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FRC系列交直流高压测量装置是现场测量用的仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。我们常用有FRC交直流高压分压器三种规格,电阻型分压器,电容型分压器,阻容式分压器,本公司采用平衡式等电位屏蔽结构,在*密封的绝缘筒内部采用优质电子元件,而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点,因此它是现场测量的理想仪表。
电阻型分压器:常用于测量直流高压数值与交流高压数值。
电容型分压器:常用于串联谐振耐压试验中检测及专输出信号数值。
阻容式分压器:能测各种电路中高压数值,不需要加额外补偿装置,电网招标多用于此种规格参数
二.技术指标
1.准确度及高压阻抗(可按客户参数定制,可做成液晶显示带液晶频中文显示功能 ,显示峰值,交直流电压,频率,报警,电压波型的)
电压等级 | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC200kV | AC/DC300kV | |
分压比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
阻抗 | 200MΩ | 400MΩ | 800MΩ | 1200MΩ | |
精度 | 直流值 | 0.5级 | 0.5级 | 0.5级 | 0.5级 |
交流值 | 1.0级 | 1.0级 | 1.0级 | 1.0级 |
2.工作环境
温度:0~40℃
湿度:≤85%RH
3.体积、重量
电压等级 | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC200kV | AC/DC300kV |
体积(mm3) | 220×220×600 | 220×220×800 | 220×220×1500 | 220×220×2100 |
重量(kg) | 约10 | 约15 | 约25 | 约36 |
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波局部放电检测技术凭借其抗干扰能力及定位能力的优势,在众多的检测法中占有非常重要的地位。超声波法用于变压器局部放电检测早始于上世纪40年代,但因为灵敏度低,易于受到外界干扰等原因一直没有得到广泛的应用。上世纪80年代以来随着微电子技术和信号处理技术的飞速发展,由于压电换能元件效率的提高和低噪声的集成元件放大器的应用,超声波法的灵敏度和抗干扰能力得到了很大提高,其在实际中的应用才重新得到重视。挪威电科院的L.E.Lundgaard.从上世纪70年代末开始研究局部放电的超声检测法,并于1992年发表了介绍超声检测局部放电的基本理论及其在变压器、电容器、电缆、户外绝缘子、空气绝缘开关中的应用情况的文章。随后美国西屋公司的Ron Harrold对大电容的局部放电超声检测进行了研究,并初步探索了超声波检测的幅值与脉冲电流法测量视在放电量之间的关系。2000年,澳大利亚的西门子研究机构使用超声波和射频电磁波联合检测技术监测变压器中的局部放电活动。2002年,法国ALSTOM输配电局的研究人员对变压器中的典型局部放电超声波信号的传播与衰减进行了比较研究。2005年德国Ekard Grossman和Kurt Feser发表了基于优化的声发射技术的油纸绝缘设备的局部放电在线测试方法,通过使用二维傅里叶变换对信号进行处理,可达10pC的检测灵敏度。同一年,南韩电力研究所研究员发表了关于电力变压器局放超声波信号及噪声的分析方法的文章。
国内清华大学、华北电力大学、西安交通大学、武汉高压所等科研机构自上世纪90年代开始逐渐开展超声波局部放电检测的研究。西安交通大学提出了相控定位方法,先通过时延算出放电的距离,再根据相控阵扫描的角度确定放电的空间位置。武高所开发了JFD系列超声定位系统,其对一般变压器放电定位误天水市交直流高压分压器品牌天水市交直流高压分压器品牌差可小于10cm。
经过几十年的发展,目前超声波局部放电检测已经成为局部放电检测的主要方法之一,特别是在带电检测定位方面。该方法具有可以避免电磁干扰的影响、可以方便地定位以及应用范围广泛等优点。
传统的超声波局部放电检测法是利用固定在电力设备外壁上的超声波传感器接收设备内部局部放电产生的超声波脉冲,由此来检测局部放电的大小和位置。由于此方法受电气干扰的影响比较小以及它在局部放