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当前位置:武汉华顶电力设备有限公司>>高压耐压试验设备>>雷电冲击电压发生器>> HDCJ雷电冲击电压发生器电力部门

雷电冲击电压发生器电力部门

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参  考  价:¥ 999
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:HDCJ
  • 品牌:
  • 产品类别:其他测量/计量仪器
  • 所在地:武汉市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-03-21 14:14:50
  • 浏览次数:1
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武汉华顶电力设备有限公司

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  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:2902条
  • 所在地区:湖北武汉市
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  • 最近登录:2023-03-25
  • 联系人:涂建 (销售)
产品简介

雷电冲击电压发生器电力部门置。主要用于绝缘冲击耐压及介质冲击击穿、放电等试验中。

华顶电力生产的100~10000kV系列各种容量成套冲击电压(电流

详情介绍

产品简介:
    HDCJ雷击冲击电压发生器用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能. 

      冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验,检验绝缘性能。冲击电压发生器一种模仿雷电及操作过电压等冲击电压的电源装置。主要用于绝缘冲击耐压及介质冲击击穿、放电等试验中。

      华顶电力生产的100~10000kV系列各种容量成套冲击电压(电流)试验装置。并可提供多种波形系列成套冲击电压(电流)发生器。冲击试验装置主要由:发生器本体、截波、分压器、四组件控制台(控制台分为微机型和普通型)、数字化波形记录系统等组成。

      适用范围:变压器、电抗器、互感器及其它高压电器、高压晶闸管阀SVC(HVDC)、电力电缆、各类高压绝缘子、套管等试品的标准雷电冲击,雷电截断波,操作冲击及用户要求的非标准冲击波的各类冲击电压试验。一套设备就可产生多种试验波形(标准的和非标准的波形,用户提出来的波形)。 适用领域:质检鉴定计量检测监督机构,电力设备制造厂,铁路通信,航空航天和航空航天飞行器,科研单位,大专院校以及气象等部门的防雷和雷电试验。

产品别称:冲击电压发生器,雷电冲击电压发生器试验装置,雷电冲击电流发生器,电压发生器试验装置
    HDCJ雷击冲击电压发生器满足现行标准、标准及有关行业标准。本套装置所输出电压波形及效率:(负荷电容小于5500pF时包含分压器电容)下,可产生标准雷电冲击电压波形数量:3个。

主要特点:

     1、回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大。
     2、电压利用系数高,雷电波和操作波分别不低于85%和80%。
     3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠。
     4、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗力强。

   A.标准雷电冲击全波电压波形
   波头时间:1.2±30%μs,波尾时间:50±20%μs,过冲:小于5%,效率:不低于90%。±1.2/50μs标准雷电冲击电压全波,效率大于90%。
   B.标准雷电冲击截波电压波形。
   波头时间:1.2±30%μs,过冲:小于5%,截断时间:2~6μs,电子时延控制,效率:不低于90%,采用截断装置可产生截断时间2~6μs的雷电截波,截波分散性小于100ns。
   C.变压器电抗器雷电冲击电压试验的示伤电流全波波形。

