產品概述
避雷器用監測器已經普及我國各大小電廠電站,為避雷器的可靠運行提供了重要數據。由于密封性能的差異,監測器在運行的過程中可能進入水分和潮氣,使內部器件銹蝕,或其他原因造成監測器計數器不能正常動作,泄漏電流指示不準確。所以《規程》規定應每年都對避雷器監測器進行檢查。運行中的避雷器監測器顯示異常數據時,工作人員則需要進行相應檢測找出故障原因。其中當監測器顯示電流數值比正常明顯偏大時,一般為避雷器持續電流增大(包括阻性電流增大、外瓷套污穢電流增大等),或者是監測器測量部分出現故障;當監測器顯示電流數值比正常明顯偏小時,一般為絕緣底座漏電或者監測器本身故障所致??梢娭灰O測器數據異常,監測器本身就是大的懷疑對象。一般工作人員首先會對監測器進行檢測,當確定監測器良好后才開始檢測避雷器及查找其它問題。
目前,市場上監測器品種繁多,質量也良莠不齊,而且生產廠家大多不提供監測器的檢測設備,而《規程》上提供的簡易檢測手段現場制作十分困難,使用操作不方便也不安全。所以如何判斷監測器的好壞也就成了現場工作人員非常頭痛的問題。針對上述現狀,我公司根據多年的現場經驗總結研發了集監測器電流校驗、監測器動作測試和電流測量等多種功能于一體的多功能高精度測試儀器HDYZ-102避雷器監測器測試儀,儀器為一體化結構,內置超大容量充電電池,操作簡單,便于攜帶。
二:儀器主特點:
1.全觸控超大液晶顯示
操作簡單,儀器配備了的全觸控液晶顯示屏,超大顯示界面所有操作步驟中文菜單顯示,每一步都非常清楚,操作人員不需要額外的專業培訓就能使用。輕輕觸摸一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型測量設備。
2.語音智能
該儀器內部配備了語音提示功能,超大液晶全中文顯示,再配合智能語音提示,使儀器智能化程度更高
3.全自動模擬雷擊
由于雷擊過程非常短暫的,而傳統模擬雷擊均為手動控制,其輸出電流的控制根本無法精確的控制在很短暫的時間內完成。本儀器通過內部中央處理器全自動控制模擬輸出電路可以精確控制其沖擊電流的沖擊時間,從而更加真實的還原出雷擊現象,對于監測器動作的檢測數據更有實際意義。
4.功能齊全,性能強大
本儀器具備監視器電流校驗、監視器動作測試和電流測量等多種測試功能,性能強大、測試精度高
5.一體化結構,體積小、重量輕
儀器內部高度集成化,為試驗提供了一種為簡單便捷的試驗手段。
6.微型精密打印機
內置微型精密熱敏打印機,可非常方便的打印測試結果數據。
7.超大容量電池,簡單便攜
儀器內置超大容量鋰電池,一次充電可連續工作幾十個小時,*省去了工作現場尋找工作電源的麻煩。
三:主要技術參數
1 | 使用條件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
2 | 充電電源 | AC 220V±10% | 允許發電機
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3 | 鋰電池 | 內置超大容量里電池 | 待機72小時左右 |
模擬雷擊1000次以上 | |||
4 | 打印機 | 內置精密熱敏打印機,可方便打印測試結果數據 | |
5 | 電流輸出 | 范 圍 | 0~10mA |
分辨率 | 0.001mA | ||
精 度 | 1% | ||
6 | 動作次數 | 0~100次 | |
