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图4-4 电流传感器安装示意图
表4-2 安装电流传感器所需胶带层数
发电机工作电压(kV) 11.0/11.5/12.0 12.5/13.0/13.2/13.8 14.4/15.0 15.5/16.0/16.5/17.0 18.0 19.0/20.0 21.0/22.0 23.0 24.0/25.0 26.0/27.0 28.0 29.0/30.0 所需胶带对折时最少层数 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 注:可用多于上述层数的胶带,只要电流传感器内圆窗口可以容纳即可。 4.5 密封
在电缆连接完毕后,用绝缘火泥将电缆进口封堵。
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4.6 浪涌电容器和熔丝的安装
若发电机采用电压互感器(压变)、消弧线圈等作为中线接地保护措施时,由于高阻的变压器,对射频信号衰减很大,使监测仪的读数无法读出,在这种情况下,须设置一个浪涌电容器,并联接在电压互感器上。同时,为了确保不因电容漏电引起误电流,在电容器支路上串接一限流熔丝。其方案如图4-5所示。
所需电容按下规则设置: 1. 最小值:10000 pF
2. 尺寸上应满足对电压的要求(线电压到中线的电压)。举例:对一台 22 kV 发电机,推荐使用的电容器规格为:
0.01μF, DC 60k V
该电容器采用螺栓或焊接方法至接地变压器的两端。其连接导线应能承受足够的电压和电流。
瓷管型高压电容器是铁壳型电容器的改良型,主要考虑增大电容器两极之间拉电弧的距离所作的结构改进。
该电容器的安装,不宜使用金属材料的抱箍固定,以免缩短拉电弧的距离。建议采用
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非金属材料(如塑料、胶木或橡胶等)固定电容器。例如,可以安置固定在小室地面的一块厚度5-10毫米胶木板上,用橡胶皮带捆绑住瓷管型电容器,橡胶皮带两端用紧固件固定在此胶木板上即可。
瓷管型高压电容器安装示意图如图4-6所示,供参考。
图4-6 瓷管型高压电容器安装示意图
熔丝的作用是串接在电容支路上,当电容不良时,若发电机工作不正常,有较大电流经过中线时,会使熔丝断路,电流经电压互感器到地,由发电机接地保护电路进行检测。
为确定熔丝的规格,要求了解正常状态时的稳态电流,最大漏电流,以及熔丝两端可能出现的最大电压。推荐使用0.5~1A/10~20kV。
注意:使用限流熔丝后将通过中线接地变压器引入了一个大约 50 kV 的瞬时弧电压,时间大约 4 mS。
4.7 SJY-3射频监测仪清单
射频监测仪主机 1台 射频监测仪遥控板(含带USB接口的无纸记录仪) 1台 CP93686-2B 高频电流互感器(电流探头) 1件 50Ω同轴电缆(SYV-50-3) 3米 光盘(内附有无纸记录仪数据管理软件等。) 1张 50Ω终端阻抗器 1个 BNC三通连接器 1个 220V电源连接线 2根 1A 220V 熔丝 5个 高频高压电容器(0.01μF,DC22kV AC ) ) 1件 使用说明书 2本 安装手册 1本
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第五章 维护
5.1 范围
本章主要介绍射频监测仪系统常规维护程序和校验方法。
5.2 校验
该监测仪虽然从设计上来说,在使用时不需调整,然而,仍推荐用户每次大修时对仪器作一次校验。
由于该仪器是高灵敏度检测仪器,故要求用户在校验时应小心仔细。由于是打开机壳校验,要求现场没有较强的电、磁干扰并保持良好的接地。
对图5-1的说明:
⑴ 该校验方案所用仪器的连接、采用的同轴电缆型号为 SYV-50-3,其长度应小于 1.2米。
⑵ 图5-1中隔离变压器的输出中没有画出电源的接地线。 ⑶ 所用的测试仪器,可用精度相当的同类仪器代替。 ⑷ 高频毫伏表应能测量的信号频率在 1 MHz 以上。
具体校验步骤如下:
⑴ 首先切断监测仪的电源。
⑵ 系统按图5-1所示连接,可打开监测仪的前面板,进而移去高频接收电路金属屏蔽罩壳。
注意:在移去CT时,必须利用 50Ω终端阻抗和“T”形三通,使CT保持不悬空。 ⑶ 按电源开关,再次接通电源,此时可按第3.5和第3.6节所述检查监测仪的功能。 ⑷ 将信号源电源接通,衰减器置 -80 dB,并开启所有测试设备,预热一小时。 ⑸ 调节衰减器置 0 dB,调节信号发生器使输出信号频率为 :1.000 MHz,再调节输出
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