在保证探测精度方面,市面上主流的激光测风雷达均采用多普勒相干探测技术,即用激光雷达发射激光束到空气中,运动的气溶胶颗粒会使反射波发生多普勒频移现象,再通过激光雷达对反射波进行处理,就可以解析出其中所含的风速与风向信息。激光相干多普勒测风技术是目前精细风场测量的*佳技术途径,目前应用相干探测原理的多普勒测风激光雷达主要分为两种探测模式:连续波相干探测和脉冲相干探测。
其中脉冲雷达发射的波形为矩形脉冲,按一定的或交错的重复周期工作,是目前应用*广泛的雷达信号形式。常规脉冲雷达发射周期性的高频脉冲,通过间歇式发射脉冲周期信号,并且在发射的间隙接收反射的回波信号。
而连续波雷达发射连续的正弦波,并且发射的同时可以接收发射回来的回波信号,即收发可以同时进行。
一、剩磁的危害(WBXC-1200户外变压器互感器消磁装置测量工作量小,快捷简便)
1.1 引发变压器的继电保护装置误动,使变压器的投运频频失败;
1.2 变压器出线短路故障切除时所产生的电压突增,诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电;
1.3 A电站一台变压器空载接进电源产生的励磁涌流,诱发邻近其他B电站、C电站等正在运行的变压器产生“和应涌流”(sympathetic inrush)而误跳闸,造成大面积停电;
1.4 励磁涌流会导致变压器及断路器因电动力过大受损;
1.5 诱发操纵过电压,损坏电气设备;
1.6 励磁涌流中的直流分量导致电流互感器磁路被过度磁化而大幅降低丈量精度和继电保护装置的正确动作率;
1.7 励磁涌流中的大量谐波对电网电能质量造成严重的污染;
1.8 造成电网电压骤升或骤降,影响其他电气设备正常工作。
二、主要性能特点(WBXC-1200户外变压器互感器消磁装置测量工作量小,快捷简便)
采用的技术-直流变频衰减原理;
三相变压器只对B相消磁就能达到消磁的目的;
具有自动稳流判断、16位AD数据采集处理功能;
具有手动/自动消磁模式,共5种消磁模式;
消磁速度快-单次由30min提高到不大于3min;
消磁效果明显-单次由80%提高到90%以上;
可直接利用直流电阻测试的电流线,方便与直流电阻测试配套;
采用中文界面,界面清晰,实时显示消磁进度;
适用于35kV及以上大型电力变压器及互感器投运前消除剩磁;尤其是针对330kV及以上电压等级的大容量变压器;
10) 该产品体积小,重量轻,非常适用于现场。
三、主要技术指标(WBXC-1200户外变压器互感器消磁装置测量工作量小,快捷简便)
1、消磁电流:5A、1A、200mA、5mA可定制
2、消磁方式:手动、自动
3、消磁时间:手动 3min/次 自动9min/次
4、消磁效果:大于90%/次
5、消磁进度:0~100%
6、工作电源:AC 220V±10%
7、电源频率:50Hz±1Hz
8、环境温度:-25℃~50℃
9、环境湿度:≤90%
10、重 量:5kg(不含测试线)
四、面板功能介绍(WBXC-1200户外变压器互感器消磁装置测量工作量小,快捷简便)
⑴ 消磁输出:接被消磁的变压器或互感器套管。
⑵ 液 晶 屏:显示消磁状态和进度
⑶ 电源开关:AC 220V电源开关
⑷ 复 位:中断仪器工作/选择消磁电流
⑸ 启 动:启动消磁输出
⑹ 接地端子:与地线连接
⑺ 交流220V:接市电AC 220V电源插座
五、使用说明(WBXC-1200户外变压器互感器消磁装置测量工作量小,快捷简便)
用标准电源线把仪器与外部AC220V电源连接,用接地线将接地端子与大地连接,消磁输出端子接变压器高压侧线圈的两端,消磁输出不分正负。如果是单相变压器接A和X,如图1所示;如果是三相变压器只接B和0,如图2所示。
1、接好测试线后,打开电源开关,液晶显示:
2、系统进入“自动/手动模式”选择菜单液晶显示:
3、按“复位”键,循环选择“自动模式”或者“手动模式”,闪烁的字幕表示当前选择的模式,再按“启动”键,表示确定了之前的选择。
A、若*初选择的是手动模式,按“启动”键,系统进入“手动模式电流选择”菜单,液晶显示:
按“复位”键,循环选择5A、1A、200mA、5mA,闪烁的字幕表示当前选择的电流档,再按“启动”键,表示确定了之前的选择,并开始消磁。仪器手动消磁一共有4种,分别为:5A标准消磁、1A标准消磁、200mA标准消磁、5mA标准消磁
液晶显示(其他3种组合省略):
B、若*初选择的是自动模式,上一步操作结束后再按“启动”键,开始自动消磁过程,系统自动按照5A、1A、200mA、5mA的顺序进行消磁。
液晶显示(其他三种消磁过程省略):
A、B操作(手动和自动模式的消磁过程)结束后,等进度达到100%后,液晶显示:
4、至此消磁结束,系统自动放电,液晶显示:
5、放电结束后进入“自动/手动模式”选择菜单,重复以上操作即可。
现阶段脉冲相干测风激光雷达虽有着50m至10km较为宽广的测量区间的优势,但由于所发射的脉冲激光有着能量高、窄线宽等特点,近场测量数据会有非常强的噪声干扰,以致较低的信噪比致使数据无法使用,因此脉冲相干测风激光雷达系统存在着近场风场的测量盲区。同时脉冲式激光雷达测量时间极短,信噪比很低,需要数百或者数千次测量累积才能实现足够的信噪比,难以用于姿态不断变化的漂浮式平台。
连续相干探测与脉冲相干探测几乎同时起步和发展。虽然连续波相干测风激光雷达发出的连续激光瞬时强度不及脉冲光,且需要聚焦在测量点处,探测距离短,但优势在于无近距离的探测盲区,因此多适用于近场风场探测。
另外,由于连续波相干测风技术利用望远镜调焦机构实现不同距离探测,这种技术体制下,极大地减小了由于激光自身频率展宽对风速测量精度带来的影响,可以实现更高精度的风速测量,同时该体制的数据采集模式可以实现短时间内的多次测量,更适用于姿态低频变化的漂浮式平台。
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