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水电站用互感器励磁特性综合测试仪

参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品牌

厂商性质生产商

所在地武汉市

更新时间:2021-01-22 08:52:46浏览次数:493次

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水电站用互感器励磁特性综合测试仪于现场检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、退磁、5%10%的误差曲线、二次。当给水温度较低时,提高给水温度,发电机组的效率提高较多,当给水温度较高时,再提高给水温度,侧回路检查和工频交流耐压等,单机输出电压可达1000V,电流达到600A,能满足装机容量

一.产品简介:
      HDHG-P互感器伏安特性综合测试仪主要用于现场检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、退磁、5%10%的误差曲线、二次侧回路检查和工频交流耐压等,单机输出电压可达1000V,电流达到600A,能满足装机容量500KV输变电工程检测环境。实验时仅需设定测试电压/电流值,不需要设置步长,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口与笔记本电脑联机上传测试数据,进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是现场检测的选设备。 
二.功能特点:
   1.安全可靠:
       MBC电源控制技术,单相AC220V输入电源,全隔离输出,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
       注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,并且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足    实验要求,存在*的安全隐患,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。
   2.符合国家检修规程:
       设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。 
   3.功能齐全:
        HDHG-P互感器伏安特性综合测试仪可检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、自动计算拐点电压和电流值及5%和10%误差曲线、二次交流耐压、CT一次通流(二次回路检查)和CT退磁等 项目,轻松实现一机多用。
   4.接线方式简单:
       采用单电源输入端口;仅有8个测试端口就可完成CT/PT所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;
   5.操作简单:采用旋转鼠标和大液晶显示器,操作方式简单,图形显示清晰,直观方便。
   6.快速打印:采用热敏打印机,快速打印检测数据,非常适合进行现场数据对比。
   7.大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后不丢失,可随时存取。
   8.USB接口:方便连接新式笔记本电脑,上传测试数据,进行编辑保存。
   9.体积小,重量轻:方便现场使用。 
三:技术指标

主要测试功能

一、对于电流互感器(CT):

二、对于电压互感器(PT):

1、伏安特性测试

1、伏安特性测试

2、变比测试

2、变比测试

3、极性判别

3、极性判别

4、5%和10%误差曲线

4、退磁

5、一次通流试验

5、工频交流耐压测试

6、退磁

6、退磁

7、工频交流耐压测试

 

项目/名称

HDHG-P

工作电源

AC220V (50~60Hz)

伏安输出电压

0~1000V

伏安输出电流

0-15 A

变比输出电流

0~600 A

伏安测量精度

 < 0.5%

变比测量精度

 < 0.5%

工作温度

-10~50℃

重量(Kg)

22

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的动作情况,并立即报告有关调度和工区;

2.投入备用主变;3.检查是否有人误动;4.迅速检查瓦斯继电器是否有气体,主变油色、油温、油位有无异常;

5.从速对主变差动保护范围内及站内一次系统设备进行详细检查;

6.检查继电保护及二次回路是否正常,直流是否有两点接地;

7.向调度了解跳闸的同时,系统是否有短路故障而引起差动保护误动;

8.拉开主变各侧刀闸,做好安全措施后测量主变的绝缘电阻;

9.经检查证实是保护误动,如因继电器、二次回路故障或直流接地造成误动,应将差动保护退出运行,恢复主变送电后再处理二次回路故障及直流接地;10.如属站外故障引起且故障已消除,内部*,可对主变空载充电一次,正常后恢复送电,如主变冲击试验时,再次跳闸则不得再送;

11.如属主变外部、差动范围之内及近区故障引起,应对主变进行直流电阻测试、油化验合格后,方能对主变进行试充电;12.如经各方面检查,属主变内部故障,则必须停电检修、试验合格后才能重新投入运行;

13.差动保护及重瓦斯保护同时动作使主变跳闸,未经内部检查和试验,不得将主变投入运行提高锅炉给水温度有什么意义?提高给水温度无论是蒸发量保持不变还是燃料量不变,都不能提高锅炉效率。但提高给水温度可以提高发电厂的循环热效率,从而降低发电煤耗。发电厂热效率等于锅炉效率、汽轮机效率。管道效率及发电机效率四者之积。汽轮机的热效率很低,一般为30%40%,这是因为汽轮机将蒸汽的热能转变为机械能时不可避免地要产生冷源损失。温度和压力很高的蒸汽在汽轮机内膨胀做功后,从未级叶片出来的蒸汽温度和压力都很低,为了使蒸汽能充分膨胀,凝汽器内应维持很高的真空度,同时为了使膨胀做功后的蒸汽回到锅炉中去,必须将汽轮机的排汽凝结成水,用水泵打入锅炉形成热力循环。汽轮机的排汽进入凝汽器,由冷却水将排汽凝结成水,并将排汽的潜热带走,这部分热量约占主蒸汽含热量的50%以上。这部分热量对凝汽式电厂来说不但不可避免,而且也无法利用。这就使得发电厂循环热效率只有30%左右,采用单一介质循环的世界上效率5高的机组也仅略超过40%

如果将在汽轮机中膨胀做了一部分功的蒸汽抽出来加热给水,蒸汽的潜热得到*利用。由于这部分蒸汽既发了电,又避免了冷源损失,发电厂水电站用互感器励磁特性综合测试仪循环热效率显着提高,所以几乎所有的发电机组都有利用汽轮机抽汽加热的给水加热器用来提高水温。当给水温度较低时,提高给水温度,发电机组的效率提高较多,当给水温度较高时,再提高给水温度,发电机组效率提高不多,而设备投资和检修费用却大大增加。根据计算,不同参数机组5经济合理的给水温度是不同的。

(4)严格监督汽、水品质,调整锅炉运行工况。各水电站用互感器励磁特性综合测试仪台锅炉汽、水监督指标是根据每台锅炉热化学试验确定的,运行应保持汽、水品质合格。锅炉运行负荷的大小、水位的高低都应符合热化学试验所规定的标准。

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