产品用途
电力公司颁发的[2000] 589 号文件《防止电力生产重大事故的二十五项ZD要求》中15.2条规定:“110KV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。”
低电压短路阻抗测量是常规试验项目中的基本项目,比较变压器受到短路电流的冲击前后测得的短路阻抗值,根据其变化大小,可以初步估计绕组变形程度。变压器在短路电流冲击后与初测试的低电压短路阻抗变化不应大于2%。
低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的直接方法, 它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。
HDZC变压器短路阻抗测试仪内部自带可调电源输出,特别适合现场对110kV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
二、主要特点
1.仪器自带可调电源输出,无论单相、三相变压器,只需一次接线,仪器即可完成所有绕组对的测量,试验、接线简单。
2.满足《DL/T1093-2008 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》中规定的试验与算法。
3.《DL/T1093-2008》明确规定:5.4.1a,“原则上单相参数用单相法测试”;5.4.1e,“测试结果出现异常时,应对所有绕组对用单相法进行复试”。该仪器采用单相测量方式,对于三相变压器三次升压过程即可自动计算出每相的短路阻抗、电抗、电感值。
4.仪器内部采用锁相环技术,同步采样交流信号,测量数据准确。
5.HDZC-B变压器短路阻抗测试仪可测量电压,电流,功率,频率等。
6.单机测量电压、电流范围宽,支持外接CT、PT进一步扩展测量范围。
7.内置不掉电存储器,可长期存储测量数据,仪器自带打印机。
8.测试数据可导入计算机,方便进一步分析或存储。
9.全部中文菜单及操作提示,操作简单直观。
10.透反式大屏幕液晶,在太阳直射下可清晰显示。
三、技术指标
1.测量精度:电压,电流: 0.2级
功率 : COSφ>0.1: 0.5级;COSφ≤0.1:1.0级
阻抗:COSφ>0.1: 0.5级;COSφ≤0.1:1.0级
2.电压测量范围: AC 3V~300V
3.内部电源输出范围:电压0~250V,电流0~10A
4.工作温度: -10℃~50℃
5.工作湿度: 0~80%
6.工作电源: AC220V±10﹪ 50Hz±1Hz
7.外形尺寸: 360mm×220mm×150mm
8.仪器重量: 5Kg
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法局部放电定位有幅值定位和时差定位两种。幅值定位是根据超声信号的衰减特性,利用峰值或有效值的大小定位,一般离信号源越近,信号越大;时差定位是根据超声波信号达到传感器的时差,通过联立球面方程或双曲面方程组计算空间坐标,进行精确定位,精度可达10cm。在实际应用中,可采用幅值方法进行初步定位,随后根据现场需要决定是否需要进行进一步的精确定位。此外,由于设备内部的结构不同,超声波信号传播存在一定的复杂性,也可采取声电联合等定位方法。
6)信号详测
在发现有可疑超声波信号的部位后,应进行定位后对该部位进行详细检测,此工作必须使用传感器固定装置(如磁铁固定座、固定座和绑扎带等),进行综合分析,必要时增加测点检测。应记录并存储信号时间分辨率与电源周波频率相当的超声波信号的时域波形,以便于准确分析。记录还应包括设备工况、环境条件等内容。
7)信号异常处理与分析
在电力设备检测到超声波局部放电信号异常时,应进行短期的在线监测或其他方法的检测,如特高频检测、绝缘介质的电/热分解的成分分析、温度检测等手段,并加以综合分析。
超声波异常信号分析宜采用典型波形的比较法、横向分析法和趋势分析法。典型波形比较法是综合考虑现场干扰因素后,获得真正代表目标内部异常的超声波信号与典型波形图库进行比较;横向分析法即为目标部位的信号和相邻区域信号或另相相同部位信号进行比较,确定是否有明显异常信号;趋势分析法为目标部位的信号与历史数据相比较是否有明确的增长发展趋势。异常信号分析时应综合考虑工况因素的影响。
8)分析报告
分析报告主要应包括电力设备详细名称、电力设备工况、检测详细位置、使用检测设备名称、检测者、检测时间、检测数据、数据分析情况、建议与结论等内容。
2 带电检测时的注意事项
1)注意检测仪器状态良好。
2)不同的电力设备选择合适的传感器。
3)合理使用超声硅脂,超声波信号大部分在超声波南京市变压器短路阻抗测试仪型号南京市变压器短路阻抗测试仪型号频段范围,在不同介质(如金属与非金属、固体与气体)的交界面,信号会有明显的衰减。使用接触式超声波检测仪器时,在传感器的检测面上涂抹适量的超声耦合剂后,检测时传感器可与壳体接触良好,无气泡或空隙,从而减少信号损失,提高灵敏度。
4)检测时宜使用传感器固定装置,避免操作者的人为因素的影响。
5)选择合适的检测时间,注意外部干扰源。现场干扰将降低局部放电检测的灵敏度,甚至导致误报警和诊断错误