当前位置:首页 > 技术文章
2-25
电磁式互感器的核心在于其铁芯和绕组构成的磁路。在正常工作范围内,铁芯未饱和,互感器传变线性良好。但当一次电流远超额定值(如系统短路时),铁芯可能进入饱和区,导致励磁电流急剧增大,二次电流严重畸变,可能造成继电保护拒动或误动。伏安特性测试,就是通过给互感器二次绕组施加从零逐渐升高的电压(对于CT)或电流(对于PT的特殊情况),同时测量相应的励磁电流或电压,从而绘制出反映铁芯磁化过程的伏安特性曲线(即U-I曲线)。这条曲线是判断互感器励磁阻抗、饱和点、是否存在匝间短路等磁路缺陷的...
2-24
在电力系统的信息感知体系中,电流互感器(CT)是将一次侧高电流转换为二次侧标准低电流的核心传感器。其性能并非由单一指标决定,而是由变比、极性、绕组电阻、铁芯励磁特性、二次负荷能力以及最终的比差角差等一系列相互关联的参数共同定义。传统上,对这些参数的测量需要多台仪器、多次接线,数据分散,难以形成整体认知。CT参数分析仪的出现,正是为了改变这一局面。它将CT视为一个完整的“电流传变链路”,通过集成化的测试与算法,一站式获取其所有关键电气参数,从而为CT构建起一份清晰的“全参数数字...
2-24
在电力系统的测量、计量与保护回路中,互感器扮演着将一次高电压、大电流按比例转换为二次低电压、小电流的关键角色。其传变的准确性与可靠性,是后续所有监控、计费及保护动作正确性的基础。而决定互感器传变性能的核心物理过程,是其铁芯的磁化特性。伏安特性测试,正是直接测绘这一特性曲线——即励磁电压与励磁电流关系曲线的专门方法。这条曲线非线性的形态,直观揭示了铁芯从线性区到饱和区的过渡,是评估互感器性能、诊断内部隐患(如匝间短路)、校验其保护应用裕度的根本依据。当电力试验部门、计量中心或继...
2-10
在高压电气设备的绝缘系统中,局部放电是绝缘材料内部或表面存在微小缺陷(如气泡、杂质、毛刺)时,在电场作用下发生的非贯穿性放电现象。它是绝缘劣化的早期征兆和重要表现形式,长期存在会逐渐侵蚀绝缘,最终可能导致击穿故障。因此,局部放电检测已成为评估设备绝缘状况、实施状态检修和预测性维护的核心技术手段。局部放电测试仪,作为捕捉、分析这些微弱放电信号的专业设备,其重要性不言而喻。当技术人员探寻“局部放电测试仪谁家的比较好”时,其背后往往关联着一套完整的设备健康管理策略——他们需要的不仅...
2-10
在电力设备绝缘状况评估体系中,对电力电缆、大型发电机、电力电容器等容性试品进行交流耐压试验的一环。传统的工频试验方法因设备笨重、所需电源容量大,常面临现场实施困难、成本高昂的挑战。超低频(0.1Hz)高压发生器以其等效工频耐压考核效果、设备轻便、所需容量小的显著特点,已成为该领域的主流选择之一。当用户面临“超低频高压发生器谁家的比较好”这一问题时,决策往往超越了单一的性能参数对比,进而演变为对厂家技术成熟度、产品长期可靠性以及整体使用成本效益的综合权衡。武汉特高压电力科技有限...
2-9
电力设备的绝缘系统在长期运行中,受电、热、机械及环境应力影响,可能产生微观缺陷。局部放电正是发生在这些缺陷部位的微小电荷释放现象,它虽不立即引发击穿,却是绝缘持续劣化并最终导致故障的明确信号。因此,局部放电测试仪不再仅仅是实验室的精密仪器,更是保障电网及重要工业资产安全运行的“听诊器”。面对市场上功能各异的测试仪品牌,用户的选择标准已从单一的参数指标,扩展到系统的检测方案、数据的可解读性以及长期的技术支持能力。武汉特高压电力科技有限公司致力于将优良的检测技术与实际运维需求相结...
2-9
随着城市电网改造与电力基础设施建设的推进,中高压电力电缆的应用日益广泛,对其绝缘状态的评估也提出了更高要求。超低频高压发生器作为执行电缆超低频耐压试验的关键设备,其性能的可靠性直接关系到试验数据的有效性、设备的安全状态判断以及整个试验过程的高效性。面对市场上多样的产品,用户在选择时往往陷入困惑。武汉特高压电力科技有限公司基于对电力试验规程的深刻理解与丰富的现场经验,开发了系列化超低频高压发生器,致力于为用户提供一种稳定、合规且高效的测试解决方案。一、产品原理与技术特点超低...