山西三相微机继电保护测试仪

时间:2023年02月04日 来源:

社会经济的飞速发展,科学技术的突飞猛进,电力设备检测的范围、设备与技术也在与时俱进。一套设备的“健康指数”包括其电气特性和机械特性两部分内容组成;而无法得到电力设备在通电运行中的电气特性的“健康数值”这一难题,一直困扰电力用户多年。全新的状态监测技术的出现解决了这一难题。不仅扩展了电力设备检测的概念,而且填补了电力设备检测领域的盲点。常规停电检测技术和状态监测技术相辅相承,为电力设备的可靠运行提供多方位的数据支持。对电力设备检测的概念做准确的归纳。电力设备检测分状态监测和停电检测两部分内容。状态监测提供电力设备通电运行状态下的电气特性数据,停电检测提供电力设备在停电状态下的部分电气特性和机械特性数据。两种检测技术是缺一不可,互补替代的。两种检测技术所提供的数据构成电力设备完整的“健康指数”。 微机继电保护装置可以实现任何完善和复杂的保护原理。山西三相微机继电保护测试仪

常用的电缆故障定点方法:1.声测定点法:声测定点法是电缆故障的主要定点方法,主要用于测量高阻与闪络性故障,测量时使用高压设备使故障点击穿放电,故障间隙放电时产生的机械振动,传到地面,便可听到“啪、啪”的声音,利用这种现象可以十分准确地对电缆故障进行定点,缺点是受外界干扰较大。2.声磁法:在向电缆施加冲击高压信号使故障点放电时,会在电缆的外皮与大地形成的回路中感应出环流来,这一环流在电缆周围产生脉冲磁场,在听到声音信号的同时,接受到脉冲磁场信号,即可判断该声音是由故障点放电产生的,故障点就在附近。3.音频感应法:音频感应法一般用于探测故障电阻小于10Ω的低阻故障,探测时,用1 kHz的音频信号发生器向待测电缆通音频电流,发出电磁波;然后在地面上用探头沿被测电缆路径接收电磁场信号,并将之送入放大器进行放大。在检测电力电缆故障时,应保持冷静、认真地对故障的类型和性质进行分析,正确应用查找方法及仪器,多多积累查找经验。 四川继电保护测试仪为什么贵与传统继电保护装置相比,微机继电保护装置拥有微机技术的特点。

通过对高压开关特性测试仪断口状态检测原理的分析,得出该仪器是通过开关、接地和仪器的断口形成回路的结论。通过检测整个电路的通断来测试仪器的断口状态,即以该原理来测试开关的分合闸时间。一般来说,我们可将高压开关的动静触点连接到测试仪的断口测试端,然后将另一个触点接地,使仪器的信号通过开关和接地与仪器形成回路状态。在实际情况中,可能会出现这样情况:我们未退出远程接地,与仪表相连的触点通过远端接地,我们又将另一触点短接,这将导致整个开关无论处于何种状态都为短接状态,这时无论如何操作高压开关特性测试仪,都显示开关处于合闸状态。对于这种故障,我们可以用两种方法来解决。一是通过远程接地控制退出远程接地。但值得注意的是,远程接地保护上不一定只有一个开关,可能还有其他设备在运行,如果退出远程接地,就会出现程序问题。第二是换线,这也是简单的方法。我们可以将原本接地的触点直接连接到仪器的接地端子上,这样就不会出现上述问题,仪器的断口检测也能恢复正常,试验也能顺利进行。 

工频范围:国际上工业频率主要指50Hz和60Hz两种,故IEC标准规定对高压绝缘的工业试验频率范围为45-65Hz,在我国额定工频为50Hz。GB/T16927.1-1997规定工频试验频率范围为45-55Hz。认为工频电力电缆的试验电压也必须是工频,这是趋于比较保守的观点。针对此问题应该着重说明交接和预防性试验的目的在于发现绝缘缺陷的能力来定的。在不同的频率下只要绝缘内部介质电压分布相同,又有基本相同的检出绝缘故障的能力,就能达到试验的目的。因此即使选用比工频范围更宽的频率也是可以接受的。声测定点法是电缆故障的主要定点方法,主要用于测量高阻与闪络性故障。

目前常见的带电检测方法:输变电设备状态检测:1)变压器:油色谱分析、油质分析、油中腐蚀性硫分析、绕组变形、局部放电检测、红外热成像检测等。2)GIS:SF6气体分析、超高频局部放电检测、超声波检测、红外热成像等。3)输电电缆:局部放电检测、光纤测温、红外热成像等。电力设备检测不容忽视,是维护电力设备安全运行的重要手段。常规停电检测和带电检测相得益彰,分别利用不同的技术手段对电力设备的各方面指标进行检测分析并得出结论。电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。无论是常规检测还是带电检测,希望各用电部门予以足够重视。由机械损伤引起的电缆故障在电缆事故中占比很大。山西三相微机继电保护测试仪

微机继电保护装置无故障发生时,保护装置易误启动等。山西三相微机继电保护测试仪

2020年,全国电力烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别约为15.5万吨、78.0万吨、87.4万吨,分别比上年下降15.1%、12.7%、6.3 %;单位火电发电量烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放分别为0.032克/千瓦时、0.160 克/千瓦时、0.179克/千瓦时,分别比上年下降0.006 克/千瓦时、0.027 克/千瓦时、0.016克/千瓦时。2020年,全国单位火电发电量二氧化碳排放约832克/千瓦时,比2005年下降20.6%;全国单位发电量二氧化碳排放约565克/千瓦时,比2005年下降34.1%。以2005年为基准年,从2006年到2020年,通过发展非化石能源、降低供电煤耗和线损率等措施,电力行业累计减少二氧化碳排放约185.3 亿吨。其中, 非化石能源发展贡献率为62%,供电煤耗降低对电力行业二氧化碳减排贡献率为36%,降低线损的二氧化碳减排贡献率为2.6%。 山西三相微机继电保护测试仪

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