產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
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(2) 內,、外同步隨意選擇,,并具有零標指示及相位分辨功能。
(3) 顯示方式:自由選擇橢圓,、直線,、正弦三種二維顯示方式,另顯示三
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參考價 | ¥789 |
訂貨量 | 1 件 |
更新時間:2019-10-14 08:18:47瀏覽次數(shù):358
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產品概述
HDJF9004便攜式四通道局放測試儀適用于變壓器,、發(fā)電機,、電抗器、高壓開關柜,、GIS,、高壓電纜等一次性設備的帶電檢測。
二,、功能特點
(1) 2通道和4通道可選;觸摸屏顯示器,,顯示器分辨率1600*900,,同步采樣、處理,、顯示
(2) 內,、外同步隨意選擇,并具有零標指示及相位分辨功能,。
(3) 顯示方式:自由選擇橢圓,、直線、正弦三種二維顯示方式,,另顯示三維立體波形,。
(4) 單個放電脈沖波形分析、以便確定放電性質,。
(5) 隨時保存試驗數(shù)據(jù)和波形,,并可重新顯示、分析過去已保存的試驗記錄,。
(6) 增益范圍:各通道單獨調節(jié),,波形顯示可隨時平滑調節(jié)且不影響測量結果。
(7) 可對特殊或隨機波形進行單次捕捉抓取并進行詳細分析,。
(8) 抗靜態(tài)干擾功能,,可去除相位固定的干擾信號,。
(9) 相關濾波技術抗干擾功能,可有效去除與電源不同步的隨機干擾,。
(10) 任意相位開窗,,單窗、雙窗任選,,360度內任意選擇自由開窗,。
(11) 對局部放電脈沖進行放電測量、放電時間,、波形分析,。
(12) 可用超聲和高頻信號時差法對主變放電進行精確定位。
(13) 任意存儲,、打印局部放電圖形及數(shù)據(jù),,自動生成試驗報告。
(14) 電源:內置式可充電鋰電池,。
(15) 主機重量:8K
三,、技術參數(shù)
1 使用條件
1)環(huán)境溫度: -10℃~50℃
2)相對濕度:≤95%
3)海拔高度:≤1000m
2 主機技術指標
測量通道: 2/4個獨立測量通道,每個通道支持光,、電雙輸入模式
采樣精度: 12Bit
采樣速率: 每通道60MHz
檢測靈敏度: 1pC
測量范圍: 1pC~100nC
本量程非線性誤差: ≤±5%
可測試品的電容量范圍: 6pF~250µF
抗電壓沖擊能力: 2500V,,信號端口端,電源端,,對地(正,、負)
充電電源: AC220V±10%;頻率50Hz,;功率<50W
內置可充電電池: 連續(xù)工作4小時以上
3 傳感器技術參數(shù)
超聲波傳感器
檢測中心頻率 40kHz,,150 kHz
信號傳輸方式 50Ω同軸電纜
靈敏度 -65dBmV(0dB=1v/ubar)
有效靈敏度 10pC(在5mm厚的鋼板油箱中,一米范圍純油中測得)
暫態(tài)地電壓傳感器
耦合方式 電容式
測量頻帶 5MHz~70MHz
準確度 1db
高頻電流互感器
檢測頻帶 100kHz~20MHz
信號傳輸方式 50Ω同軸電纜
靈敏度 10pC
超高頻傳感器
檢測頻帶 300MHz~1.5GHz
信號傳輸方式 50Ω同軸電纜
檢測靈敏度 -65dBmV
檢測頻帶 -65dBmV ~ 10 dBmV
四,、標準配置
主機 一臺
40K超聲波傳感器 一個
150K超聲波傳感器 一個
TEV傳感器 一個
HFCT傳感器 一個
UHF傳感器 一個
充電器 一個
校準脈沖發(fā)生器 一個
電子脈沖發(fā)生器 一個
同軸電纜 兩條
U盤 一個
數(shù)據(jù)線 一根
武漢華頂電力設備有限公司編制
等環(huán)節(jié),,用仿真程序PSS/E、PSCAD,、PSASP等進行分析,,分析的關鍵是各種風力發(fā)電機模型的選用。
分析風電并網對電網影響,,還需考慮風電場無功問題,。風電場無功消耗包括:異步發(fā)動機消耗;風機出口出口升壓變壓器;風電場升壓站主變壓器消耗等,如有必要,,可采用動態(tài)電壓控制設備,。
目前風電的容量可信度常用的有兩種評價方法:一種是計算含風電系統(tǒng)的可靠性指標,在保證系統(tǒng)可靠性不變的前提下,風電能夠替代的常規(guī)發(fā)電機組容量即為其容量可信度,,這種方法適合于系統(tǒng)的規(guī)劃階段;一種方法是時間序列仿真,,選擇合適的時間段作為研究對象,通過計算風電場的容量系數(shù)(風電場實際出力與理論發(fā)電量的比值)來估算容量可信度,,在負荷高峰時段,,可以認為容量系數(shù)等于容量可信度,該方法適用于為系統(tǒng)的運行提供決策支持,。
3,、風電并網對電網影響
通過上述分析方法,風電并網對電網影響主要表現(xiàn)為以下幾方面:
3.1電壓閃變
風力發(fā)電機組大多采用軟并網方式,,但是在啟動時仍然會產生較大的沖擊電流,。當風速超過切出風速時,風機會從額定出力狀態(tài)自動退出運行,。如果整個風電場所有風機幾乎同時動作,,這種沖擊對配電網的影響十分明顯。不但如此,,風速的變化和風機的塔影效應都會導致風機出力的波動,,而其波動正好處在能夠產生電壓閃變的頻率范圍之內(低于25Hz),因此,,風機在正常運行時也會給電網帶來閃變問題,,影響電能質量。已有的研究成果表明,,閃變對并網點的短路電流水平和電網的阻抗比(也有說是阻抗角)十分敏感,。3.2諧波污染
風電給系統(tǒng)帶來諧波的途徑主要有兩種:一種是風力發(fā)電機本身配備的電力電子裝置,可能帶來諧波問題,。對于直接和電網相連的恒速風力發(fā)電機,軟啟動階段要通過電力電子裝置與電網相連,,因此會產生一定的諧波,,不過因為過程很短,發(fā)生的次數(shù)也不多,,通??梢院雎浴5菍τ谧兯亠L力發(fā)電機則不然,,因為變速風力發(fā)電機通過整流和逆變裝置接入系統(tǒng),,如果電力電子裝置的切換頻率恰好在產生諧波的范圍內,則會產生很嚴重的諧波問題,,不過隨著電力電子器件的不斷改進,,這一問題也在逐步得到解決。另一種是風力發(fā)電機的并聯(lián)補償電容器可能便攜式四通道局部放電測試儀*實用和線路電抗發(fā)生諧振,,在實際運行中,,曾經觀測到在風電場出口變壓器的低壓側產生大量諧波的現(xiàn)象,。與電壓閃變問題相比,風電并網帶來的諧波問題不是很嚴重,。
3.3電壓穩(wěn)定性