涂建國
一:產(chǎn)品簡介
HDYZ-V氧化鋅避雷器阻性電流測試儀解決6-35kV氧化鋅避雷器現(xiàn)場帶電試驗的難題。6-35kV氧化鋅避雷器下端一般不帶計數(shù)器,傳統(tǒng)測試儀在現(xiàn)場帶電情況下沒有辦法電流取樣,只能在大修期間將避雷器從線路中拆除,拿回實驗室進行測試,耗時費工,效率低下。為解決以上問題我公司開發(fā)研制了新一代測試儀器,實現(xiàn)了氧化鋅避雷器在線不停電測試!不需爬桿,無需接線,測試快速準確!
HDYZ-V氧化鋅避雷器阻性電流測試儀適應(yīng)于電壓等級6kV-500kV,多種選擇采樣方式。當氧化鋅避雷器下端帶有計數(shù)器,電流信號可以從氧化鋅避雷器帶有計數(shù)器兩端取樣;否則可以用無線電流鉗取樣。當氧化鋅避雷器附近有PT設(shè)備,電壓信號可以從PT二次電壓取樣,否則可以選擇無電壓方式軟件模擬。
氧化鋅避雷器是供電線路和供電設(shè)備的重要保護設(shè)施,如果電力系統(tǒng)中避雷器老化、損壞或失效,可能會引起大型故障,造成電力設(shè)備損壞,線路斷電。處理故障要投入大量的人力物力。因此,對線路中的氧化鋅避雷器定期檢測能夠有效排除事故隱患,保障電力系統(tǒng)運行安全,提高供電質(zhì)量。
HDYZ-V氧化鋅避雷器阻性電流測試儀是用于檢測氧化鋅避雷器電氣性能的儀器,該儀器適用于各種電壓等級的氧化鋅避雷器的帶電或停電檢測,從而及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備內(nèi)部絕緣受潮及閥片老化等危險缺陷。
儀器操作簡單、使用方便,測量全過程由微機控制,可測量氧化鋅避雷器的全電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,電壓的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,阻性電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,阻性電流正峰,阻性電流負峰,容性電流,有功功率,無功功率,相角差,大屏幕可顯示電壓和電流的真實波形。儀器運用數(shù)字波形分析技術(shù),采用諧波分析和數(shù)字濾波等軟件抗干擾方法使測量結(jié)果準確、穩(wěn)定,可準確分析出基波和3~7次諧波的含量,并能克服相間干擾影響,正確測量邊相避雷器的阻性電流。
二、產(chǎn)品特點
1.解決6-35kV氧化鋅避雷器現(xiàn)場帶電試驗的難題。
2.不需爬桿,無需接線,測試快速準確。
3.無雷電計數(shù)器可測試氧化鋅避雷器漏電電流
4.儀器主機和無線電流鉗配置高能鋰離子電池。
5.能準確測出10uA的漏電流。
6.無線電流鉗和主機無線通信,快速取樣。
7.五米絕緣桿多節(jié)設(shè)計,方便及安全可靠。
8.5.7寸320×240液晶顯示器,高速熱敏打印機。
9.圖文顯示,界面直觀,便于現(xiàn)場人員操作和使用。
10.適用于避雷器帶電、停電或試驗室等場所使用。
11.電流信號可以用無線電流鉗取樣或計數(shù)器兩端取樣。
12.電壓信號可以在PT二次取樣或無電壓方式軟件模擬。
13.儀器可連續(xù)測試,顯示電壓電流曲線,并可快速打印數(shù)據(jù)和曲線。
14.內(nèi)部配置存儲器,可掉電存儲200組試驗數(shù)據(jù)。
15.高速的采樣頻率,數(shù)字信號處理技術(shù),抗干擾性能強,測量結(jié)果精度*。
16.采用防塵、防水、防腐工程塑料密封箱,體積小,重量輕,便于攜帶。
三、技術(shù)指標
1.工作電源:
主機-內(nèi)部電池供電,充電時間>3小時,連續(xù)工作>8小時。
無線電流鉗-內(nèi)部電池供電,充電時間>1小時,連續(xù)工作>8小時。
2.測量范圍:
主機泄漏電流:0.000-10mA(可擴展);
主機電壓:30-100V(可擴展)。
