涂建國
、 產品概述
HDBZ-III三相標準源校驗裝置可以產生幅度可調、相位可調、頻率可調、功率穩定的三相工頻電壓、電流信號。主要用于電能表、電壓表、電流表、相位表、頻率表、功率表、功率因數表等電力電測數字儀表的測試和檢定,以及儀用電壓互感器、電流互感器、鉗形電流互感器等電量傳感器的測試和檢定, 電壓變送器、電流變送器、功率變送器、功率因數變送器、頻率變送器等電量變送器的測試和檢定;無功補償控制器、電力數據采集器、電能表現場校驗儀、電力參數測試儀、電壓監測儀、配電負荷監測儀、多功能電力儀表、負荷管理終端、失壓失流計時器、配電自動化終端等儀器設備的測試和檢定。
HDBZ-III三相標準源校驗裝置應用高精度采樣技術,并結合新數字信號處理方法等技術設計而成。技術先進,性能優良,體積小,重量輕,攜帶方便,既可用于實驗室,也可以現場使用。我們相信您會對使用這款高品質的電源產品感到滿意的。
注意事項:
1、電壓、電流正在輸出時請不要關機,不要復位,特別是當高電壓、大電流正在輸出時,請先通過操作按鍵關閉信號輸出,然后再關閉儀器供電電源。
2、電壓輸出不得短路,電流輸出不得開路;操作者啟動輸出電壓信號、電流信號之前,應確保外部連線正確無誤,外接連線部分不能有裸露。暫時離開時請關閉信號輸出。
3、使用本產品時,請務必保證儀器接地良好。
4、在測量或校驗前, 務必將本儀器預熱10分鐘,否則指標可能會受影響。
5、未經本公司允許,請不要擅自打開儀器,內有高壓,防止觸電。
6、違反上述注意事項所引起的一切后果本公司概不負責。
二 、功能特點
1、電壓、電流、相位、功率、功率因數和頻率均為高精度、高穩定度標準信號輸出,軟件閉環。
2、電壓、電流、相位的調節,可同時針對三相或任意一相進行。
3、三相電壓之間、各相電壓和電流之間的相位均可360°調節。
4、三相四線/三相三線,正相序/逆相序四種狀態可任意組合輸出。
5、采用800×600大屏幕可觸摸液晶顯示屏,可實時顯示32種電參數。
6、觸摸屏上,以及前面板上均配置有操作按鍵,所有按鍵,一目了然。電壓、電流、功率因數設有常用試驗點,一鍵到位,操作起來方便快捷。
7、*的即點即輸功能,極大地簡化了操作流程。
8、可配上位機通訊軟件,通過上位機進行整機操作,通訊協議開放。
9、當電壓短路、電流開路或接線錯誤時,可自動停止輸出并伴有聲光報警。
10、采用先進的功放技術,可靠性、穩定性大大提高。
三、 技術指標
1、交流電壓輸出
硬件量程:600V.400V.380V.220V.100V.57.7V (可來參數定制)
調節范圍:(1-120)%RG 調節細度:0.01%RG
準確度:0.1%RG 穩定度:≤0.02%/2min
輸出負載:每相20VA 負載調整率:0.01%
失真度:≤0.3%(非容性負載);
2、交流電流輸出
硬件量程:100A、20A、5A、1A、0.2A、0.05A
調節范圍: (1~120)%RG 調節細度: 0.01%RG
準確度: 0.1%RG 穩定度: ≤0.02%/2min
輸出負載: 每相150VA (MAX /100A) 負載調整率: 0.01%
失真度: ≤0.3%(非容性負載)
3、有功功率
準確度: 0.1%RG 穩定度: 0.02%RG/2min
4、相位
調節范圍: 0°~359.99° 調節細度: 0.02°
準確度: 0.05°
5、頻率
調節范圍: 20Hz~80Hz; 調節細度: 0.001Hz
準確度: 0.01Hz
6、功率因數
調節范圍: -1~0~+1 調節細度: 0.001
準確度: 0.001
7、環境條件
工作環境溫度: 0℃~40℃
相對濕度: ≤85%
工作電源: AC220V±15%,功耗400VA
8、外觀尺寸及重量
外觀尺寸:449mm×455mm×177mm
重量: 18Kg
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- 對于在電纜互層交叉互聯接地線和直接接地線上進行的測試工作應使用合適的工具打開接地箱,在開啟過程中嚴禁接觸裸母排等導體,傳感器的卡裝等操作應佩戴10kV電壓等級絕緣手套。
- 對于電纜終端下方的測試應保證所有操作處于電氣安全距離范圍內。其他電力設備
對于其他電力設備,如旋轉電機、開關設備以及變壓器等,利用高頻電流互感器進行局部放電檢測方法與電纜類似,都是在連接設備電纜本體或接地線上進行測量,圖5-7是幾種利用HFCT進行帶電或在線監測時的檢測示意圖。對于這些設備,在進行局部放電測試前,同樣需要對局部放電檢測系統進行校驗,以確保檢測設備的正常運行。由于開關柜、旋轉電機等正常運行時電壓均較高,在進行傳感器安裝、設備調試過程中務必佩戴相應等級的絕緣手套以及在一定的電氣安全距離內操作,確保人生安全。
圖5-7 帶接地引下線設備高頻局部放電檢測原理圖診斷方法
對于不同電力設備,高頻局部放電檢測的診斷方法基本*,主要包括兩大部分:噪聲抑制及放電信號區分、局部放電源的準確定位。
- 噪聲抑制、干擾排除及局放缺陷診斷
對不同電力設備進行高頻局部放電檢測時,高頻傳感器耦合出來的信號并非單純的放電信號,而是混合著電磁干擾噪聲,如何將干擾噪聲去除是局部放電帶電檢測過程中較為困難和關鍵的問題之一。
按照時域波形特征,外部背景噪聲主要包括周期平頂山三相標準源校驗裝置選型型干擾信號、脈沖型干擾信號和白噪聲干擾信號。針對不同干擾信號的特征和性質,需采用不同的抑制措施。在已有的各種系統中,干擾信號抑制主要包括硬件和軟件兩個方面的措施。雖然硬件抑制方法有一定的效果,但是現場干擾會隨著環境、設備負載以及運行方式的改變而改變,硬件抑制方法難以達到理想的效果。
隨著數字信號處理技術的發展,高頻局部放電檢測中的干擾抑制措施主要依靠軟件實現。目前常用的數字化抗干擾方法主要有:脈沖平均法、數字濾波法、信號相關法、神經網絡法以及小波分析法。小波變換是基于非平穩信號的分析手段,在時域、頻域同時具有良好的局部化性質,非常適合于不規則、瞬變信號的處理,越來越多的用于高頻局部放電檢測的干擾抑制措施中。
對于放電信號的區分,一方面可利用前述的抗干擾技術,將外界干擾噪聲抑制到較小水平,另一方面也可通過與不同缺陷放電特征數據庫進行對比,即進行放電信號的模式識別。模式識別的主要步驟包括放電信號的測量、放電信號特征提取與分類和特征指紋庫比對三平頂山三相標準源校驗裝置選型個步驟,從