TLX99-3消谐仪说明书
LXQⅢ消谐器说明书(新版)

6、10、35kV电磁式电压互感器一次绕组中性点用LXQⅢ、LXQ(D)Ⅲ型消谐电阻器及安装在压变剩余电压绕组开口三角两端的附件“电压限制及短路报警器”产品说明书1、概述安装在Y0结线的压变一次绕组中性点与地之间的LXQⅡ、LXQ(D)Ⅱ型消谐器(简称LⅡ型),在电网中已运行多年,经验说明,LⅡ型具有消除压变铁磁谐振及防止单相高压熔丝熔断的良好功能,还具有适应压变中性点弱绝缘配合,小巧便于安装等优点。
安装在压变剩余电压绕组开口三角两端(以下简称开三角)的附件“三次谐波电压限制器”,能够将压变三次谐波电流及基波不平衡电流在消谐器上电压降,限制在用户满意的程度。
近年来,由于多数压变采取了消谐措施,因铁磁谐振引起压变烧毁的事例已不多见。
但一种因错误接线导致多相压变同时烧毁的事故,却频繁见诸于6~35kV电网,这种误将压变开三角两端短路(实为开三角两端都接地),在电网单相接地稍长时,多相压变将同时烧毁。
预防此类事故最有效办法,是电网正常运行时,就能判别压变开三角是否被短路。
本公司根据多年运行及制造的经验,在改进的LⅢ型消谐器附件中增加了开三角短路报警功能,可以预防此类事故再次发生。
另外,LⅢ型消谐器及其附件还进行了多项改进,改进后的产品在保护压变安全运行具有更多的功能:2、LⅢ型系列的改进容2.1 LⅢ型附件的改进2.1.1附件增加了短路报警功能,故称“电压限制及短路报警器”:近年来,电网中时有发生单相接地一段时间后,多相压变同时烧毁的事故。
经现场调查及试验测试,这是压变开三角两端金属短路所造成的恶性事故(请注意:此类事故与谐振无关)。
在电网正常运行时,由于零序电压很小,若接线不当,误将压变开三角短路,压变几乎没有反映,当电网单相接地时零序电压增加到相电压,导致闭口三角绕组及一次绕组中电流急剧增大,开三角绕组输出端又没有熔丝保护,一次绕组增大的电流。
又不能使高压熔丝熔断,接地时间稍长就将三相压变烧毁。
为防止此类事故再次发生,Ⅲ型附件利用开三角短路后两端电压会低于某一阈值为判据。
消谐电阻器测试仪的功能特点及技术参数

消谐电阻器测试仪的功能特点及技术参数消谐电阻器测试仪的功能特点及技术参数
一、消谐电阻器测试仪功能特点:
1、自动测量伏安特性,并能自动绘制出消谐器伏安特性曲线图。
2、彩色LED 触摸式显示屏,中文提示界面。
4、试验数据自动打印。
5、测量为电压峰值、有效值双卡显示。
6、仪器轻巧、便捷适用于现场使用。
7、0.3mA、0.5mA、1.0mA 、3.0mA 、5.0mA 、10mA 六档常用电流指示精度等级,覆盖全部常用消谐器电流指标。
二、消谐电阻器测试仪主要技术参数:
1、仪器适用于6kV ~35kV 消谐电阻器伏安特性测试;
2、准确度等级: 1.0 级;
3、使用环境:户内和户外;
4、环境温度:-20 ℃~50℃;
5、环境湿度:不大于80% RH;
6、输出电流AC:0mA ~10 mA;
7、输出电压AC:0V~3000V;
8、工作电压AC:220V ±10% 50Hz。
三、消谐电阻器主要电气参数:
四、消谐电阻器测试仪注意事项:
1、在测试状态下(仪器面板上红灯亮时)仪器有高压输出,禁止接触被测物件。
2、一定要在断电情况下,更换测试件,进行下一组测试。
仪器操作规程-微波消解仪仪器设备使用说明书

微波消解仪仪器设备使用说明书
1、检查仪器的使用环境。
检查内容包括实验室是否清洁、仪器放置的平台是否稳固、阳光是否直射、温湿度范围是否合理等。
2、检查仪器外观是否完整、有误破损之处。
3、消解仪的清洁、保养:清洁前必须拔下插头,以免触电。
切勿使用工业清洁剂、沙粉、腐蚀性清洁剂及漂白水清洁消解炉内外。
4、炉腔:应经常保持内腔清洁,干净的内腔有助于达到更好的消解效果。
如内腔壁或底板上有溅出物,可用湿软布擦去。
如太脏,请用软性洗涤剂,注意不要刮伤或擦伤内表面及门体。
5、炉门:炉门四周凝聚有水滴是正常现象,可用软布擦干净。
应经常保持门封干净,定期查看门锁钩,勿让杂物积存于内(亦可用软布擦干净)。
6、炉外表面:请用肥皂(或软性洗涤剂)和温水清洗,再用软布擦干,勿让水滴渗入炉隙或通风气道。
控制面板可用柔软湿布清洁,切勿用清洁剂、肥皂和水清洁控制面板。
7、开机试运行,看是否正常运行。
消谐说明书doc

