电气设备的常规停电检测可以通过以下几方面进行:1.测量绝缘电阻:它是一种常用而又简单的试验方法,通常用兆欧表进行测量。根据测得的试品在1分钟时的绝缘电阻的大小,可以检测出绝缘是否有贯通的集中性缺陷、整体受潮或贯通性受潮。2.测量泄漏电流:它与测量绝缘电阻的原理基本上是相同的,而且检出缺陷的性质也大致相同。但由于泄漏电流测量中所用的电源一般均由高压整流设备提供,并用微安表直接读取泄漏电流。它有试验电压可随意调节;灵敏度高,测量重复性较好;换算绝缘电阻值;可用测量吸收比来判断绝缘缺陷等特点。3.测量介质损失角:它是一项灵敏度很高的试验项目,它可以发现电气设备绝缘整体受潮、劣化、变质以及小体积被试设备贯通或未贯通的局部缺陷。但当被试品体积较大,而缺陷所占的体积又较小时,用这种方法就难以发现了。它广泛应用在电工制造和电气设备交接和预防性试验中。近年来,安检电气不断加大电测市场的开拓力度,电力检测仪器业务发展规模和盈利能力保持快速、稳定增长。福建东西湖区轻型直流高压发生器
气体继电器安装在变压器油箱与储油柜之间,由与其口径相同的油管路连接成相通的油路。当变压器内部发生严重故障时,油箱中的油经过管路、气体继电器流到储油柜中,若流速达到规定值时发出跳闸信号。安装在变压器上的气体继电器的流?。罕溲蛊鞣⑸收鲜庇土魇怯慷?、急变的非稳定流。故障大小不同,油流涌动的频率和幅值也不同,瞬间流场很难描述,更难复制。所以气体继电器技术条件要求的是检测油流达到某一规定值时发出的跳闸信号,这个要求经过变压器运行实践的验证是可行的,是国际通用的办法。要想测到某一规定的流速值,流体动力学要求油流的流动必须是缓变的,到达规定的流速值时油流应是稳定的均匀流。为此把实际流过气体继电器涌动的急变的非稳定流,分解为无数个连续的稳定的均匀流进行测量。这一点是设计流速测试台基本的原则。?海南直流高压发生器工作原理日常需检查微机保护装置接线是否松动或脱落,是否存在发热、异味、烟雾等异常现象。
社会经济的飞速发展,科学技术的突飞猛进,电力设备检测的范围、设备与技术也在与时俱进。一套设备的“健康指数”包括其电气特性和机械特性两部分内容组成;而无法得到电力设备在通电运行中的电气特性的“健康数值”这一难题,一直困扰电力用户多年。全新的状态监测技术的出现解决了这一难题。不仅扩展了电力设备检测的概念,而且填补了电力设备检测领域的盲点。常规停电检测技术和状态监测技术相辅相承,为电力设备的可靠运行提供多方位的数据支持。对电力设备检测的概念做准确的归纳。电力设备检测分状态监测和停电检测两部分内容。状态监测提供电力设备通电运行状态下的电气特性数据,停电检测提供电力设备在停电状态下的部分电气特性和机械特性数据。两种检测技术是缺一不可,互补替代的。两种检测技术所提供的数据构成电力设备完整的“健康指数”。?
随着经济的发展、现代化建设的加速,我国对电力的需求越来越大。用于连接各类电气设备、传输和分配电能的电力电缆,早已得到了应用。目前,在所有的供电故障中,占大多数的就是电力电缆所产生的故障。因此如何准确迅速地确定故障点位置、判断出故障类型,也成为了电力电缆使用和运行过程中十分关键的技术。电缆故障的类型:根据故障的性质,可分为高电阻接地或短路故障、低电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障等。电缆故障形成的原因:1.机械损伤:机械损伤引起的电缆故障在电缆事故中占比很大。有些机械损伤很轻微,在当时并未引起故障,但几个月甚至几年后损伤部位才慢慢发展成故障。?由机械损伤引起的电缆故障在电缆事故中占比很大。
带电检测的定义是什么?状态监测分为带电检测和在线监测两种。在线监测:将相关的仪器与设备,长期安装在被试设备上,进行实时监控。带电检测:通过试验设备、仪表装置,对该电气设备进行特殊的测试,以发现运转的电气设备是否存在潜在故障。只检测电气设备在检测期间的运行状态,只进行电气检测,不进行继保传动检测。带电检测技术与常规检测的区别?常规检测是指电力预防性试验,通过停电试验、除尘,检验设备的电气特性和机械特性。带电检测技术是指在电气设备运行状态下进行的检测。只做电气检测,不做机械检测。常用的电缆故障定点方法:1.声测定点法;2.声磁法;3.音频感应法。天津全自动直流高压发生器
电力设备是输配电网中的重要枢纽和通道,设备在使用过程中会出现老化、失修、故障隐患等现象。福建东西湖区轻型直流高压发生器
较宽频率范围:国际大电网会议第21、09工作组发布的《试验导则》,建议频率范围为30-300Hz。但实际上更低一些频率也具有较好地等效性。IEC60840和IEC62067标准草案(2001年和2000年)就规定可采用20-300Hz。国外有些厂家设计串联谐用电抗器,在特殊情况下也有采用低频率为25Hz或20Hz的。当然频率愈低,被试电缆的长度(电容量)可增大。但是电抗器铁心因此放大,使重量增加。个别资料显示,1-300Hz的交流试验也具有与工频交流试验的等效性,这说明实际应用中频率下限有可能取得更低,例如小于20Hz甚至到0.1Hz也是可行的。进一步表明在这样的频率范围内,绝缘内部各介质的电压分布及介质特性仍基本相同。工作频率超过300Hz是否适当?有资料报导说,随频率增高,串谐电抗器及励磁变压器的损耗降低,但是要考虑被试品电容介质的极化发热问题,因此频率高于300Hz是不可取的。?福建东西湖区轻型直流高压发生器