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经湖北省电力技术监督局批准通过在武汉东湖新技术开发区成立是国内最早从事高压测试的厂家之一

电力设备调试找哪家2.2、直流高压发生器应有完善的防潮防震的技术措施2.3、直流高压发生器应具采用先进的电磁兼容设计整机能抗现场对地放电冲击。2.4、直流高压发生器应具备测量氧化锌避雷器自动调整电压75%功能2.5、直流高压发生器应具备过电压和过电流自动保护装置。在出现非正常工作状态时自动保护装置应使直流高压发生器自动关机。2.6、直流高压发生器的高压端电流表应具有抗电磁干扰、抗正反向冲击的措施和能力测量不确定度不大于1.0%2.7、显示屏应有背光显示在使用范围内显示清晰易于辨别满足现场使用3、主要技术指标3.1、输出电压极性:负极性3.2、工作电源:AC220V±10%50HZ3.3、电压测量误差:满度2%±1d最高分辨率0.1KV3.4、电流测量误差:满度1%±1d最高分辨率0.1UA3.5、波纹系数优于1%3.6、电压稳定度:随机波动电网变化±10%时≤0.5%3.7、工作方式:间断工作制额定电压、电流下工作时间不少于30min3.8、环境温度:-10℃~50℃3.9、相对湿度:≤85%(25℃)3.10、海拔高度:2000米4、验收时的注意事项:4.1技术资料应完备包括说明书、合格证、检测报告、维修记录卡等4.2、铭牌标识应明显、牢固内容包括仪器名称、生产厂家、型号、编号、精度、测量范围、出厂日期等4.3、直流高压发生器控制箱与高压部分均须有标识明显的接地端子4.4、直流高压发生器的输出电压应能从零开始升压连续平滑可调输出电压的调节细度应优于额定电压值的0.1%直流高压发生器的输出电压调整旋钮应有零位闭锁功能以防止调整旋钮不再零位时突然。相关产品详情页面:503/。

电力设备调试能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置适用于测试各种型号、不同电压等级的电力电缆及通信电缆。产品特征1、电缆故障检测仪、高压电缆故障测试仪、本电缆故障测试仪功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置2、测试精度高,仪器采用高速数据采样技术,A/D采样速度为100MHz,使仪器读取分辨率为1m,探测盲区为1m  3、智能化程度高,测试结果以波形及数据自动显示在大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有全中文菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练  4、具有波形及参数存储,调出功能,采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失  5、具有双踪显示功能,可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步判断  6、具有波形扩展比例功能,改变波形比例,可扩展波形进行精确测试  7、可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离  8、具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能  9、小体积便携式外形,内装可充电的电池供电,方便携带和使用(简称:,),公司是在原武汉高压研究所试验设备制造厂于2004年根据国家政策的要求完成股份制改制而成立的高科技公司之一。经湖北省电力技术监督局批准通过,在武汉东湖新技术开发区成立,是国内最早从事高压测试的厂家之一,属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。公司本着自主研发、生产与销售的原则,竭力降低各个环节的成本,为广大用户和经销商提供性价比最高的产品,广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业。自成立以来引进了一批高水平的研究人员和技术应用人才,注重新产品开发和高新技术的引进,与武汉多所著名高校和科研单位交流和合作。至今自主研发的产品系列有:串联谐振系列、绝缘测试系列、接地测试系列、互感器测试系列、断路器测试系列、变压器测试系列、高压测试系列、防雷测试系列、相位测试系列等。其中变频串联谐振试验装置,断路器测试仪,直流电阻测试仪,开关测试仪,继电保护装置,电缆故障测试仪,绝缘电阻测试仪,互感器测试仪,氧化锌避雷器特性测试仪和互感器伏安变比极性综合测试仪等电气测试设备长期被电力,石油,冶金,矿山,水利,铁路,钢铁,化工等行业广泛选用,受到广大用户的一致好评和青睐。

