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檢測工具校正檢定商家報告全國認可

  • 公司: 注銷(湛江市分公司)
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  • 更新時間:2025-06-09 04:58:59 ip歸屬地:湛江,天氣:小雨轉多云,溫度:27-32 瀏覽次數:3
  • 所在地:湛江
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這樣才能使電力變壓器運行中的性、穩定性,可以在上滿足運行的各項要求。電力變壓器高壓試驗的方法為:按照電力變壓器的接線原理圖進行引線的連接,并且保證變壓器與控制箱接地的性、可靠性;在電力變壓器高壓試驗前,認真檢查各部分接線的接觸是否良好,并且檢查控制箱中的調壓器是否調整到“零'位;在電力變壓器接通電源后,綠色指示燈點亮后,可以按下啟動按鈕;紅色指不燈點亮后,等待升壓:試驗人員順時針、勻速旋轉控制箱中調壓器的手柄,緩慢進行升壓,并且密切觀察儀表的指示變化及試品運轉情況;電力變壓器高壓試驗完成后,迅速將電壓調整至零位。并且按下停止按鈕和切斷電源,解開試驗中連接的引線。為了保證電力變壓器高壓試驗結果的性、真實性。
必須嚴格按照相關規定,合理選取試驗內容。電力變壓器高壓試驗的內容主要包括:絕緣電阻的測量、泄漏電流的測量、介質損耗因數測試、交流耐壓試驗等,下面進行具體的介紹。絕緣電阻的測量在電力變壓器高壓試驗中,絕緣電阻測量是為方便、簡單的性試驗。在變壓器的絕緣電阻測量中,絕緣的整體受潮程度、過熱老化程度、污穢情況等都可以同絕緣電阻的大小反映出來。以1臺高壓側電壓110kV、容量31500kVA變壓器的絕緣電阻測量為例,絕緣的吸收比與溫度變化有著密切的聯系,當溫度達到35℃以上時,干燥絕緣的吸收比達到極限后開始下降。而受潮絕緣的吸收比則會發生不規則變化情況。因此,在變壓器的絕緣電阻測量中,一定要合理控制試驗室的溫度。
以保證絕緣吸收比實測值的真實性。泄漏電流的測量在電力變壓器泄漏電流的測量中,主要使用數顯泄漏電流測試儀進行測量,其額定工作電壓一般在2.5kV以下,明顯低于變壓器的額定工作電壓。如果使用直流兆歐表無法滿足試驗中對于電壓的要求,可以采取加直流高壓的試驗方法,以確保變壓器泄漏電流測量結果的性。在高壓情況下,如果變壓器的泄漏電流明顯高于低壓情況下的電流,則表明變壓器的高壓絕緣電阻小于低壓絕緣電阻,即變壓器本身存在質量缺陷,防泄漏功能也無法滿足使用要求。局部放電試驗電力變壓器的局部放電試驗是常見的“非破壞性”試驗項目。試驗方法主要有:(1)以工頻耐壓作為預激磁電壓,降至局部放電試驗電壓,持續時間10~15min后。
測量局部放電量;(2)以模擬運行中的過電壓作為預激磁電壓,降至局部放電試驗電壓,持續1~1.2h,測量局部放電量。第2種試驗方法可以測量變壓器在長期工作電壓下,是否出現局部放電量現象,以保證電力變壓器在應用中的運行。另外,在電力變壓器的局部放電試驗中,絕緣結構設計、絕緣介質的承受場強、帶電與接地電極表面場、絕緣件加工與工藝處理等都要使局部放電量小于規定值來考慮,而不是以主、縱絕緣是否放電為主要依據。在電力變壓器的局部放電試驗中,以工頻耐壓作為預激磁電壓時,試驗電壓的持續時間約為15min,適當延長局部放電試驗的電壓持續時間。對于絕緣性能測試具有一定的作用,如果變壓器的絕緣性能不理想,有可能引起不同程度的破壞性損壞。
以模擬運行中的過電壓作為預激磁電壓時,局部放電試驗的電壓持續時間標準要求為1h,變壓器能承受多長時間的預激磁電壓與絕緣結構的伏秒特性有著密切的聯系。在電力變壓器的局部放電試驗中,局部放電量通常與帶電、接地電極表面的場強有關,而與電源的頻率則無關聯,所以,試驗地點的噪聲應盡量控制,電源的局部放電量也要進行隔離。變壓比測量電力變壓器的變壓比測量方法主要有:雙電壓表法、變壓比電橋法等,其中變壓比電橋法是現場試驗中常用的方法,其主要具有以下優點:不受電源穩定程度的限制;準確度和靈敏度高;誤差可以直讀:試驗電壓可以調節。比較。在電力變壓器的變壓比試驗中,還可以同步完成連續組別的試驗,而結線組別相同則是變壓器并聯運行的基本條件之一。