目录1简介-----------------------------------------------------------------------------------------------2 2安装说明-----------------------------------------------------------------------------------------4 3操作说明-----------------------------------------------------------------------------------------5附录A主要技术参数-----------------------------------------------------------------------------------9B 通讯-----------------------------------------------------------------------------------------------9C 参数整定-----------------------------------------------------------------------------------------10D 安装尺寸图--------------------------------------------------------------------------------------111 简介1.1装置说明当电力系统发生谐振时,经常使电压互感器烧毁或发生爆炸,造成恶性事故。
为此,传统的解决方法是在互感器开口三角绕组上串灯泡或电阻进行衰减。
这种方法,不能从根本上解决问题,而且,其作用极不明显。
后来,发展了一种模拟式消谐装置,由于它本身不具有智能特色,所以,不仅经常在弧光接地时引起误动作,而且只能消除某一特定频率的铁磁谐振,未能得到推广应用。
TLX99微机消谐小电流接地选线综合装置说明书(使用版)

当时的微机选线装置均采用8位单片机或16位单片机,数据处理速度低、程序存贮器、数据存贮器容量小,因此只能采用一些简单算法。采用8位或12位A/D,转换精度低,当接地电流很小时,A/D转换的数据已不能满足选线精度的要求。对噪声的处理电路简单,因此当接地电流很小时,信号被噪声淹灭,导致选线错误。接地电流变化范围大,从几十毫安到几十安,变化范围上千倍,虽然许多厂家都宣称能自动跟踪零序电流变化,但并没有相应的硬件和软件来保证,为了保证接地电流较大时不饱和,只能牺牲接地电流小时的选线精度。
4.2.5电流增量法
对于自动调谐的消弧线圈,由于自动调谐消弧线圈自动跟踪系统电容,正常情况下消弧线圈处于过补偿状态,发生接地后自动调谐到全补偿状态,减小接地电流,电流增量法利用调谐前后的零序电流变化进行选线,首先将调谐前后的零序电流折算到一个电压,然后比较各条线路的零序电流变化量,变化量最大的就是故障线路。
机内PT、CT功耗:
PT<0.5VA,输入电压100V时;
CT<0.1VA,输入电流1A时。
整机功耗:≤30VA
5.11响应时间:
故障显示:≤2s;准确计算接地线路时间:1.2s
5.12通信接口:
RS–232C(三线);RS–485(二线)
5.13重量:
小于15Kg
5.14装置使用条件:
1)环境温度:-10°C~+50°C;
7.使用与维护……………………………………………13
8.订货须知………………………………………………27
9.零序电流的接入方法…………………………………27
10.装置现场调试方法……………………………………29
11.附录……………………………………………………31
微机消谐小电流接地选线综合装置说明书使用版样本

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目录1.概述 (2)2.装置用途及特点 (3)3.装置功能 (4)4.装置组成及原理 (5)5.技术指标 (7)6.装置结构及安装接线 (10)7.使用与维护 (13)8.订货须知 (27)9.零序电流的接入方法 (27)10.装置现场调试方法 (29)11.附录 (31)附录1( 装置通信协议) (31)附录2( 装置组屏接线端子排图) (39)1.概述中国3KV-66KV配电网大多采用小电流接地方式即中性点非有效接地方式, 包括中性点不接地系统和中性点经消弧线圈接地系统。
中性点非有效接地系统的优点在于, 发生单相接地时多数情况下能够自动熄弧并恢复绝缘。
可是发生永久性接地故障时, 为了防止因非故障相电压升高而导致故障扩大, 必须尽快确定故障线路并予以切除, 这就提出了单相接地故障选线问题。
这个问题很长时间以来没有得到很好的解决, 制约着配电网自动化的发展。
自20世纪80年代中期微机型选线装置投入运行以来, 各厂家先后提出了多种选线原理, 并研制基于这些选线原理的多种产品, 但这些产品的选线准确性很低, 远未达到实用化的程度, 用户不用麻烦用了也麻烦, 因此, 自动选线技术在90年代末期陷入低谷, 很多地区选线装置退出率达到90%以上, 又退回到原始的手动逐条线路拉线的选线方式。
为了揭开以往选线失败之谜, 本所研制人员与国内著名高校合作对小电流接地选线技术进行了系统研究, 并对国内厂家的产品存在的问题进行了认真的分析, 发现微机型小电流接地选线装置误判率高一般发生在接地电流很小即高阻接地的场合,主要原因是:1) 硬件性能低或存在缺陷当时的微机选线装置均采用8位单片机或16位单片机, 数据处理速度低、程序存贮器、数据存贮器容量小, 因此只能采用一些简单算法。
采用8位或12位A/D, 转换精度低, 当接地电流很小时, A/D转换的数据资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。
微机电力谐振诊断消除装置说明书1[1].2版
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6.3 显示板 采用 122×32 液晶和 LED 显示和指示各种信息。 开始
初始化、自检
浪拜迪
过电压
数据采集
数据测量、数字滤波
判断
故 障
非故障
诊断
铁磁谐振
单相接地
PT 断线
启动消谐电路
报警、指示、记录显示
返回
图 5-1 程序框图
4
MES98 微机电力谐振诊断消除装置(V210、220、230、240、270)技术使用说明书(V1.2 版)
10kV 及以下系统
V211
MES98 193×81×156 mm
35kV 及 66kV 系统
V212
MES98 MES98 MES98 MES98 MES98 MES98 MES98
310×184×195 mm 310×184×195 mm 310×184×195 mm 310×184×195 mm 160×160×154 mm 160×160×154 mm 193×81×156 mm
10kV 及以下系统 35kV 及 66kV 系统 10kV 及以下系统并配打印机 35kV 及 66kV 系统并配打印机 10kV 及以下系统 35kV 及 66kV 系统 10kV 及以下系统并有 4 个报警节点输出
V221 V222 V231 V232 V241 V242 V271
MES98 193×81×156 mm 35kV 及 66kV 系统并有 4 个报警节点输出 V272
MES98 微机电力谐振诊断消除装置(V210、220、230、240、270)技术使用说明书(V1.2 版)
1 概述
当电力系统发生铁磁谐振时,经常导致电压互感器烧毁或发生爆炸,造成恶性事故。 为此,传统的解决方法是在电压互感器开口三角绕组上串接灯泡或电阻进行衰减。这种 方法,不能从根本上解决问题,而且其作用极不明显。后来,出现了一种模拟式消谐装 置,由于它本身不具有智能,所以,不仅经常在弧光接地时误动作,而且只能消除某一 特定频率的铁磁谐振,未能得到推广应用。
消谐器(谐振)

