線(xiàn)路導(dǎo)線(xiàn)(風(fēng)偏、舞動(dòng)、弧垂)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)用不僅可以減少傳統(tǒng)人工的所不能實(shí)時(shí)檢測(cè)到的線(xiàn)路使輸電線(xiàn)路安全運(yùn)行更加智能化,準(zhǔn)確化,保障了輸電線(xiàn)路安全運(yùn)行發(fā)電企業(yè)正面臨著*的深刻變化:電力市場(chǎng)化、業(yè)務(wù)流程重組、管控一體化…… 這些變化改變了電廠(chǎng)企業(yè)運(yùn)作的規(guī)律;另一方面,新技術(shù)不斷涌現(xiàn)并迅速應(yīng)用于發(fā)電企業(yè),如現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)控制技術(shù)、信息技術(shù)等。超低頻高壓發(fā)生器交流耐壓測(cè)試儀電氣成套用而且設(shè)數(shù)字化電廠(chǎng)(e- power plant)概念的出現(xiàn),為發(fā)電企業(yè)提供了現(xiàn)代化生產(chǎn)管理的新思路。在電廠(chǎng)控制系統(tǒng)和安全高效的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)基礎(chǔ)上,基于多新 的理論和研究成果整合電廠(chǎng)管控一體化系統(tǒng),用的管理思想和信息技術(shù)對(duì)電廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行全面設(shè)計(jì),使信息技術(shù)與工業(yè)技術(shù)、管理技術(shù)全