、产品概述
1.进行密度继电器校验的必要性
SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6开关的可靠运行已成为供用电部门关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。
2.进行SF6密度继电器校验基本原理
密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,通常把20℃时的SF6的相对压力值作为标准值。在现场校验时,一定环境温度下测量到的SF6压力值均要换算到其对应20℃时的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。
闭锁回复值校验:在环境温度下,当SF6密度继电器为零压力时,给SF6密度继电器一定的速度缓慢充气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。
报警回复校验值:继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢充气,当密度继电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警回复值。
报警值校验:在环境温度下,当SF6密度继电器内压力大于报警回复值时,以一定的速度缓慢放气,当SF6密度继电器的报警继电器动作时,记录当前环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20度时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警值。
闭锁值校验:继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢放气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁值。
3.智能型密度继电器校验仪功能特点:
3.1HDMD-H全自动SF6密度继电器校验仪采用32位ARM单片机和TI公司的高速信号处理芯片进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。
3..2配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。
3.3自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。*解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。
3.4所有测试过程自动由仪器完成,不用人工干预,避免了繁琐的人工气路调节操作。
3.5汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。
3.6能同时存储50次试验结果,并具有掉电数据保护功能,可随时查询和打印以前的试验结果。
3.7校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。
3.8 配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。
3.9校验过程中不浪费SF6气体,测试成本低,对环境无污染。
3.10具有在线修改系统时钟的功能。
3.11具有在线修改系统压力功能,可以现场修正。
3.12核心元器件采用进口元件,性能可靠。
3.13能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。
3.14HDMD-H全自动SF6密度继电器校验仪为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器校验的*设备。
二、技术参数
1. 工作电压:AC220V、50Hz
2. 仪器功率:50W
3. 仪器精度:0.2级
4. 压力显示分辨率:0.001MPa
5. 压力校验范围:0~1.0MPa
6. 环境温度显示分辨率:0.1C
7. 环境温度测量范围:-50℃~150℃
8. 工作湿度:90%RH
9. 校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
10. 显示方式:320X240图形点阵单色液晶屏
11. 操作方式:软键盘按键输入
12. 打印机型:高速微型打印机
13. 打印方式:汉字报表式打印
14. 存储容量:可同时存储50次试验结果
15. 外形尺寸:375X270X240(mm)
16. SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力。
17. 仪器重量:8Kg
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本作业需要作业人员 2~3 人。作业人员应熟悉高压试验的有关要求和避雷器有关原
理。
4.4 设备要求
本项工作要求设备如下 :
a) 60 kV 直流发生器 1 台 ;
b)2500 v 及以上兆欧表 1 个 ;
c) 试验变压器、调压器、分压器等。
4.5 试验方法
碳化硅阀式避雷器分为不带并联电阻避雷器、带有并联电阻避雷器。
4.5.1 不带并联电阻避雷器 (FS型 ) 的试验
4.5.1.1 测量避雷器及底座绝缘电阻
4.5.1.1.1 测量方法
采用 2500 v 兆欧表测量 , 并加屏蔽环 , 以消除表面泄漏电流的影响。
4.5.1.1.2 判断方法
FS型的绝缘电阻交接时应大于 2500 , 运行中应大于 2000 , 当测量值低于规定值时 , 为查明原因 , 可进行泄漏电流的测量 , 泄漏电流一般不大于 10 件 , 当测量值大 于 2000 时 , 一般可不做泄漏电流试验。
底座绝缘电阻自行规定 , 可在带电情况下检查。
411.1.3 试验注意事项
当天气潮湿时 , 表面泄漏电流影响很大 , 应引起试验人员的注意 , 严重时可以加屏蔽。
4.5.1.2 测量工频放电电压
4.5.1.2.1 测量目的
对于FS型避雷器 , 测量工频放电电压的目的是检查火花间隙的结构及其特性是否正 常 , 检查它在内过电压下是否有动作的可能性。
4.5.1.2.2 判断方法
EB 型避雷器的工频放电电压应该在表 1 所示范围内。
表 1 FS避雷器的工频放电电压
额定电压 | 3 | 6 | 10 | |
放电电压 | 交接时、大修后 | 9~11 | 16~19 | 26~31 |
运行中 | 8~12 | 15~21 | 23~33 |
4.5.1.2.3 试验注意事项
a) 电压测量的问题。FS型避雷器在间隙击穿以前 , 流过避雷器的电流是很小的 , 如 果保护电阻 R 的数值不大 , 则可以认为变压器高压侧的电压即是作用在避雷器的电压。因此可以近似地根据变压器的变比和低压侧电压表的读数来求避雷器的放 电电压 , 但是好能够做一下变压器高低压侧 ( 或对测量线圈 ) 电压的校正曲线。
b) 保护电阻 R 数值的选择问题。如果为了避免避雷器在试验时候不能自行熄弧而将 间隙烧坏 , 采用增大 R 阻值的方法 , 会给试验带来严重的误差 , 因为当避雷器火 花间隙虽然已经开始放电 , 但由于 R 太大 , 所以电流非常小 , 不足以在间隙中建弧 , 当电压继续升高以后 , 火花间隙中才能建立稳定的工频电弧 , 表计才能有所反映 , 这样就使测量的工频放电电压超过实际的真实数值 , 造成误判断 , 而将工 频放电电压较低的避雷器误认为合格。所以在实际试验当中应控制间隙击穿以后 工频电流不超过 0.7A 。可以参照下面的公式选择 R :式中 :黑龙江全自动SF6密度继电器校验仪厂家
I —通过避雷器的电流 ,A;黑龙江全自动SF6密度继电器校验仪厂家
U —估计的避雷器的放电电压 ,V;
XB —试验避雷器的电抗 ( 折算到高压侧 ), 。 ;
R —加入的限流电阻。