二.执行标准:
    GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合
    GB/T16927.1-1997高电压试验技术,一般试验要求
    GB/T16927.2-1997高电压试验技术,测量系统
    GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪
    ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则
    GB191 包装运标志
    GB4208 外壳防护等级
    GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表
三.使用条件:
    本冲击电压发生器试验系统装置主要适用于900kv及以下电力产品的雷电冲击电压全波,也可用于其它产品的冲击试验。
    1.海拔高度不超过1500m
    2.环境温度:-15~+50℃
    3.空气相对湿度:≤90%
    4.安装使用地点:户内使用,可移动
    5.必须设有一个屏蔽控制室及可靠接地点,接地电阻<1Ω!
    6.冲击发生器(型号:HDCJ-900/33.7)
       A.冲击发生器主要技术参数
       B.标称雷电波冲击电压:HDCJ-900kV
       C.标称容量(能量):33.75kJ
       D.级电容:0.6μF,100kV(100kV-0.6μF)干式全绝缘封装
       E.级电压:±150kV 
       F.级数/级容量:5 / 6.75kJ
       G.输出波形:±1.2/50μs标准雷电冲击电压全波,效率大于90%;
       H.同步范围:大于20%
       I.使用持续时间:
         小于80%额定工作电压时可连续工作
          大于80%额定工作电压时可间断工作
      J.幅值调节误压差小于1%,输出电不大于10%设备标称电压。
      K.同步误动率:小于1%
      L.底座:2m × 1.5m (脚轮移动)。
      高度:约3.5米。
      重量:约860kg。
7.冲击电压发生器的技术说明
      A.发生器的结构
      B.采用瑞士HAEFELY公司SGS系列的主回路设计,从而实现了整体超小型。
      C.采用每分钟一转的低速齿轮齿条传动机构调整各级球隙,不仅无噪声、磨损小,而且定位快速、准确。
      D.采用弹簧压接、方便拔插的调波电阻固定机构,保证了接触的可靠性,使输出波形光滑无毛刺。
      E.配合PLC电气控制系统的脉冲放大器可使同步球隙具有20%以上的触发范围,保证触发的可靠性,控制方便可靠。
      F.同步球隙的触发无极性效应,无须双边触发。
8.主电容器
    A.主电容器采用高密度固体电容器,每台电容量为0.6±0.05μF,直流工作电压为±100kV,电容器固有电感小于0.2μH,重量轻,体积小,
    B.电容器在正常工作状态和工作环境下凹凸变形小于1mm。
    C.电容器为固体绝缘介质和外壳干式全绝缘封装,不存在漏油、变形等问题。
9.调波元件
    A.波头、波尾电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。
    B.充电电阻具有足够的热容量,可保证发生器长时间连续运行。
    C.波头、波尾电阻采用板形结构,使用康铜丝无感绕制而成,外部采用绝缘树脂真空浇铸,接头为弹簧压接式,易于安装。
    D.波头、波尾电阻的连接头采用3mm不锈钢线切割制造。
    E.共有1组半波头电阻、1组半波尾电阻用于雷电冲击,另有1组充电电阻和保护电阻。
10.控制、保护系统
   采用PLC电气控制系统为冲击电压发生器主体部分提供各种控制,冲击试验的各种控制 
功能。PLC控制系统采用进口PLC器件,与设备主体的连接采用两芯光缆。
   A.PLC全自动控制系统实现手动控制。软件包可以与测量和波形分析用的峰值电压表、示波器等配合使用,实现冲击电压试验系统计算机测控一体化。
  B.控制系统具备以下控制功能:
   1.控制功能具有手动控制,各层次功能相对独立,确保系统的可靠性。
   2.采用可控硅调压方式,具有充电电压反馈测量系统。
   3.点火球隙可手动,并在控制面板上显示。
   4.采用函数控制恒流充电方式,充电电压的稳定度可达到0.5%。
   5.液晶面板可指示冲击发生器的充电电压,精度为1%。
   6. 具有充电异常保护功能,手动发出触发点火脉冲
   7.设备主体及充电部分接地和接地解除控制。
   8.手动控制充电电压的充电过程
   9.手动响警铃报警
   10.具有过电流和过电压自动保护
  C.同步球隙一级采用三电极球隙触发,触发范围大于20%。
  D.安全接地系统
  E.采用电磁铁自动接地机构通过一个接地电阻将发生器的一级电容接地。
  F.接地操作与充电控制具有连锁保护,确保操作安全正常。
11.主要配置的设备
  A.整流充电电源(与冲击本体一体化)

对象的通用变电站事件)技术的实现,使得在变电站方便实现在线式的五防功能成为可能。本文介绍了一种一体化的在线式五防闭锁系统,能有效消除以上独立微机防误闭锁系统的缺点,并提出了全站的详细设计方案,预备在广东茂名某数字化变电站试点运行。

