HDGB無線高低壓CT變比測(cè)試儀是我公司開發(fā)研制的高低壓電流互感器變比測(cè)試儀,是針對(duì)高壓計(jì)量用戶的一種新型用電稽查設(shè)備。它可在不斷電、不改線的情況下檢測(cè)35KV及以下的計(jì)量裝置用電流互感器的變比和極性,從而有效的防止高壓計(jì)量用戶采取更換高低壓電流互感器或電流互感器銘牌以及改變二次線極性達(dá)到少記費(fèi)的竊電行為。HDGB無線高低壓CT變比測(cè)試儀使用簡(jiǎn)便、易于攜帶、安全系數(shù)高,是用電稽查人員*的檢測(cè)工具。
根據(jù)用戶要求高壓鉗表可加液晶單獨(dú)作為測(cè)量高壓線路電流的設(shè)備使用。
一:功能特點(diǎn):
1.可測(cè)量35KV及以下高低壓電流互感器的變比;
2.可測(cè)量35KV及以下高低壓電流互感器的極性;
3.可檢測(cè)35KV及以下電流互感器高低壓側(cè)相別的對(duì)應(yīng)性;
4.可測(cè)量35KV及以下高低壓線路的電流幅值;
5.大容量鋰離子高效能充電電池,連續(xù)工作10小時(shí);
6.閉口鉗式設(shè)計(jì),比開口式設(shè)計(jì)大大提高了精度;
7.長(zhǎng)U形鉗口,被測(cè)物寬度可達(dá)55mm,可方便測(cè)量較寬的鋁排;
8.無線傳輸距離遠(yuǎn),穿越障礙物能力強(qiáng);
9.采用特殊處理方法,現(xiàn)場(chǎng)抗干擾能力強(qiáng);
10.可存儲(chǔ)測(cè)量結(jié)果;
11.真時(shí)鐘功能;
12.圖形化寬溫、寬視角液晶,在低溫和強(qiáng)烈陽光下均能看清楚;
13.全漢字顯示,提示清晰,界面友好;
14.觸摸式按鍵,方便的人機(jī)接口;
15.伸縮絕緣桿,攜帶方便;
二:技術(shù)指標(biāo):
1. 電流測(cè)量范圍:
高壓電流互感器0~600A;
低壓電流互感器0~10A;
2.變比測(cè)量范圍:1-5000
3.準(zhǔn)確度:
高壓電流0.5%;
低壓電流0.5%;
CT變比 1%
4.測(cè)量導(dǎo)線尺寸:
高壓鉗表55mm×35mm;
低壓鉗表Φ8mm
5.耐電壓:
高壓鉗表(鐵芯-手把之間)38000V/1分鐘;
低壓鉗表(鐵芯-手把之間)2000V/1分鐘;
主機(jī)(插頭-外殼)2000V/1分鐘
6.重量: 主機(jī)0.3kg,高壓鉗表0.65kg,二次鉗表0.15kg。
7.外型尺寸:
主機(jī):180mm×80mm×35mm
高壓鉗表:290mm×90mm×32mm
低壓鉗表:148mm×45mm×20mm
8.電 源:鋰聚合物電池2000mAh DC 7.2V
9. 消耗功率: 高壓鉗表CT部17mW;顯示部15mW主機(jī)700mW
10. 工作頻率: 45Hz-55Hz
11.工作溫度: -20℃~55℃
12.濕 度: 85%以下
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超聲波局部放電檢測(cè)技術(shù)憑借其抗干擾能力及定位能力的優(yōu)勢(shì),在眾多的檢測(cè)法中占有非常重要的地位。超聲波法用于變壓器局部放電檢測(cè)早始于上世紀(jì)40年代,但因?yàn)殪`敏度低,易于受到外界干擾等原因一直沒有得到廣泛的應(yīng)用。上世紀(jì)80年代以來隨著微電子技術(shù)和信號(hào)處理技術(shù)的飛速發(fā)展,由于壓電換能元件效率的提高和低噪聲的集成元件放大器的應(yīng)用,超聲波法的靈敏度和抗干擾能力得到了很大提高,其在實(shí)際中的應(yīng)用才重新得到重視。