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、产品介绍
HDDL-1S多次脉冲电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,*提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。整套系统满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备测试仪器通用技术条件,该系统测试由系统主机、多次脉冲产生器、故障定位仪和电缆路径仪四部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的测试。
二、测试范围
1、可测试各种不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。
3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
4、可测试电缆走向及埋设深度。
三、参数配置
显示方式: 12.1英寸工业级液晶触摸屏(XP操作平台) 存储容量:8G
测试方法: 低压脉冲法、冲闪电流法、多次脉冲法
操作方式: 双操作,触摸笔兼触控鼠标操作
测试距离: 小于60km 短测试距离:0-5m
定点误差:±0.1m 测试误差:系统误差小于±1%
多次脉冲产生器:冲击电压≤40KV
分辨率:V/50m;V为传波速度m/μs;软件游标0.10m。
仪器采样频率:6.25MHz、10MHz、25MHz、50MHz、100MHz、(自适应脉宽)
电源与功耗: AC 220V±10% 不大于15W DC 12V(7AH) 不大于20W
待机时间:可连续使用4小时左右。 工作条件:温度-20℃~﹢40℃,相对湿度80%。
服务方式及技术: a、3G无线远程同步测控服务;
b、波形邮件传输实时分析服务;
c、直接用户售后现场测试服务。
路径仪技术指标:
信号频率: 15KHz正弦波 输出功率:Pomax≥100W
输出阻抗: Zo=Zc(电缆特性阻率) 震荡方式:断续
主机重量:9.8kg 环境温度:-10℃~+40℃
外形尺寸:180mm×300mm×400mm 相对湿度:RH≤85%(25℃)
四、产品特性
1、采用工控嵌入式计算机平台系统,工业级使用环境,实现*稳定性。锂电供电、方便现场测试。
2、采用12.1英寸大屏幕系统,全电脑XP操作平台集成化软件,*告别电缆仪单片机时代。
3、采用USB通信接口,采集信号稳定,主机可自动选择6.25MHz、高达100MHz五种采样频率,能满足不同长度电缆的测试要求,减少了粗测误差。
4、软件实现故障自动搜索,距离自动显示,双游标移动可到0.15米,波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析,提高测试精度,减少误差。
5、支持3G通信终端或无线上网,3G软件可实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机,给用户现场测试提供及时、准确波形分析和交流指导,使您无忧工作。
6、 8G电子盘内存多类现场波形和现场实物接线图,轻轻一点即可使用,电缆资料管理软件可做完善的电缆档案管理,为电缆的维护工作和定位提供参考和帮助。
7、关键的定点仪部分,直接数字显示测试者离故障点距离,是同类定点技术的又一次创新,为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障。
8、新研制智能组合式采样器,取代了烦琐的现场接线,具有波形直观,容易分析,与高压*隔离,对主机、操作人员安全的特点。
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会投资不足 电网投入近千万资金从国外购买了这套带电检测设备,保证设备的稳定运行,数据的详实可靠。带电检测技术对操作人员的经验要求非常高, 电网重金只培养了数名技术人员。虽然设备和技术人员的稀缺性和高技术性导致带电检测服务的费用稍高于传统检测服务的费用,但*避免了传统检测带来的负面影响,是物超所值不容置疑的。 地区仅仅有一套带电检测设备远远不够,无法满足电力用户日益膨胀的需求。随着社会投资的加大,带电检测设备的普及,以及市场的开展,价格会趋于平民化,成为未来电力设备检测的主流技术。
综合各方面可以看出,带电检测的技术可以及时发现用户设备运行时存在的故障隐患,并关注隐患的发展状况,及时解决问题,减少甚至杜绝非计划性停电。带电检测设备的*,成为精确完成电力设备预防性试验任务的保证。带电检测技术必然成为未来电力设备检测领域的发展趋势!风电场出力的主要特点是随机性、间歇性及不可控性,主要随风速变化。因此,风电并网运行给电网带来诸多不利影响。随着风电场的容量越来越大,对系统的影响也越来越明显,研究风电并网对系统的影响已成为重要课题,本文将就风电并网研究中的一些问题进行浅述。
1、风力发电机主要形式分析风电并网的影响,首先要考虑风力发电机类型的不同。不同风电机组工作原理、数学模型都不相同,因此,分析方法也有差异。目前国内风电场选用机组主要有3种:
1.1异步风力发电机目前是我国主力机型,国内已运行风电场大部分机组是异步风力发电机。主要特点是结构简单,运行可靠,此种电机为定速恒频机组,运行中转速基本不变,风力发电机组运行在风能转换 佳状态下的机率比较小,因而,发电能力比新型机组低。同时,运行中需要从电力系统中吸收无功功率。为满足电网对风电场功率因素的要求,采用在机端并联补偿电容器的方法,其补偿策略是异步发电机配有若干组固定容量电容器。由于风速大小随机变化,驱动异步发电机的风机不可能经常在额定风速下运转。
1.2双馈异步风力发电机兆瓦级风力发电机普遍采用双馈异步发电机形式,是目前世界主力机型,该机型称为变速恒频发电系统。由于风力机变速运行,其运行速度能在一个较宽的范围内调节,使风机风能利用系数Cp得到优化,获得高的系多次脉冲电缆故障测试仪*实用和统效率;可以实现发电机较平滑的电功率输出;与电网连接简单,发电机本身不需要另外附加的无功补偿设备,可实现功率因素一定范围内的调节,例如从0.95先到0.95滞后范围内,因而具有调节无功功率出力的能力。
1.3直驱式交流永磁同步发电机从大型风电机组实际运行经验中,齿轮箱是故障率较高部件。采用无齿轮箱结构则避免了这种故障的出现,可以大大提高风电机组的可利用率、可靠性,降低风电机组载荷,提高风力机组多次脉冲电缆故障测试仪*实用和寿命。该机组采用直接驱动永磁式同步发电机,全部功率经A-D-A变换,接入电力系统并网运行。与其他机型比较,需考虑谐波治理问题。2、风电并网对电网影响分析方法由于风速变化是随机的,因此风电场出力也是随机的,风电本身这种特点使其容量可信度低,给电网有功、无功衡调度带来困难。在风电