航天特车氢能源,绿色动力引领未来出行
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冲击高压闪络法主要用于考试电缆的高阻故障,岂论是走漏性高祖故障、照样闪络性高阻故障、(当然也可测低阻短路故障和断线故障)。是一种高效靠得住、顺应性较广
一、冲击高压闪络法考试原理:
在故障电缆的始端施加一个冲击高压,将故障点电弧击穿。使用故障点击穿刹时的电压突跳作为考试旌旗灯号。查询拜访此旌旗灯号在故障点和电缆始端之间来回一次的时候进行测距。
电缆故障检测项
冲击高压闪络法的旌旗灯号取样方法有多种,常用的方法有电压取样法、终端电压取样法、电流取样法等。今朝,因为平安缘故原由电压取样法日趋镌汰。在海内外,电流取样法已获得普遍利用。
电流取样法使用电磁感应原理,用电流互感器拾取地线上的电流旌旗灯号来取得电缆中的电波电流反射旌旗灯号。与高压产生器、市电没有电气上的关系,以是分外平安。电流取样法所得波形周期多,反射波形特性拐点了了,分外有利于故障距离阐发和定位
1.多种测距办法:
低压脉冲法:实用于低阻、短路、断线故障的准确测距,还可用于电缆全长及中央接头、T型接头、终端头的丈量,以及波速率的校订。
脉冲电流法:实用于高阻、闪络型故障的测距,使用电流耦合器从测试地线上采集旌旗灯号,与高压部门完全隔离,平安靠得住。
多次脉冲法:天下上先进的测距办法,是二次脉冲法的改良。波形明白易于辨认,测距精度高。
2.200MHz及时采样:
海内同类仪器最高采样频率,与国际高程度接轨。
提供最高0.4m的测距分辩率,丈量盲区小,对近端故障和短电缆分外有用。
3.触摸操作和机器按键两种操作方式
触摸按键,操作加倍机动,具有手势操作功效。
可以对光标进行拖拽,双击操作,定位加倍简单、便利。
兼容机器按键操作,五向按键,操作加倍人道化。
4.LED年夜屏幕彩色液晶显示,界面友爱:
波形清楚,尤其在多次脉冲测试中,多个波形以分歧色彩同时显示,更易于辨认。
7寸年夜屏幕液晶,160°可视角度,亮度到达750cd/m2,到达阳光可视要求。
功效菜单简单适用,功效壮大。
5.画中画暂存显示功效
界面显示采纳画中画方式,由一个主窗口和三个暂存窗口构成,可同时查看三个暂存波形,使波形比拟功效加倍简单、直观、便利。
二、用冲击高压闪络法考试电缆的高阻故障
利用冲击高压闪络法考试电缆的高阻故障,仪器处于外触发状态。其方法步调基本与低压脉冲考试法雷同。然则必需在预置界面作响应调整。在仪器进入预置界面以后,依照被测电缆的种类和考试方法预置。持续点击“考试方法”键,将仪器设置到“高压闪络法”。状态,同时在仪器面板上的赤色“闪络”指导灯亮。仪器进入等候触发状态。
用冲击高压闪络法考试电缆的高阻故障是今朝海内风行的传统检测方法。很多用户习惯使用。外接线路较为简单,然则波形阐发难度较年夜,只有在年夜量电缆故障考试根基上,有必定波形阐发履历才华纯熟掌握。
冲击高压闪络法主要用于考试电缆的高阻故障,岂论是走漏性高祖故障、照样闪络性高阻故障、(当然也可测低阻短路故障和断线故障)。是一种高效靠得住、顺应性较广的电缆故障考试方法
必要阐明的是现场实验时要发明前提,力图测试精度,如主变高下压侧套管的tgδ测试必需要用正接法,应要求安装单元制造测试平台,以到达南北极绝缘的前提。
对付CVT中压电容的tgδ测试,应充足懂得仪器的操作法式,依照其阐明,操作规程进行实验。
交接规程的一样平常要求及条目:电力变压器:当电压品级为35KV及以上,且容量在8000KVA以上时,应测试tgδ,其tgδ值不该年夜于产物出厂实验值的130%,对付300MW或600MW机组的厂高变,一样平常未到达上述要求,交接实验可不作;但一样平常厂家出厂实验均有该项目标数据,为充足体现对用户卖力的思惟,建议测试以便比拟,但不出实验申报。互感器:划定了20℃下电流互感器(油纸电容式)的tgδ,220KV≤0.6%,330KV≤0.5,500KV≤0.5。其电容与铭牌差值应在±10%之内,只针对主绝缘。而电压互感器只划定了35KV及以上油浸式的tgδ值,35KV的20℃时≤3.5%,35KV以上的不该年夜于出厂值的130%。套管:现场一样平常有油纸电容式,20-500KV下,tgδ≤0.7%,电容差值在±10%规模内。阐明一点,不管电容式CT照样电容式套管,都邑有末屏,应在测主绝缘tgδ之前进行末屏的测绝缘,用2500V摇表,应年夜于1000MΩ,有的出厂实验也有末屏tgδ值,是以绝缘达不到要求时,应测tgδ以便比拟,然则实验电压应节制在2KV。
另外,tgδ值都划定了响应的温度值,是由于温度对tgδ值的影响较年夜,一样平常跟着温度上升,tgδ值也增年夜,是以划定了温度换算,一样平常应校订到20℃时进行与厂家实验数据的比拟,换算公式为:
情况温度高于20℃时,tgδ20 = tgδt / A情况温度低于20℃时,tgδ20 = tgδt * A
A:与20℃温差绝对值分歧的换算系数,见规程。