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    平頂山SF6氣體抽真空回充裝置選型

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    訂  貨  量: ≥1 

    具體成交價以合同協議為準

    產品型號HDQC型

    品牌

    廠商性質生產商

    所在地武漢市

    更新時間:2023-09-02 20:20:18瀏覽次數:405次

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    涂建國

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    產地 國產 加工定制
    顯示方式 數字式 儀器種類 熱導式
    平頂山SF6氣體抽真空回充裝置選型 HDQC-4型SF6氣體抽真空回充裝置選用德國來寶真空泵(雙極旋片式)、可用于GIS設備,高壓真空斷路器(可對真空斷路器進行抽真空),瓷柱式SF6斷路器及其它SF6電器的維護及安裝過程中充氣,抽真空、真空度測定等。是一種可移動式SF6

    ,產品簡介:
            HDQC-4型SF6氣體抽真空回充裝置選用德國來寶真空泵(雙極旋片式)、可用于GIS設備,高壓真空斷路器(可對真空斷路器進行抽真空),瓷柱式SF6斷路器及其它SF6電器的維護及安裝過程中充氣,抽真空、真空度測定等。是一種可移動式SF6氣體充氣抽氣裝置,整個充氣和抽真空裝置固定在金屬車架上,方便現場進行檢修大型GIS電力設備。
         1.結構
             HDQC-4型SF6氣體抽真空回充裝置由進口德國真空泵(雙極旋片式)、高壓手動球閥、熱電偶真空計及真空壓力表儀表組成,整機為小車移動式結構。
         2.性能
             HDQC-4型SF6氣體抽真空回充裝置具有真空、充氣速率高、能耗少、儀表顯示直觀,移勸靈活等行點。裝置本身泄漏小于1%,抽真空系統設有防返油措施,電源設有相序換相切換按鈕,可防止真空泵反轉。(220V供電型無此功能,因220V泵無需相序選擇)
    二、產品主特點:
        1. 整機體積小、總量輕、噪聲低
        2. 設備采用移動式結構,方便現場使用,便于移動,不傷害地面
        3. 裝置控制系統采用新技術的SF6閥門
        4. 設計先進,功能齊全,結構合理,操作簡潔明了
        5. 高精度熱偶真空計,簡潔實用
        6. 電源設有相序自動換相系統
        7. 抽真空充氣*高、能耗少
    三,技術參數:
         1. 裝置極限真空度小于10Pa
         2. 裝置年泄漏率小于1%
         3. 充氣系統壓力小于0.8Mpa
    四.系列型號:

     型號

     真空泵速率

     HDQC-4

      4L/S

     HDQC-8

      8L/S

     HDQC-15

      15L/S

     HDQC-30

      30L/S

     HDQC-70

      70L/S  (選用羅茨泵機組)

     HDQC-150

      150L/S  (選用羅茨泵機組)

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    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個步驟,從而判斷所測信號是否為真實的放電信號以及是何種放電。一種模式識別方法是利用相位統計譜圖的形狀特點,通過計算統計譜圖的偏斜度、陡峭度以及相互關聯因素等特征參數,從而對缺陷類型進行確認和識別。另外一種是聚類分析法,該方法主要將放電信號按其各自的等效頻率、等效時長或其它與波形相關的特征參量進行分類,形成時頻域映射譜圖。時頻譜圖的特點是多個放電源、不同放電類型的局部放電脈沖會被映射到不同聚點,這樣便于在局部放電相位譜圖上將真實放電和噪聲干擾區分開來如圖5-8所示。還有一種聚類原理是利用三相同步局部放電檢測技術,對耦合到的信號進行幅度、相位或頻率的計算,從而進行分類,如圖5-9所示。
    圖5-8  局部放電時頻映射譜圖[16]
       圖5-9 三相局部放電同步檢測聚類譜圖[28]

    (二)放電源的定位

    對于電力電纜運行情況下局部放電源的定位,較為簡單的方法是利用高頻局部放電檢測傳感器在電纜終端、各個接頭處分別進行局部放電信號的檢測,通過對比分析不同傳感器位置放電信號的時域和頻域特征,來進行放電源的大致定位。該方法主要利用的是放電脈沖平頂山SF6氣體抽真空回充裝置選型信號在電纜中傳輸衰減原理,隨著放電信號的傳播,放電信號幅值減小,上升時間下降、脈沖寬度變寬,信號高頻分量嚴重衰減等,因而可利用這些特點大致判斷出放電源的位置。但值得注意的是該方法較為粗略,精度較低,僅能大致判斷出在哪個接頭附近或哪兩接頭間存在缺陷。

    另一種方法是利用分布式局部放電同步檢測技術。該方法與上述方法類似,但不同的是在連續幾個接頭處進行同步測量,根據不同測量處耦合到同一脈沖信號的幅值平頂山SF6氣體抽真空回充裝置選型大小、極性以及到達時間的不同而準確定位放電源的位置。該方法已在電纜在線局部放電監測中逐漸展開應用

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