產品概述
變電站高壓電氣設備絕緣狀況通常有兩種監測方式:在線監測和帶電(便攜)檢測。在線監測方式能夠隨時獲得反映設備絕緣異常的特征參量,便于實現自動化管理,但投資相對較大,安裝施工比較麻煩,且需要定期維護;而便攜式帶電檢測方式具有投資少、針對性強、便于安裝維護和更新等優點,只要預先在電氣設備上安裝取樣單元,即可通過便攜式帶電檢測儀器,對運行中的電氣設備進行定期檢測,同樣也可達到及時發現絕緣缺陷,延長停電預試周期的目的,可*替代投資較大的在線監測方式。容性設備絕緣帶電測試儀(以下簡稱儀器)無論取樣單元還是檢測儀器,從技術上和使用方便性上都遠優于以往的檢測系統。
儀器采用全新的設計結構,能夠克服現有帶電檢測系統存在的缺陷,具備多種測試功能,既可對電容型設備進行相對介損測量,還可進行介損測量。主要用于對運行中的CT、CVT、耦合電容器的電容、介損值和末屏電流等參數進行帶電檢測,以便確定該設備的絕緣狀態 。
二:儀器功能及特點
2.1 采用32位浮點DSP加32位ARM的雙CPU方案,確保數據采集速度快、數據測量精度高。
2.2 同時具備相對測量功能和測量功能,可根據現場情況靈活選用。
2.3 采用高精度外置式穿芯電流傳感器,該傳感器為穿芯式結構,就近安裝于設備附近,末屏引線無斷口且引線距離很短,從根本上避免末屏開路等安全隱患;傳感器輸入阻抗低,可耐受10A工頻電流的作用以及10KA雷電流的沖擊,滿足在線檢測的使用條件。
2.4 采用高速AD進行多路同步采樣,再對信號進行FFT和數字濾波處理,計算結果重復性好,不受諧波影響,抗干擾能力強。
2.5 內置大容量鋰離子電池,可連續工作8小時以上,方便隨身攜帶測量,不受現場供電電源限制。
2.6 內置微型熱敏打印機,可隨時打印測量結果。
2.7 內置電源管理及充電系統,無需外置充電器,插入AC220V后自動充電并自動切換到交流供電,方便快捷;儀器具有電量實時顯示功能,低電量報警提示充電。
2.8 儀器內置存儲器可保存400條測量數據,還可用U盤進行保存。
2.9 具有RS232和U盤接口,還可方便升級為RS485接口。
2.10 長時間無操作自動關閉液晶屏背光,節省電量。
2.11 內置實時時鐘,并采用大屏幕點陣液晶顯示器,顯示效果清晰,操作界面直觀明了。
三:技術性能參數
3.1 電源工作方式:外接交流電源、內置直流電源
3.2 交流供電電源:AC220V±10% 50HZ±10%
3.3 工作環境溫度:-25℃~+55℃
3.4 工作環境濕度:≤85% 不結露
3.5 電流測量范圍:0.1mA~1000mA 小分辨率 0.01mA
3.6 電流測量精度:±(讀數×0.5%+10uA)
3.7 參考電壓輸入范圍:1V~300V
3.8 介質損耗測量范圍:-20%~+20% 小分辨率 0.001%
3.9 介質損耗測量精度:±(讀數×1%+0.0005)
3.10 電容比值測量范圍:0.001~1000 小分辨率 0.0001
3.11 電容比值測量精度:±(讀數×0.5%+5個字)
3.12 電容量測量范圍:10pF~0.5uF 小分辨率 0.01pF
3.13 電容量測量精度:±(讀數×0.5%+1pF)
注:實際測量精度與試品電流大小和所用PT(CVT)精度有關
電力系統中多重要的電氣設備,運行中一旦出現故障,將會對電力系統造成嚴重的后果。正常運行的變壓器鐵芯一點接地,如果有兩點或者兩點以上同時接地,則鐵芯與大地之間將形成電流回路,多大電流可以達到幾十安培,將會造成鐵芯過熱,甚至燒毀。目前判斷變壓器鐵芯是否存在多點接地,主要有三種方法:鉗形電流表定期監鐵芯接地電流的電氣方法,測量鐵芯對地絕緣電阻法,監測變壓器絕緣油特征氣體的氣相色譜分析法。以上方法存在的不足是不能及時發現鐵芯多點接地故障,一旦發生故障,也不能及時采取相應措施。因此,對變壓器鐵芯接地電流的實時在線監測是十分必要的。
目前,現場人員多采用鉗形電流表夾住鐵芯接地線來監測其電流,但由于變壓器強磁場的干擾,測量值很不精確,甚至出現同一測量點幾次測量值差別迥異的情況,這樣測量的參考價值值得懷疑;而國內有些單位研制的自動監測裝置雖能及時發現多點接地故障,但缺乏故障后的實時監測功能。為此,設計了一種基于GSM通訊的在線監測裝置,較好地解決了變壓器鐵芯接地電流在線監測的問題。為了解決正常狀態下接地電流很小,受到的現場干擾卻比較嚴重的問題。大型電力變壓器鐵芯電流的變化可直接反映出變壓器的故障狀態——是否存在鐵芯多點接地。以往的監測方式是由變電站值班人員使用手持儀器定期進行檢測和記錄,該方式的多大缺點是不能立即對故障做出反應,存在使事故進一步擴大的嚴重隱患。隨著電力自動化水平的提高和無人值守變電站的增多,迫切需要一種穩定可靠、精度高、功能強的大型電力變壓器鐵芯電流在線監測裝置。本文所描述的裝置,就是為此而設計的,具有*的應用價值。1.2今后的發展目前國家正在發展智能化電網,而變壓器鐵芯在線監測系統是構成智能化電網中比較重要的組成部分,國外早在八十年代就已經開始實現對變壓器鐵芯在線監測系統研究并實現無人化變電站,可以節省大量的人力物力,并能夠及時有效的發現變壓器鐵芯接地點情況,并通過一系列的數據可以分析變壓器是否存在多點接地的危險,更好的保證變壓器設備的正常運行。目前國家在安全規程中已提出變壓器鐵芯在線監測的要求,在以后五年內將全部實現變壓器鐵芯在線監測的部署。國外科技工作者和有關部門對這種定期維修和預防性試驗的不足之處早有認識,已紛紛致力于電氣設備的在線監測和狀態檢修研究。它的優點在于可及時發現早期故障征兆,使運行維護人員在故障處于萌芽狀態時能夠通過HDRX-30容性設備絕緣帶電測試儀水利水電用在檢測手段及早消除隱患,從而避免惡性事故的發生,提高了維修質量和效率。隨著傳感器技術、信號處理技術和計算機技術的發展與應用,作為狀態檢修基礎的電氣設備在線監測技術得到了飛速發展,已成為絕緣檢測中的一個重要組成部分,它將在很多方面彌補僅依靠定期預防性試驗帶來的不足之處。通過對鐵芯接地電流的在線監測,準確判斷鐵芯的工作狀況,從而有的放矢在鐵芯出現故障前及時進行維護,不僅有效的提高了供電的可靠性,還降低了電力系統的運行費用,對保障電力變壓器的安全運行具有十分重要的意義。1.3成果的應用及推廣
1.3.1解決了停運檢修使電力部門付出巨大的人力,物力代價,不僅給電能用戶帶來不便,還存在著維修過剩的問題1.3.2解決了兩次預防性試驗之間的間隔時間較長,對于突發性絕緣故障難以發現,存HDRX-30容性設備絕緣帶電測試儀水利水電用在