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电力年检试验服务??电缆故障查找前的准备工作??盲目的进行电缆故障查找工作往往费时费力而且无法准确的进行故障定点判断,这不是因为电缆故障种类的复杂造成,而是因为电缆周边环境所造成的电力电缆故障检测中心目前采用的电缆故障查找方法离不开:故障诊断、粗测定点与精确定点三个步骤。但是往往在实际测试中能够确定故障类型,做到粗测定点,但是却无法真正精确定点进行开挖。这种原因的形成是因为客观存在的我们听得到的因素(公路或施工处振动噪声过大等原因)和看不到的因素(电缆走向、电缆埋设深度过深、故障点在积水中、电缆施工时余留不规范等原因)所造成的。??因此在电缆故障查找前通过电缆施工、运行管理人员明确电缆长度、电缆走向、周边特殊情况、中间头位置、周边是否存在施工等要因是电缆故障查找前不可或缺的准备工作。??电缆的故障类型分析??从往年已查找的低、中、高压电缆故障的结构特点分析,电缆单相接地故障较为普遍,多是因为电缆遭受外力破坏原因造成。也不排除本体质量造成,但这种内部短路从外表看不出痕迹较少见。电缆相间短路故障中较少,这是因为相间短路一般都是在运行中发生,发生故障时会产生强大的短路电流造成速断保护动作而跳闸。强大的电流所造成的高温一般都会把电缆烧断造成开路性故障。电缆内部短路,外表看不出痕迹,此类故障一般是由于电缆质量造成的,比较少见。??从电缆的故障位置看,一条电缆最薄弱的地方是中间接头,一般的电缆都有一个或几个中间接头,在做电缆中间接头时由于环境条件限制,加上电缆敷设后不进行防潮处理,制作时中间接管压接不紧密,都可能造成电缆中间接头受潮、工艺缺陷的出现。

发电机维保方案?是一家专业研发生产串联谐振耐压装置的厂家,本公司生产的串联谐振耐压装置在行业内都广受好评,以打造最具权威的“串联谐振耐压装置“高压设备供应商而努力?工频耐压和交流耐压都属于交流耐压,工频耐压只是在50HZ频率下的高压输出,或者近似工频(45-65HZ)频率。而交流是一个比较宽泛的范围,针对于直流来说,只要有频率的电压都是交流电压。不过目前市面上并没有可以无限变频的耐压设备,目前市面上大概有2类交流试验设备。第一种就是试验变压器,其输出的是50HZ,就是我们工频耐压,还有一种就是串联谐振耐压装置,其输出的频率在1-300HZ之间,属于典型的交流耐压。?所以说在通常情况下工频耐压和交流耐压是没有区别的。目前根据个人在电力试验现场经验总结来看,除了在水力发电系统中和某些特殊情况下要求必须是工频或者近似工频耐压,其他的现场电力试验只要求做到交流耐压。?目前很多人都质疑交流耐压的可靠性,我国的电气设备都是在50HZ的工频情况下运行的,所以在工频的条件下进行耐压可以完全真实的模拟设备运行时的耐受情况,这个理论看似合理,但是使用交流耐压也有弊端却也一直没有任何技术进行支持。而且由于试验变压器采用的调压器和变压器的方式,它对电缆,主力变压器等大容量(C)的试品进行耐压就需要相应大容量的试验变压器,但是试验变压器越大就越笨重,运输使用不便。而且目前个人好像没有见过超过200KVA以上的试验变压器。??所以目前针对电力电缆或者一些大的电容量的试品,主流的方法是采用串联谐振耐压试验装置。

这里举个例子,在Q值为10的LC串联电路中,如果信号源提供的电压为10V,那么电感器和电容器两端的电压是100V,不用担?心,这两者电压存在180°的相位差,相加后电路总电压依然是10V电容电感两端高压的产生是因为存储在电容器电场和电感器磁场中的能量,在每个周期?内,在电容器与电感器间来回转移。缕清楚了这层关系,我们就可以运用串联谐振的特质来设计一些实用电力试验装置,轻松玩转串联谐?振回路了。其基本原理是利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和电容C串联谐振。变频控制器为整套设备提供电源,?并把幅值和频率都固定的380V或220V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。励磁变压器将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。高压电抗器?L与试品C发生串联谐振,谐振电压即为加到试品C上的电压,通过调节变频电源的输出电压就可以实现对电容试品C的高压试验了。?相关产品详情页面:100/。