本節簡單介紹頻譜分析儀的使用方法。正確使用頻譜分析儀的關鍵是正確設置頻譜分析儀的各個參數。下面解釋頻譜分析儀中主要參數的意義和設置方法。)頻率掃描范圍規定了頻譜分析儀掃描頻率的上限和下限。通過調整掃描頻率范圍,可以對感興趣的頻率進行細致的觀察。在頻率分辨率一定的情況下,掃描頻率范圍越寬,則掃描一遍所需要時間越長,頻譜上各點的測量精度越低,因此,在可能的情況下,盡量使用較小的頻率范圍。在設置這個參數時,可以通過設置掃描開始頻率和終止頻率來確定。
  也可以通過設置掃描中心頻率和頻率范圍來確定。這兩種設置的結果是一樣的。中頻分辨帶寬規定了頻譜分析儀的中頻帶寬,這項指標決定了儀器的選擇性和掃描時間。調整分辨帶寬可以達到兩個目的,一個是提高儀器的選擇性,以便對頻率相距很近的兩個信號進行區別。另一個目的是提高儀器的靈敏度。因為任何電路都有熱噪聲,這些噪聲會將微弱信號淹沒,而使儀器無法觀察微弱信號。
  噪聲的幅度與儀器的通頻帶寬成正比,帶寬越寬,則噪聲越大。因此減小儀器的分辨帶寬可以減小儀器本身的噪聲,從而增強對微弱信號的檢測能力。分辨帶寬一般以dB或者dB)帶寬來表示。當分辨帶寬變化時,屏幕上顯示的信號幅度可能會發生變化。若測量信號的帶寬大于通頻帶帶寬,則當帶寬增加時,由于通過中頻放大器的信號總能量增加,顯示幅度會有所增加。若測量信號的帶寬小于通頻帶寬,如對于單根譜線的信號,則不管分辨帶寬怎樣變化,顯示信號的幅度都不會發生變化。
  信號帶寬超過中頻帶寬的信號稱為寬帶信號,信號帶寬小于中頻帶寬的信號稱為窄帶信號。根據信號是寬帶信號還是窄帶信號能夠有效地鑒別干擾源。儀器接收的信號從掃描頻率范圍的低端掃描到高端所使用的時間叫做掃描時間。掃描時間與掃描頻率范圍是相匹配的。如果掃描時間過短,頻譜儀的中頻濾波器不能夠充分響應,結果幅度和頻率的顯示值變為不正確。視頻帶寬至少與分辨帶寬相同,好為分辨帶寬的至倍。視頻帶寬反映的是測量接收機中位于包絡檢波器和模數轉換器之間的視頻放大器的帶寬。
  改變視頻帶寬的設置,可以減小噪聲峰一峰值的變化量,提高較低信噪比信號測量的分辨率和復現率,易于發現隱藏在噪聲中的小信號。頻譜儀通常可以分為常規掃頻分析儀和實時頻譜分析儀,通過比較可以知道實時頻譜分析儀適用性更強。常規掃頻分析儀常規掃頻分析儀的框圖。此例涉及兩個RF輸入信號。RF信號通過掃描定位振蕩器被轉化為IF中間頻率)。IF輸出通過帶通濾波器,此處頻譜分析儀分辨率被定義。此時僅觀察到濾波器帶寬內的一個點的信號。




