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随着电力行业的发展和微机综合自动化产品的推广应用,保护回路和计量回路的接线正确与否直接影响到电力系统工作的稳定性和电费计量的准确性,而这两点正是电力系统非常重要的两个方面。由于保护装置和高压计量装置的接线比较多,容易造成错误接线,而又不易被察觉,(尤其是差动保护的复杂接线,有时高低侧同时引入,变压器联结方式有多种形式,又存在不同的联结组别,高低压侧CT也有多种不同的组合方式,极易接错,而在平时运行中又可能没有达到误动的条件而不易被发现,存在很大的隐患)。
本公司根据现场测试需要,适时开发出HDFL-6保护回路矢量分析仪(六钳)它集多功能于一身,既可做相位仪校验主变差动保护和母线差动的正确性,又可作为电参量测试仪测试电力系统必要的参数,还可用做三相三线电能计量接线检测仪器,同时可测量2~32次谐波含量。采用DSP交流采样,配备了6只电流钳,可同时测量3路电压和6路电流模拟量,仪器9通道矢量同屏显示,人机对话界面友好,使用简便,大大方便了现场使用,是电力工作者的得力助手。
一:功能特点
1.可进行保护装置回路矢量分析,6路电流同时测试,一次接线即可完成测试,并直接给出正确接线图和判定结果。
2. 可对三相三线高压计量回路进行接线分析判断,能区分48种方式的接线,并直接给出判定结果。
3.大容量锂电池供电,连续工作长达8小时。
4. 3路电压,6路电流矢量同屏显示。
5.集保护矢量分析、相位伏安测试、电能计量接线矢量分析、谐波分析多种功能于一身。
6.大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
7.可检测32次以内的电压和电流谐波的幅值、百分比含量。
8.可显示谐波柱状图,对谐波含量分布一目了然。
9.可显示电压电流的波形图,做为简单的数字示波器使用。
10.可测量电压和电流的综合谐波失真度。
11.用户可随时将测试的数据以记录的形式保存,多可存储2000组。
12. 预留USB接口,可扩展做为优盘存储设备。
二:技术指标
1、输入特性
电压测量范围:0~450V。
电流测量范围:0~6A。
2、准确度
电压、电流、频率:±0.2%
功率:±0.5%
相角:±2°
3、工作温度:-15℃~ +40℃
4、工作电源:内置大容量锂离子充电电池或外接交流220V电源
5、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M??。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。
6、体积:250mm×160mm×60mm
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安装条件的限制。PCB型罗氏线圈是一种基于印刷电路板(PCB)骨架的罗氏线圈,相比传统的罗氏线圈,其线圈密度、骨架截面积以及线圈截面与中心线的垂直程度都有*提高,是一种高精度的罗氏线圈。这种线圈现在还处于起步阶段,其实际应用还有一定的距频局部放电检测基本原理
用于局部放电检测的罗氏线圈称为高频电流传感器,其有效的频率检测范围一般为3MHz~30MHz。由于所测量的局部放电信号是微小的高频电流信号,传感器需要在较宽的频带内有较高的灵敏度。因此HFCT选用高磁导率的磁芯作为线圈骨架,并通常采用自积分式线圈结构[13]。使用HFCT进行局部放电检测的等效电路图如图 5-2所示。其中为被测导体中流过的局部放电脉冲电流,M为被测导体与HFCT线圈之间的互感,Ls为线圈的自感,Rs为线圈的等效电阻,Cs为线圈的等效杂散电容,R为负载积分电阻,uo(t)为HFCT传感器的输出电压信号。
高频电流传感器局部放电检测等效电路图
在传感器参数满足自积分条件的情况下,忽略杂散电容Cs,计算可得系统的传递函数为[1 (5-2)
其中N为线圈的绕线匝数。
因此,在满足自积分条件的一段有效频带内,HFCT的传递函数是与频率无关的常数。并且,HFCT的灵敏度与绕线匝数N成反比,与积分电阻R成正比。
事实上,在高频段Cs的影响是不能忽略的。在考虑Cs影响的情况下,系统的传递函数H(S)为:
(5-3)
HFCT等效电路类似于高频小信号并联谐振回路,采用高频小信号并联谐振回路理论分析喀什市保护回路矢量分析仪(六钳出厂价可得电流传感器的频带为:
下限截止频率: (5-4)上限截止频率: (5-5)
在实际使用中,一般希望HFCT有尽可能高的灵敏度,并且在较宽的频带范围内有平滑的幅频响应曲线。同时要求HFCT有较强的抗工频的磁饱和能力,这是因为实际检测时不可避免有工频电流流过,而此时不应因磁芯饱和而影响检测结果。
常用的高频局部放电检测装置包括:传感器、信号处喀什市保护回路矢量分析仪(六钳出厂价理单元、信号采集单元和数据处理终端。高频局部放电检测装置结构如图 5-3所示,装置实物图如图