其中,当串联谐振装置中的感抗与实验设备中的感抗完全相等时,电流感中的磁场能量就会和被实验设备中的电容能量互补,进而有效的减少实验中的额外损失,以此来有效的提高电力系统高压试验的效率相关产品详情页面:100。

?是一家专业研发生产变频串联谐振的厂家,本公司生产的变频串联谐振在行业内都广受好评,以打造最具权威的“变频串联谐振“高压设备供应商而努力?变频串联谐振由变频电源、激磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。?变频串联谐振试验装置电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,试验电源只需提供系统有功的消耗,因此其所需电源功率只有试验容量的1/Q。而且,由于串联谐振试验不需要大功率调压装置和工频试验变压器,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得串联谐振系统重量和体积大大减少。另外,谐振电源是谐振式滤波电路,其能改善输出电压波形,从而防止谐波峰值对试品的误击穿。而在串联谐振状态下,当试品绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q,故其还可防止大的短路电流对故障点的烧伤。湖北华电南瑞厂家浅谈变频串联谐振试验装置在电力工程中如何应用???变频串联谐振试验装置原理分析:在电阻、电感及电容所组成的串联电路中,当容抗与感抗相等时,电路中的电压与电流相位相同,电路呈现纯电阻性,此即为串联谐振[3]。当电路发生串联谐振时,电路的阻抗Z=R,此时回路总阻抗值最小,回路电流最大值。

计控厂电力试验车间负责本钢各级厂矿变电所、配电站的各种高压设备的绝缘检测和保护试验多年来一直采用直流耐压手段对交联电缆进行绝缘强度的考核,直流耐压对于XLPE电缆可产生绝缘破坏的积累效应,从而加速电缆绝缘的老化、劣化,增加电缆接地、短路的故障率,威胁系统运行安全。实践证明,只有对电缆进行交流耐压,才能有效减少对绝缘的破坏程度,提高电缆运行寿命。近年来,经过短暂应用的超低频0.1HZ耐压试验就其等效性还有待进一步研究,并且由于试验设备容量所限只能用于10KV及以下电缆的耐压试验。?早期检测电缆绝缘强度和绝缘状况的技术手段通常采用直流耐压手段,该项技术虽然具有试验容量低、试验效果直观等优点,但其试验机理不是模拟高压电气设备运行状况,并且对电缆造成潜在的运行危害,对于交联聚乙烯电力电缆(XLPE)采用直流耐压技术所存在的弊端主要表现在以下几个方面:?(1)由于直流电压施加于电缆绝缘上时所形成的电场分布与交流电场不同,所以直流耐压试验不能真实反映被试电缆在运行状态下的过电压能力。?(2)研究表明,基于XLPE电缆结构的特点,其具有存积单极性残余电荷的能力,在直流电场作用后,存积的残余电荷若不能有效的释放掉,投运后叠加在直流残余电荷上的交流电压峰值可能致使电缆发生击穿。?(3)在对XLPE电缆进行直流耐压试验时,由于空间电荷效应的作用,施加于被试电缆绝缘上的电场强度可比电缆绝缘工作电场强度高十几倍,即便通过了直流耐压试验,被试电缆的绝缘也将受到严重的损伤。?(4)XLPE电缆致命的一个弱点使绝缘内易产生水树枝,一旦产生水树枝,在直流电压下会迅速转变为电树枝,并形成放电,加速了绝缘劣化,以致于运行后在工频电压作用下形成击穿。?串联谐振基本原理?变频串联谐振的等效性经国内外研究已经得到了普遍的认可,并得到了广泛的推广应用。变频串联谐振耐压试验方法是通过合理配置试验回路中的电容器、电抗器,并改变试验系统的试验频率(范围30-300HZ),人为造成试验回路谐振,使试品上的电流大部分为容性电流与感性电流相减后电流,试品消耗的功率仅接近电源有功功率,从而有效降低?试验电源容量,试验设备重量大大减轻。?串联谐振电源在电力系统应用的优点?变频串联谐振耐压试验装置具有如下优点(特点):?(1)所需的试验电源的容量较小。

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