挪威電科院的L.E.Lundgaard.從上世紀(jì)70年代末開始研究局部放電的超聲檢測(cè)法,并于1992年發(fā)表了介紹超聲檢測(cè)局部放電的基本理論及其在變壓器、電容器、電纜、戶外絕緣子、空氣絕緣開關(guān)中的應(yīng)用情況的文章。隨后美國(guó)西屋公司的Ron Harrold對(duì)大電容的局部放電超聲檢測(cè)進(jìn)行了研究,并初步探索了超聲波檢測(cè)的幅值與脈沖電流法測(cè)量視在放電量之間的關(guān)系。2000年,澳大利亞的西門子研究機(jī)構(gòu)使用超聲波和射頻電磁波聯(lián)合檢測(cè)技術(shù)監(jiān)測(cè)變壓器中的局部放電活動(dòng)。2002年,法國(guó)ALSTOM輸配電局的研究人員對(duì)變壓器中的典型局部放電超聲波信號(hào)的傳播與衰減進(jìn)行了比較研究。2005年德國(guó)Ekard Grossman和Kurt Feser發(fā)表了基于優(yōu)化的聲發(fā)射技術(shù)的油紙絕緣設(shè)備的局部放電在線測(cè)試方法,通過使用二維傅里葉變換對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理,可達(dá)10pC的檢測(cè)靈敏度。同一年,南韓電力研究所研究員發(fā)表了關(guān)于電力變壓器局放超聲波信號(hào)及噪聲的分析方法的文章。
國(guó)內(nèi)清華大學(xué)、華北電力大學(xué)、西安交通大學(xué)、武漢高壓所等科研機(jī)構(gòu)自上世紀(jì)90年代開始逐漸開展超聲波局部放電檢測(cè)的研究。西安交通大學(xué)提出了相控定位方法,先通過時(shí)延算出放電的距離,再根據(jù)相控陣掃描的角度確定放電的空間位置。武高所開發(fā)了JFD系列超聲定位系統(tǒng),其對(duì)一般變壓器放電定位誤差可小于10cm。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,目前超聲波局部放電檢測(cè)已經(jīng)成為局部放電檢測(cè)的主要方法之一,特別是在帶電檢測(cè)定位方面。該方法天水市無線高低壓CT變比測(cè)試儀品牌天水市無線高低壓CT變比測(cè)試儀品牌具有可以避免電磁干擾的影響、可以方便地定位以及應(yīng)用范圍廣泛等優(yōu)點(diǎn)。
傳統(tǒng)的超聲波局部放電檢測(cè)法是利用固定在電力設(shè)備外壁上的超聲波傳感器接收設(shè)備內(nèi)部局部放電產(chǎn)生的超聲波脈沖,由此來檢測(cè)局部放電的大小和位置。由于此方法受電氣干擾的影響比較小以及它在局部放電定位中的廣泛應(yīng)用,人們對(duì)超聲波法的研究逐漸深入。
目前,超聲波檢測(cè)局部放電的研究工作主要集中在定位方面,原因是與電測(cè)法相比,超聲波的傳播速度較慢,對(duì)檢測(cè)系統(tǒng)的速度與精度要求較低,且其空間傳播方向性強(qiáng)。在利用超聲波進(jìn)行局部放電量大小確定和模式識(shí)別方面的工作相對(duì)較少,上世紀(jì)80年代德國(guó)和日本科學(xué)家曾在此方面進(jìn)行過研究,近年來有學(xué)者提出了利用頻譜識(shí)別局部放電模式的新方法,其研究也取得了一些新成果,但目前仍處于實(shí)驗(yàn)室研究階段,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況并不理想。此外,將超聲波法與射頻電磁波法(包括射頻法和特高頻法)