應用領域 | 環保,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
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產品簡介
詳細介紹
在常規磁控放電測試滅弧室的真空度時,為了提高其測試靈敏度,需從斷路器上卸下滅弧室,并置于螺線管線管內。這樣一來,滅弧室在重新裝回斷路器時需要調整機械參數,工作量很大并需專業人員。而使用新型磁控線圈可以從側面包圍滅弧室,這樣就不必拆卸滅弧室。而采用單片微機進行同步控制與數據采集處理,提高了滅弧室真空度的現場測試靈敏度。
傳統的檢測方法是“耐壓法”,即真空開關處于開斷狀態下,在動靜觸頭之間施加一定的電壓,檢測其泄漏電流的大小,由此推斷真空管的好壞。這種方法的優點是:操作簡單;缺點是:只能定性地檢測真空管的好壞;而且真空度在10-5~10-1Pa之間無法準確分辨,所以無法判斷泄漏的發展趨勢(即同一個真空開關和上次相比有多大程度的泄漏)。
我公司為開始研究真空開關滅弧室真空度現場的定量檢測,經過近多年的努力,并實現了現場不拆卸定量測量。生產出HDZK高壓開關真空度測試儀,有了定量測量的手段,不僅可以測量真空開關真空度是否在正常范圍內,同時更重要的是,對某些泄漏速度較快的真空開關,通過歷年測量結果相比較,可以大致推斷它的壽命,真正起到預防意外事故發生的目的。
二.主要特點:
1、可定量測量各種型號真空開關滅弧室內的真空度;
2、現場測量時不需拆卸真空開關;
3、測試結果準確可靠;
4、液晶漢字顯示,操作更加簡單方便;
5、可保存、打印、查看測試的試驗數據;
6、儀器帶有RS232通訊接口,可以連接計算機實現真空度-離子電流曲線下載、壽命估計等多種功能;
7、儀器重量輕,攜帶方便;
三.性能指標:
1、電 源: AC220V+15%,50Hz;
2、測量范圍: 10-5~10-1Pa;
3、電場電壓∶18KV;
4、磁場電壓∶1600V;
5、儀器精度: 5%;
6、使用環境: -10℃~40℃;
7、外行尺寸:460mm×335mm×330mm。
8、主機重量:12kg;
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電壓閃變
風力發電機組大多采用軟并網方式,但是在啟動時仍然會產生較大的沖擊電流。當風速超過切出風速時,風機會從額定出力狀態自動退出運行。如果整個風電場所有風機幾乎同時動作,這種沖擊對配電網的影響十分明顯。不但如此,風速的變化和風機的塔影效應都會導致風機出力的波動,而其波動正好處在能夠產生電壓閃變的頻率范圍之內(低于25Hz),因此,風機在正常運行時也會給電網帶來閃變問題,影響電能質量。已有的研究成果表明,閃變對并網點的短路電流水平和電網的阻抗比(也有說是阻抗角)十分敏感。3.2諧波污染
風電給系統帶來諧波的途徑主要有兩種:一種是風力發電機本身配備的電力電子裝置,可能帶來諧波問題。對于直接和電網相連的恒速風力發電機,軟啟動階段要通過電力電子裝置與電網相連,因此會產生一定的諧波,不過因為過程很短,發生的次數也不多,通常可以忽略。但是對于變速風力發電機則不然,因為變速風力發電機通過整流和逆變裝置接入系統,如果電力電子裝置的切換頻率恰好在產生諧波的范圍內,則會產生很嚴重的諧波問題,不過隨著電力電子器件的不斷改進,這一問題也在逐步得到解決。另一種是風力發電機的并聯補償電容器可能和線路電抗發生諧振,在實際運行中,曾經觀測到在風電場出口變壓器的低壓側產生大量諧波的現象。與電壓閃變問題相比,風電并網帶來的諧波問題不是很嚴重。
3.3電壓穩定性
大型風電場及其周圍地區,常常會有電壓波動大的情況。主要是因為以下三種情況。風力發電機組啟動時仍然會產生較大的沖擊電流。單臺風力發電機組并網對電網電壓的沖擊相對較小,但并網過程至少持續一段時間后(約為幾十秒)才基本消失,多臺風力發電機組同時直接并網會造成電網電壓驟降。
因此多臺風力發電機組的并網需分組進行,且要有一定的間隔時間。當風速超過切出風速或發生故障時,風力發電機會從額定出力狀態自動退出高壓真空開關真空度測試儀*實用并網狀態,風力發電機組的脫網會產生電網電壓的突降,而機端較多的電容補償由于抬高了脫網前風電場的運行電壓,從而引起了更大的電網電壓的下降。
風電場風速條件變化也將引起風電場及其附近的電壓波動。比如當風場平均風速加大,輸入系統的有功功率增加,風電場母線電壓開始有所降低,然后升高。這是因為當風場輸入功率較小時,輸入有功功率引起的電壓升數值小,而吸收無功功率引起的電壓降大;當風場輸入功率增大時,輸入有功引起的電壓升數值增加較大高壓真空開關真空度測試儀*實用,而吸收無功功率引起的電壓降增加較小。如果考慮機端電容補償,則風電場的電壓增加。