涂建國
產品簡介
為了滿足變壓器直流電阻快速測量的需要,本公司新開發研制了一款的產品,手持式三通道直流電阻測試儀-HDZRCS手持式三通道直流電阻測試儀。該儀器采用全新技術,具有高效率、體積小(單手操作)、重量輕、輸出電流大等特點。整機由ARM處理器控制,自動完成自檢、數據處理、顯示等功能,還具有自動放電、自動消磁和充放電指示等功能。
HDZRCS手持式三通道直流電阻測試儀測量精度高,操作簡便,適用于配電變壓器、互感器、電抗器、發電機、電機等試品,也可用于測量開關、銅排、接觸器、繼電器觸點、金屬導線、電纜附件等試品的快速測量,具有速度快、數據穩定的特點。
二:產品特性
1. 一款小巧的產品,代表了直流電阻測試技術的一大突破,手持式三通道直阻電阻測試儀,輕巧強大,方便攜帶。
2. 一次性接線的理念,無需重新連接和斷開測試引線,從而節省更多時間,消除和減少大量的安全隱患。
3. 內置超大容量鋰電池,典型工況下可連續工作10小時以上(典型工況指被測電阻小于100mΩ,2A電流檔,電池充滿電情況下)。
4. 測試程序簡單高效,5種測試模式可選,儀器自動測量選定高壓側或低壓側繞組的電阻,包括高低壓三相繞組測量,或單繞組測量。
5. 自動選擇測試電流,電流可達2A。
6. 有效讀數達50000字, 顯示范圍為0-49999, 為其它廠家同類產品的2.5倍以上(其它廠家產品有效讀數只有20000字甚至10000字,即能顯示19999甚至9999)。
7. 測量范圍寬(0.1μΩ-20KΩ),適用于配電變壓器、互感器、電抗器、發電機、電機等試品,也可用于測量開關、銅排、接觸器、繼電器觸點、金屬導線、電纜附件等試品的測量。
8. 菜單簡單友好,顯示數據清晰易讀,陽光下可清晰顯示。
9. 儀器帶有萬年歷、數據存儲高達10000組,關機不丟失數據。
10. 簡單便捷的USB存儲,用于存儲和傳送測試結果,以供查閱編輯。
11. 同步繞組磁化技術能對大感性負載進行精確快速地直流電阻測試,無論是星型連接,還是三角形連接的繞組,一次性接線即可完成三相直阻測量,并自動計算三相不平衡率,極大節省測量時間,提高工作效率。
12. 內置測試完畢自動消磁功能,且具有音響放電報警,放電指示清晰,減少誤操作。
13. 測試線意外斷開或電源中斷,內建完善的放電回路及反電勢保護電路使之具有*的抗拉弧能力。
三:技術指標
工作電源 | 交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz電源適配器 | ||
直流:內置14.8V/2.6AH鋰電池 | |||
輸出電流 | 20mA、200mA、2A(依量程自動選擇) | ||
開路輸出電壓 | DC12V | ||
量程(電阻量程自動切換) | |||
2A檔 (電流回路大允許5.5Ω) | 200mA檔 (電流回路大允許55Ω) | 20mA檔 (電流回路大允許22kΩ) | |
0.0001mΩ-4.9999mΩ | 0.01mΩ-499.99mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | |
0.001mΩ-49.999mΩ | 0.0001Ω-4.9999Ω | 0.001Ω-49.999Ω | |
0.01mΩ-499.99mΩ | 0.001Ω-49.999Ω | 0.01Ω-499.99Ω | |
0.0001Ω-4.9999Ω | 500.00Ω-999.99Ω | ||
1.000kΩ-9.999kΩ | |||
10.00kΩ-19.99kΩ | |||
準確度 | 小于1.000kΩ | ±(0.2%RD+0.05%FS) | |
1.000kΩ或以上 | ±(0.2%RD+0.1%FS) | ||
小分辨率 | 0.1μΩ | ||
內部數據存儲 | 10000組 | ||
顯示 | 正顯液晶顯示屏,陽光下可清晰顯示 | ||
工作溫度 | -10~40℃ | ||
環境濕度 | ≤80%RH,無結露 | ||
儲存條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無結露 | ||
體積 | 長170mm×寬119mm×高45mm | ||
主機凈重 | ~595g(含電池) |
許昌市手持式三通道直流電阻測試儀選型
可做到手持式10A的直流電阻,因為手持式箱體的體積大小有限,大只能達到10A
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對某110kV電纜線路進行時發現其變電站內部分存在局部放電信號,精確定位結果顯示局部放電缺陷位于該電纜線路B相GIS終端電纜倉內。隨后,對B相電纜倉進行開倉檢查并更換電纜終端,更換后異常信號消失。對更換下來的GIS終端進行X光檢測和解體發現在環氧套管地電位金屬內襯件端部存在3.9mm不規則氣腔,驗證了局部放電檢測的有效性。
(二)檢測分析方法
采用高頻局部放電檢測儀器對上述110kV電纜終端接地箱進行檢測,檢測圖譜如圖5-11所示。由檢測圖譜可知,在三相電纜接地箱處均能檢測到明顯的局部放電信號,其中,B相幅值大,達到200mV左右;A、C相幅值較小均在80mV左右。且在同一同步信號下,A、C相放電信號與B相信號極性相反,表明局部放電信號穿過B相傳感器的方向與穿過其他兩相傳感器的方向相反,即局部放電信號沿著B相電纜終端接地線傳播,再經同一接地排傳播至其他兩相的接地線,因此確定局部放電源位于B相GIS電纜終端。同時,采用特高頻傳感器和高速示波器對上述局部放電源位置進行了確認。
(a)A相檢測圖譜(b)B相檢測圖譜(c)C相檢測圖譜
圖5-11 110kV電纜終端接地箱處高頻局部放電檢測圖譜
采用GE數字化放射攝影系統(CT)對該環氧套管進行X光掃描,掃描結果如圖5-12所示,由圖可見,在該GIS終端套管底部內襯件端部存在3.9mm不規則氣隙,解體切割后的氣隙如圖5-13所示。
圖5-12環氧套管CT掃描重建橫向與縱向斷面圖
許昌市手持式三通道直流電阻測試儀選型
圖5-13解體切割后的氣隙
(三)經驗體會
(1)該案例表明高頻局部放電檢測不僅能發現電纜中間接頭的局部放電缺陷,通過在電纜終端接地箱處進行檢測,還能有效發現電纜終端甚至GIS倉體內部的局部放電缺陷。
(2)通過對三相高頻檢測圖譜中時域脈沖的極性和幅值分析,可以很容易的辨別出缺陷的相別。
(3)對缺陷設備進行的X光檢測和解體分析驗證了高頻帶電檢測的有效性,對于該項技術的推廣應用具有重要意義。