隨后,高性能的微處理器和頻率合成器電路相繼被引入,使得頻譜儀的工作精度分辨率和程控化水平得到顯著提高。顯示屏由示波管發展為CRT管,顯示的頻譜圖是通過微處理器計算后形成的,并增加了很多數控和自動測量功能,屏幕上顯示的信息一下子多了很多,頻譜儀的分辨率顯著提高到kHz的水平,部分高端產品達到了Hz級別。現代的數字化頻譜儀除了射頻信號處理單元,其余部分基本都數字化了。很多附加的專項測量功能,如TETRA信號測量GSM信號測量,都能以軟件開通形式添加,顯示屏改為彩色液晶顯示,并且進一步縮減了頻譜儀的體積和重量,掃描速度進一步提高,背景噪聲和相位噪聲也得到了進一步控制,頻譜儀的性能提高到一個新的水平,這更有利于對微小信號的測量。
  標志頻譜分析儀性能和特性的主要指標有工作頻率范圍分辨率帶寬頻率掃寬動態范圍掃描速度端口阻抗平均噪聲電平相位噪聲幅度精度。頻譜分析儀的工作頻率范圍是指頻譜儀高工作頻率和低工作頻率,標志著頻譜儀可以顯示頻譜的大范圍。在射頻應用中,用戶往往更關心頻譜儀的高工作頻率,這使其成為用戶關心頻譜儀性能的指標。隨著GHz和GHz頻段應用的增多,通信信號使用頻率不斷提高,對頻譜儀高工作頻率的要求也不斷。
  早期的常規頻譜儀工作頻率高在~GHz,當時看上去已經很高了,而現在的頻譜儀基本上都是從GHz起步,工作頻率高的可以達到GHz,很多實驗室都將GHz的頻譜儀作為標準配置。對于一些頻率很低信號的應用也有對應專用的低頻頻譜分析儀,工作頻率在mHz~kHz。頻譜分析儀的檔次不僅僅取決于工作頻率范圍,信號顯示的品質高低更關系到分辨率帶寬頻率掃寬動態范圍掃描速度平均噪聲電平相位噪聲幅度精度等指標。分辨率帶寬與頻譜儀對信號的解析能力有關,對于一些窄帶信號,使用高分辨率更容易展現信號的特征。
  通常,的頻譜儀分辨率基本可以做到Hz水平,中檔產品在Hz~kHz水平。高動態的頻譜儀有利于信號的顯示,并可以減小信號的失真,特別適合大小信號并存的情況。頻譜儀的掃描速度與儀器硬件處理性能有關,掃描速度關系到信號顯示的實時性。絕大部分的頻譜儀都屬于掃頻型構架,高掃描速度帶來高刷新率,這對于捕捉偶發的信號更為有利。高速掃描處理能力使得用戶有機會設置使用更大的掃描帶寬和更精細的分辨率,同時頻譜圖刷新不至于太慢。



高采樣速度為MHz。它們可以“無限數量”地采樣,因為所有的數據都是存儲在電腦里的。目前一般多是個通道,更多的通道數量會成比例地降低高采樣速度。這類產品構造簡單,方便易用,價格便宜,是調試單片機開發工作的好工具。它的缺點主要是采樣速度只有MHz個通道,對于分析高速并行總線就不能勝任了。更進一步的設計,需要增加FPGASRAM等器件,才能解決速度不夠和通道數量不足的問題。海水脫硫技術可分為無任何添加劑和有添加劑兩類,本文討論的煙氣海水脫硫技術是指不添加任何藥劑利用天然海水的堿性中和煙氣中以SO為主的酸性組分,再經過一系列混合曝氣氧化處理后,達標排放。
  煙氣海水法脫硫作為一項成熟可靠的技術,在國際上已經有近年的成功應用經驗,近年來國內投運的海水法脫硫項目也越來越多。海水法脫硫因系統簡單維護方便運行費用低而越來越受到濱海電廠的青睞,但海水在吸收二氧化硫的同時,也將煙氣中部分煙塵以及重金屬洗脫并攜帶入海,脫硫排水是否會對周邊海域的生態環境造成負面影響,已成為環評審批以及是否能夠推廣應用的關鍵。本文從理論計算和已投運電廠的長期運行監測兩個方面對海水脫硫排水水質進行了分析,結果表明在采用成熟工藝的前提下,海水脫硫的排水水質包括重金屬等指標,全部可以達到我國海水三類標準,絕大部分指標滿足海水一類標準,而且通過對國內外已經投運項目的長期監測,也未發現對周圍海域的生態環境造成不利影響。
  濱海電廠幾乎都采用敞開式海水直流冷卻系統,海水被送入凝汽器換熱后再回到大海。海水脫硫是利用凝汽器排水對鍋爐煙氣進行洗滌脫硫恢復處理后再排放。海水脫硫技術系統簡單,僅包括煙氣系統SO吸收系統海水供應系統和海水水質恢復系統四個部分。海水脫硫工藝流程見下圖。從計算結果看,金屬濃度增量僅占海水本底值的百分之幾。鉛因為本底值偏高而超出一類標準,但仍然滿足二類要求。排入海水中的重金屬增量取決于燃煤重金屬含量和電除塵器的效率,煤種不同,煙塵中的各種重金屬元素的含量變化也較大,但它們在煙塵中均為微量元素,而且通過除塵器以后,%以上汞除外都被除塵器捕集,所以排入海中的重金屬量非常少。




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