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gis特高频标准,gis特高频局放试验
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gis数据标准包含哪些方面
按各行业的标准呀,如你是一比五万的地形图,属性数据在国标GB/T15660-1995中有相应的规定,如你是自行建的库,可按用户的需求来定。
GIS的硬件配置一般包括计算机主机、 数据输入设备、数据存储设备和数据输出设备4个部分。
GIS的基本功能分为数据输入、数据编辑、数据存储与管理、空间查询与分析、可视化表达与输出五个方面。(1)数据输入。数据输入是建立地理数据库必需的过程。(2)数据编辑与处理。数据编辑主要包括图形编辑和属性编辑。
数据,精确的可用的数据可以影响到查询和分析的结果。硬件,硬件的性能影响到软件对数据的处理速度,使用是否方便及可能的输出方式。软件,不仅包含GIS软件,还包括各种数据库,绘图、统计、影像处理及其它程序。
怎么区分沿面放电和空隙放电的特高频图谱
1、绝缘子表面设备外壳内侧金属尖刺缺陷以及高压导体接触不良缺陷引起的局部放电的检测较为灵敏,但与特高频检测法相比,灵敏度仍然略低。
2、信息量更大,区分局放脉冲和干扰脉冲更容易。独特的条形色柱及数字指示局部放电脉冲峰值。独具一格的数字开窗技术,可避免干扰对测量的影响。任意相位开窗,单窗、双窗任选,椭圆360度旋转。
3、沿绝缘体表面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。
4、常见特点:负极性电晕更易起始;属弱发光现象;常伴随有放电声。区别与联系:电晕放电是局部放电的一种类型,此外还有沿面放电、内部放电、悬浮电位放电等。
5、所谓沿面放电,就是高电压沿着固体和空气的交界面发生气体放电的现象。在日常生活中,沿面放电通常是一类有害的放电现象。沿面放电的发生会导致高压设施出现事故,通常采用可靠的绝缘部件屏蔽保护。
35kvGIS耐压试验标准打多少
kv电缆35kv变压器在做试验是耐压打到多少 额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。35KV油浸变压器交流耐压为72KV,干式变压器交流耐压按出厂试验电压的85%执行。
运行过得26/35kv电缆耐压需要打73U0/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟。
对于35kV电缆进行直流耐压试验时,需要依据国家相关标准进行测试,一般情况下需要打5倍电压,即55kV,持续30分钟。具体打多少要根据该电缆的类型、规格、用途、要求等来确定。
110kvgis微水测试标准
体积浓度应低于150*10-6。设备通电一年后复测SF6气体微水含量,体积浓度应低于300*10-6,直至稳定后三年复测一次。
如GIS(金属封闭,气体绝缘开关设备),高压断路器上,110KVGIS的断路器气室一般出厂水分为150ppm,其他气室一般出厂水分为250ppm。
kVGIS 每间隔电容量一般为 600~800pF ,220kV 每间隔电容量为 800~1000pF ,这些数据在试验中可以参考使用。高压电抗器电感量 L的选择。
gis组合电器抽真空要求
抽真空达到气室内绝对压力小于133Pa后,继续维持真空泵运行30分钟,停泵并隔离。静置30分钟后读取气室绝对压力值A,再静置5小时后读取绝对压力值B。当B-A的值小于67Pa时,气室密封方为合格。
pa及以下。GIS的真空度在133pa及以下。GIS是组合电器,在gis组合电器安装过程中,需设专人监督,以防因操作失误造人的安全问题。
◆将气体回收储罐及管道、气瓶加热,抽真空至30--100Pa ◆在气瓶、储罐及外部储罐之间输送液态SF6 ◆可对处理过程中的SF6气体进行取样检测分析。◆可再生大容量过滤器。◆抽真空的排出物可经过碱洗吸收,无毒排放。
SF6气体抽真空充气装置使用方法:本装置采用三相380V电源中线不是必须的但电源线中的接地线必须可靠接地。
GIS开关气室有漏气的地方。SF6抽真空装置有问题,达不到极限真空10pa一下!性能特点 ◆VCH-16型SF6气体抽真空充气体装置具有抽真空、充气功能。抽真空充气速效高、能耗少、仪表显示直观,移动灵活等特点。
在GIS中,由于装置内的电气设备很多都需要绝缘,而SF6气体是GIS中最主要的绝缘介质。
gis局放超声检测的有效范围
由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大,超声波检测法的检测范围有限,但具有定位准确度高的优点。3 HFCT 法原理当电力设备内部发生局部放电时,高频放电电流会沿着接地线向大地传播。
超声检测适用范围: .①从检测对象材料来说,可用于金属、非金属和复合材料。②从检测对象制造工艺来说,可用于锻件、铸件、焊接件、胶结件等。③从检测对象形状来说,可用于板材、棒材、管材等。
这种机器它检测的覆盖率十分大,可以用于我们所有的电气方面的实验,它可以检测的阻抗十分齐全完善。
最好采用色谱分析,观察有害气体随时间的增量,并与局部放电超声波测量和电测数据进行对比,进行综合判断,从而更有效地判断故障性质。当故障涉及固体绝缘时,一氧化碳和二氧化碳的含量会明显增加。
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