7 | 技術依據標準 | 1、GB11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》 2、JB/T10492-2004《交流無間隙金屬氧化物避雷器用監測器》 3、GB50150-2006《電氣裝置安裝工程電力設備交接試驗標準》 4、Q/GDW168-2008《輸變電設備狀態檢修試驗規程》 | |
8 | 主機外型尺寸 | 320(L)×270(W)×140(H) | |
9 | 重 量 | 3.9Kg |
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值的軸電壓也可能對發電機部件造成一定的危害。結合現場測量數據對軸電壓的性質作了分析,列舉出對發電機造成損壞的各種情形。在其檢測手段上,分別對軸絕緣檢測法和軸電流測量法的原理進行了分析,對三峽電站的應用效果作了評估,比較了兩種方法的特點優劣,提出了應用注意事項和優化手段。
軸電壓的性質與軸絕緣系的必要性由于定、轉子之間的氣隙不均勻以及定子鐵芯的局部磁阻較大、磁路不對稱等原因,導致發電機的定子磁場存在不平衡,這會使得水輪發電機的轉子上產生與軸相交的交變磁通和軸向的感應電勢,即軸電壓[1]。對于水輪發電機,由于機組轉速不高,且通過設計制造和安裝單位對機組安裝質量的控制,機組正常運行時該感應電勢對地不會太高,發電機上端軸軸電壓一般不超過10 V,三峽電站機組的軸電壓也大致處于這一水平。為某型水輪發電機的軸電壓現場實錄波形,該型機因定子磁路設計上的問題,軸電壓偏高,峰值甚至達數十伏。電壓諧波特征明顯,但起主要作用的是基波與三次諧波[2]。以三峽某機型為例,通過FFT 分析,(如圖2)當機端壓為額定時,三次諧波占整個電壓比例的一半以上。清華大學與福建省電力系統研究和生產單位合作,也獲取了有價值的軸電壓頻譜數據[3],結論與三峽機型的特征是吻合的。盡管軸電勢有效值不大,但在發電機內部各種交變的脈沖磁場的作用下,其峰值可能很高。對水輪發電機而言,由于轉子大軸電阻很小,且一般軸承與大軸間只有不到1 mm 的油膜間隙,如軸領與大軸間絕緣破壞,軸電壓將沿軸承和底板形成閉合回路產生軸電流。視瓦面油膜破壞情況,輕則使潤滑油劣化進一步惡化軸瓦的運行環境,軸承震動增大,重則對軸瓦放電甚至擊穿,對軸瓦造成電氣侵蝕,灼傷瓦面和鏡板。除了對瓦面和鏡板造成潛在損壞外,如果軸電流足夠大,還會磁化大軸。已知發生過的故障軸電流系大值可達數百安培。有案例[4]表明,某200 MW 汽輪發電機發生軸承油膜被軸電壓擊穿而受破壞,導致較大軸電流。經過近4個月的檢修再次起動并列時,由于軸向剩磁太大,轉軸成為單極直流發電機,感應電動勢產生的軸電流很快使軸瓦冒煙,被迫再次HDYZ-102避雷器用監測器測試儀開關電器廠用停機進行嚴格退磁,才使剩磁降低。正常的軸電壓對設備本身并不產生直接危害,只有在軸絕緣破壞后才產生后果。因此,軸絕緣的監測的必要性逐漸成為廣泛共識。從某種意義上講,軸瓦的破壞程度取決于軸電流的幅值和作用時間;從運行角度來講,運行人員需要隨時或提前知道軸電流的變化或軸承絕緣的損壞程度。根據這兩種取向,一次設備制造廠家就提出各種對軸絕緣進行監測的方法。HDYZ-102避雷器用監測器測試儀開關電器廠用
軸絕緣監測方法為了防止軸電流對潤滑油和軸瓦的損害,三峽電站機組主要采用兩種防范手段。一是從結構上入手,在轉子下端對大軸碳刷接地,在上端軸與上端軸領間加酚醛玻璃板絕緣,以防止軸電流形成回路,同時限制大軸對地電位;二是采用軸絕緣監測手段對軸絕緣進行監測,以保證在軸電流達到軸瓦的破壞電流值以前,通知運行人員,采取必要的措施。峽機組的生產廠家分別采用了兩類不同的軸絕緣監測方案。一類監測方案是加裝軸C