無線電流鉗電流:0-10mA(可擴展);
無線電流鉗電壓:0-60kV(裸線0-35kV);
無線電流鉗鉗口:Ø33mm;
無線電流鉗傳輸距離>30米。
3.測量準確度:
電流:全電流>100μA,±5%讀數(shù)±1個字;
電壓:基準電壓信號>30V時,±2%讀數(shù)±1個字;
4.測量參數(shù):
全電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,電壓的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波。
阻性電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,阻性電流正峰,阻性電流負峰,容性電流。
有功功率,無功功率,相角差。
5.儀器尺寸和重量:
主機360mm×260mm×140mm 4.5KG
無線電流鉗70mm×30mm×250mm 0.5KG
絕緣桿Ø30mm×1000mm 5根 5.0KG
附件箱1000×100mm×240mm 6.2KG
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注意事項
a) 測量一般應(yīng)在油溫穩(wěn)定后進行。只有油溫穩(wěn)定后 , 油溫才能等同繞組溫度 , 測量
結(jié)果才不會因溫度差異而引起溫度換算誤差。
b) 對于大型變壓器測量時充電過程很長 , 應(yīng)予足夠的重視 , 可考慮使用去磁法或助
磁法。
c) 應(yīng)注意在測量后對被測繞組充分放電。
7.6 繞組的電壓比、極性與接線組別
7.6.1 測試方法
a) 在出廠試驗時 , 檢查變壓器極性與接線組別及所有分接頭的變壓比 , 目的在于檢 驗繞組臣數(shù)、引線及分接引線的連接、分接開關(guān)位置及各出線端子標志的正確性。 對于安裝后的變壓器 , 主要是檢查分接開關(guān)位置及各出線端子標志是否正確。可 使用變壓比測試儀進行測試。b) 試驗原理接線圖 ( 參照變壓比測試儀使用接線 )。7.6.2 試驗步驟a) 將變壓比測試儀與被測變壓器的高壓、低壓繞組用測試線正確連接。b) 根據(jù)被測變壓器的銘牌、型號對變壓比測試儀進行設(shè)置。c) 運行測試儀便可得到被測變壓器的變壓比、極性與接線組別。7.6.3 試驗結(jié)果判斷依據(jù) ( 或方法 )a)各相應(yīng)分接的電壓比順序應(yīng)與銘牌相同。b)電壓 35kV 以下 , 電壓比小于 3 的變壓器電壓比允許偏差為± 1%, 其他所有變壓器的額定分接電壓比允許偏差為± 0.5%, 其他分接的偏差應(yīng)在變壓器阻抗值(%)的1/10 以內(nèi) , 但不得超過 1% 。 c)三相變壓器的接線組別或單相變壓器的極性必須與變壓器的銘牌和出線端子標號相
符。
7.6.4 注意事項
a) 對于一個繞組有分接開關(guān)的多繞組變壓器 , 可只測量帶分接開關(guān)繞組對一個繞組
所有分接頭的變壓比 , 而對第三繞組只測額定變壓比。
b) 測試前應(yīng)正確輸入被測變壓器的銘牌、型號。
7.7 油紙?zhí)坠茉囼?/span>
7.7.1 試驗項目
a) 主絕緣及末屏對地的絕緣電阻。
b) 主絕緣及末屏對地的 tgδ和電容量。
7.7.2 試驗接線
tgδ和電容量測量參照介損測試儀接線圖 , 采用正接法。
7.7.3 試驗步驟
a)測量時記錄環(huán)境溫度和設(shè)備的頂層油河北氧化鋅避雷器阻性電流測試儀生產(chǎn)廠家河北氧化鋅避雷器阻性電流測試儀生產(chǎn)廠家溫。
b)測量變壓器套管 tgδ時 , 與被試套管相連的所有繞組端子連在一起加壓 , 其余繞組端子均接地 , 末屏接電橋 , 正接線測量。 tgδ和電容量測量接線圖參照介質(zhì)損耗測試儀接線圖。
c)tgδ與電容量測試完畢 , 使用兆歐表測量末屏對地的絕緣電阻。測量后應(yīng)對末屏充