1.GOOSE技术GOOSE(面向对象的通用变电站事件)技术是IEC61850标准应用的主要部分l,以高速P2P通信为基础,为整个变电站IEC61850逻辑节点间的通信提供了快速而高效可靠的方法。

G0oSE通讯的快速实时性一方面得益于其传输服务直接映射到底层数据链路层和物理层,而不经过网络层和传输层,加速简化了报文的封装、解码等过程;另一方面还采用了较的交换式以太网技术,使用了正优先级标志虚拟,从而保证了报文传输的实时性。其次,其消息报文中还包含了数据有效性检查和消息的丢失、检查、重发机制所需各种信息,以保证接收侧能够收到消息并验证执行与其的操作。目前已经有变电站实施了基于GOOSE的控制联闭锁的应用。利用 GOOSE的这种实时性和可靠性,可以将状态量(开关、刀闸位置及操作开放允许信号)迅速可靠地在智能操作箱、测控单元、五防后台之间进行传送。这也是变电站实现在线式五防的基础。

2.在线式五防系统的概述在线式五防系统是将后台五防与测控装置及智能操作箱通过GOOSE 信号紧密联系在一起,来实现变电站的五防操作的系统。如图1所示。后台通过测控信号反馈实现全站的逻辑闭锁以及顺序票的执行,测控装置实现本间隔的五防逻辑闭锁。在线式五防系统就是将两者信号进行交互,合并后可实现在线式的实时五闭锁:1)在线式一体五防操作闭锁系统,通过监控系统获取实时的操作状态,对于非电动开关通过配置带有返回触点的锁具减少电脑回传的次数,每一步五防操作的顺序执行以及操作票的进行,通过获取操作状态信息来进行,从而实现在线式的实时的五防系统,实现操作票的顺序闭锁。2)通过测控装置之间的GOOSE 的闭锁逻辑来实现间隔层的连锁,并由测控装置提供一副闭锁触点串入相应开关刀闸或锁具的操作回路中,实现本间隔的相应对象的测控五防联锁触点。3)调度遥控需要经过三层五防校验:主要包括对调度遥控对象经后台五防校验,经测控联锁校验、电气闭锁。4)后台的五防系统在经过操作票预演后,形成五防操作票对应的操作序列,在正常情况下,后台系统在作票序列激活后仅开放该操作票中相应操作的对象,同时闭锁其他与此操作票有关以及能对该操作票产生影响的操作对象。在此基础上后台对每个操作对象产生两个虚拟信号:1)此对象操作票序列允许信号。2)此对象当前后台五防逻辑是否满足信号。这两个信号通过GOOSE传输给测控装置,测控装置接收这两个信号,并参与本地的连锁运算,多终通过运算输出本间隔的测控五防触点给操作回路。就地操作时,需要经过后台操作票序列闭锁,防止走错间隔,对不应该控制而同时联锁开放的间隔进行控制。3.在线式五防系统的雷电冲击电压发生器电力部门实现方式.1后台的实现

后台实行一体化五防即五防系统嵌入后台监控系统当中,实时从监控系统获取当前全站的遥信状态。正常情况下任何操作都需要操作票才能进行。针对每一步的操作序列,通过GOosE将对应操作序列信息点置位。只有当相应的操作正确动作并有触点返回后,才确认该操作完成,将操作序列信息点复归并进入到下一步操作或操作结束。

后台经过五防开票,通过G00SE将五雷电冲击电压发生器电力部门防联锁的运算结果即每个操作对象的操作条件是否满足发送给对应的包含该操作对象的测控单元。后台的遥控操作在操作之前,必须经过自己的一体五防逻辑判断是否允许当前操作。遥控令到达测控装置后,测控装置仅校验测控装置本身的间隔测控联锁虚触点,而不再校验该操作序列是否允许。

后台需具有临时解锁功能,解除后台的开票,允许后台紧急单步操作。.2测控屏的实现

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