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面议综述
蓄电池内阻测试仪采用彩色电阻触摸屏,仪表操作通过手指或者触摸笔触摸方式操作,灵活方便。是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪。该仪表可以在线检测单体电池的电压和内阻,将检测到的数据进行存储和处理,对电池故障进行报警,精确有效地判别单体电池的优良状况。仪表对测试数据进行保存,查询、删除和导出。上位机软件对测试的数据,通过各种图表对数据进行分析和显示,自动生成电池的检测报告。
二:功能特点
l 采用彩色触摸液晶屏,可直接操作界面,操作简单,流程清晰。
l 数据存储方式:内部存储和外部存储方式。
l 具有接续、重测功能。
l 可保存999组测试数据,每组存储500节电池数据;进行查询、分析等。
l 仪表具有电压、内阻、容量柱状图分析比较功能,直接对电池进行优、良、差等分析。
l 仪表具有示波器功能:能实时图形显示电池的高、低电压及平均电压,电压纹波。(选配)
l 上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
l 增强的过压保护功能,自恢复过流保护功能,使仪器工作更安全可靠。
l 采用大容量锂电池供电,长时间测试。
l 自动测试模式方便用户测量。
三:技术指标
测量范围 | 内阻:0.000mΩ-99.999mΩ |
小测量分辨率 | 内阻:0.001mΩ |
测量精度 | 内阻:±0.5%rdg ±6dgt |
供电电源 | 12V,可充电锂电池 |
功率消耗 | 待机8小时 |
存储容量 | 64Mbit Flash + 8G SD卡 |
液晶 | 5寸彩色触摸屏 |
尺寸 | 220 x 170 x 52mm |
重量 | 1.1Kg |
武汉华顶电力设备有限公司编制
电流保护设置一定延时,避过瞬时的脉冲电流,并对峰值进行记录分析,这样,既能保证设备的正常运行,又可发现故障隐患,及早处理。2.2 轴绝缘电阻测量法三峡 发电机生产厂商尤为重视轴绝缘的有效系,从制造结构上在轴领与大轴绝缘层中加装金属铜箔,将轴领绝缘分为两段,并将铜箔用导线引出到大轴表面的金属环上,采用两块SINEAX V604 通用可编程变送器利用姆欧法对两段分别系绝缘电阻。通过直接测量轴绝缘电阻来检测轴绝缘情况。当其中的一段绝缘损坏后发信,发电机可以继续运行,两端绝缘都异常后跳闸。图4 是ALSTOM发电机厂商采用欧姆表法进行绝缘测试的连接示意图。通用可编程变送器通过注入幅值为60 至380 μA 自适应的恒定电流信号,测量端口电压来计算回路绝缘情况。装置具备多个信号指示灯。当绿灯闪动表明测量传感器开路,表示被测回路绝缘良好。如果测量电阻低于测量整定值,则指示灯变为常亮,指示被测回路绝缘下降。这种方法还可以实现一些额外的功能试验。比如,在上导轴上进行油膜电阻的测试。尽管结果不*可信,但当轴有轻微的擦伤或者有热块恶化时,仍然能指示出一定的金属间的系。如果运行着的电机具有较高的阻值时,表明轴绝缘情况良好。另外,当需了解在高压润滑系统建立油膜、决定启动系统多快能完成油膜建立或在停机时油膜能支持多久的情况时,也可以使用这种测试。3 轴绝缘监测装置运行情况分析采用轴CT 测量大轴电流的方式,是间接测量方式。由于其安装环境的限制,机组内部强磁场、强电场以及可控硅静止励磁装置产生的脉冲等诸多因素都会影响轴电流的测量。加上轴CT 的变比较大,其CT 二次电流多为毫安级,抗干扰能力差,致使轴CT测量装置在机组正常运行时,可能就已超过整定值而误发信号。分析认为,引起误差大的主要原因在于:①空间磁场分布不均匀;②轴电流互感器安装平整度、水平度、精密度等方面。总体上说,由于轴电流测量信噪比低,测量值很难真实反映大轴绝缘情况。由于运行经验不足,在整定上还有待进一步优化,也可以考虑减小CT变比来提高信噪比的尝试。
采用注入式轴绝缘电阻监测的方式是一种直接测量方式。对于轴电压不高,且磁路设计良好的轴绝缘,系效果较好。三峡左岸机组轴绝缘装置运行情况良好,在机组运行期间,曾监测到轴领根部由大量碳刷粉末堆积导致的轴绝缘下降,HDBS-III蓄电池内阻测试仪开关电器用仪表操作并正确告警。对于磁路和磁场状况不理想的机组而言,轴电压可能较高、所含高次谐波较大时,需对测量回路采用滤波措施。可以在测量回路上并接滤波电容,消除对装置测量的影响。
大轴接地碳刷接地不良将影响轴绝缘监测装置测量。由于三峡机组推力轴承与推力头间无绝缘,仅靠位于推导下端的大轴接地碳刷平衡与大地间的地位差。大轴接地碳刷的好坏,势必间接关系推导轴承的运行安全。因此定期检查大轴接地碳HDBS-III蓄电池内阻测试仪开关电器用仪表操作刷的接触是十分有必要的。在进行大轴接地碳刷定期检查或更换工作时应注意检查碳刷在刷握内活动自如,弹簧应压在碳刷中心位置,压力正常,检查发电机碳刷运行正常。配电网作为面向用户的终端电网,随着整个社会的不断发展,配网快速扩张,其网络结构日趋复杂。同时,用户对供电质量的要求越来越高,配网事故可能造成的损失也越来越大,对配网的调度、操作安全性要求也就越来越高,因此,寻求一种适用于我国城乡配网特点的防误闭锁系统成为供电系统和电力自动化设备厂家的共同的需求。