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北京数字三通道直流电阻测试仪 来电咨询 武汉安检电气供应

信息介绍 / Information introduction

微机继电保护装置的定期校验:为保证微机保护装置运作可靠,应该定期对继电保护装置及二次回路进行停电校验,校验周期通常为一年,主要的内容为:1、针对二次回路绝缘电阻进行测试。2、用继电保护测试仪输入标准的电流,北京数字三通道直流电阻测试仪、电压模拟量,对微机保护装置的电流、电压采样精度及功率角进行校验。3、校验微机保护装置的就地或远控操作按键能否正常工作,北京数字三通道直流电阻测试仪。4、根据保护定值单,用继电保护测试仪输入模拟动作值进行开关二次整组保护动作试验。检验装置的动作可靠性及定值保护动作逻辑关系是否满足定值单要求,北京数字三通道直流电阻测试仪。声测定点法是电缆故障的主要定点方法,主要用于测量高阻与闪络性故障。北京数字三通道直流电阻测试仪

电缆故障性质的诊断:诊断电缆故障的性质,就是指判断出:故障电阻是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障。1.电桥法:将被测电缆终端故障相与非故障相端接,电桥两臂分别接故障相和非故障相,通过调节电阻使得电桥达到平衡,通过公式计算出故障点的距离。2.低压脉冲反射法:测试时向电力电缆的故障相注入低压脉冲。该脉冲沿电缆传播到阻抗不匹配点即故障点时,脉冲产生反射回送到测试点由仪器记录下来,根据发射脉冲与反射脉冲的往返时间差和脉冲在电缆中传播的波速度,便可计算出故障点离测试点的距离。3.脉冲电流法:脉冲电流法是将电缆故障点用高压击穿,使用仪器采集并记录下故障点击穿产生的电流行波信号,通过分析判断电流行波信号在测量端和故障点往返一趟的时间来计算故障距离。脉冲电流法采用线性电流耦合器采集电缆中的电流行波信号。北京变压器直流电阻测试仪生产厂家状态监测分为带电检测和在线监测两种。

变压器用气体继电器的测试设备必须是用直接测试法制成的测试设备。为了保证测试精度和便于使用还应该具备以下的条件:(1)测试设备由直径为25、50、80三种测试管路组成。保证油路直径和气体继电器口径相等,三种口径的气体继电器都是用直接测试法。(2)油管路除了管径相同外,还应按流体动力学的要求设计足够长度的直管段油路,以便保证管内油流是均匀流,确保测试精度。(3)设计合理的调速阀。保证调速过程中油流是缓变的稳定流,而且全程均匀调速。停止时无惯性,保证油流是稳定的均匀流,且有背压。(4)涡轮流量计的精度为0.5级,测量所需的流速值在其量程之内。(5)与涡轮流量计配套使用的控制器,要经有关计量部门鉴定合格,才能保证精度。(6)动力源应该加装稳压装置,减少脉动,使油流更平稳。(7)采用人机对话计算机自动控制、自动打印的控制系统。

配网设备状态检测(带电检测):1) 配电电缆:震荡波局放测试等。OWTS电缆局放检测和定位系统可以有效地检测10kV配电电缆的局方水平并对其进行准确定位,特别是针对投运前的电缆和运行时间较长的老旧电缆进行检测,可以促进安装工艺的提高和避免电缆因长时间运行逐渐劣化引起突发事故的发生,值得进一步推广应用。2) 开关柜:地电波局放检测、超声波检测、红外热成像等。地电波局放检测技术采用容性传感器探头检测柜体表面的暂态脉冲电压,从而发现和定位开关柜内部的局部放电缺陷。超声波检测技术主要适用于空气中的放电检测。在实际应用中能够检测到地电波甚至超高频等技术手段发现不了的缺陷。当处于某一阶段的缺陷主要反映为振动信号时,超声检测方法发现缺陷是具有优势的。红外热成像技术可以对开关柜表面或内部进行温度扫描,可以非常直接地看出温度分布情况,综合分析电流、通风等因素对温度分布的影响,可以及早发现设备的过热现象。3) 配电变压器:地电波局放检测、超声波检测、红外热成像等。三种技术的功能同上。实际应用中三种技术一般同时应用、综合分析判断。IEC标准规定对高压绝缘的工业试验频率范围为45-65Hz,在我国额定工频为50Hz。

带电检测的定义是什么?状态监测分为带电检测和在线监测两种。在线监测:将相关的仪器与设备,长期安装在被试设备上,进行实时监控。带电检测:通过试验设备、仪表装置,对该电气设备进行特殊的测试,以发现运转的电气设备是否存在潜在故障。只检测电气设备在检测期间的运行状态,只进行电气检测,不进行继保传动检测。带电检测技术与常规检测的区别?常规检测是指电力预防性试验,通过停电试验、除尘,检验设备的电气特性和机械特性。带电检测技术是指在电气设备运行状态下进行的检测。只做电气检测,不做机械检测。间接测试法是不将气体继电器装到油路中,或者装入油路管径与气体继电器口径不相等的油路中。山西智能直流电阻测试仪

日常需检查微机保护装置接线是否松动或脱落,是否存在发热、异味、烟雾等异常现象。北京数字三通道直流电阻测试仪

较宽频率范围:国际大电网会议第21、09工作组发布的《试验导则》,建议频率范围为30-300Hz。但实际上更低一些频率也具有较好地等效性。IEC60840和IEC62067标准草案(2001年和2000年)就规定可采用20-300Hz。国外有些厂家设计串联谐用电抗器,在特殊情况下也有采用低频率为25Hz或20Hz的。当然频率愈低,被试电缆的长度(电容量)可增大。但是电抗器铁心因此放大,使重量增加。个别资料显示,1-300Hz的交流试验也具有与工频交流试验的等效性,这说明实际应用中频率下限有可能取得更低,例如小于20Hz甚至到0.1Hz也是可行的。进一步表明在这样的频率范围内,绝缘内部各介质的电压分布及介质特性仍基本相同。工作频率超过300Hz是否适当?有资料报导说,随频率增高,串谐电抗器及励磁变压器的损耗降低,但是要考虑被试品电容介质的极化发热问题,因此频率高于300Hz是不可取的。 北京数字三通道直流电阻测试仪

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