消谐器消谐器(一次消谐器、消谐电阻器),是保护电压互感器一次侧的阻尼器件,用来消谐电网中的谐振。
标准的是LXQ系列。
现在市场上最新的型号为LXQⅡ系列。
该产品为南京创迪电气有限责任公司专利产品,中国专利号(ZLlxq2消谐器200420080176.4),该专利产品采用中空圆柱形结构,自然形成对流风道,利于散热,大大增大通流量。
材料上采用铜材制作,不会变形,质量稳定。
对于LXQ系列消谐器的选用,需要注意识别是否为铜材、结构是否为圆柱形结构。
消谐器用途6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出现较少时,因因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。
出现相对地电压不稳定,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。
这种情况就需要安装消谐器。
[2]消谐器原理其本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。
可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。
如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。
电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。
试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。
而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
消谐器现状目前市场上的消谐器主要为LXQ系列。
作为一种新型号的消谐器LXQ。
L代表裸露,XQ代表消谐。
裸露的消谐器具有体积小,尤其适合在开关柜中安装。
[1]消谐器主要材料为SiC,使用金属连接件进行连接。
早期消谐器采用铝材进行连接,由于铝熔点比较低,容易软化变形,现在已经基本被铜材料取代。
消谐器主要参数有:通过0.5mAp的电压及阻值,通过5mAp的电压及阻值,通流能力,功率,两端限制电压等。
其中最重要的是通流能力,设计时必须考虑配合P T的中性点绝缘及PT高压熔丝容量进行选型。
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“运行”灯指示装置工作状态,正常时闪烁;
“接收”和“发送”指示灯为通信接口接收数据和发送数据的指示灯,有数据发送或接收时闪烁。
2)按键说明
本装置共设有6个按键,位置安排如下图所示:
图6装置面板键盘布置图
按键从左到右依次为“退出”,“左移”,“上移”,“下移”,“右移”和“确认”键,各键的基本功能如下:
针对上述情况,国内一些厂家先后研制了一些分频消谐装置。这些装置的原理均是采用模拟选频的原理,功能单一,只对单一频率的谐振有效。由于电网中谐振往往是多种频率同时存在,所以其适应性较差,模拟电路实现的选频与微机选频相比其选频效果也差,有时电网的过渡过程等也会造成误动。
TLX99-3型微机消谐装置将微机技术用于电网消谐,利用计算机快速、准确的数据处理能力实现快速傅里叶分析,其选频准确。通过对PT开口三角电压的采集,对电网谐振时的各种频率成份能快速分析,准确地辨别出:①单相接地;②过渡过程;③电网谐振。如果是电网谐振,计算机发出指令将消谐电路投入,实现快速消谐。经实际运行证明本装置对各种高频、低频、工频谐振均判断准确,动作迅速,较完善地解决了电力系统中电网的消谐问题,并能记录存储谐振的次数及谐振频率,可广泛应用于发电厂、变电站及钢铁、煤炭、石油化工等大型厂矿企业的电力系统。
门限电压设置
母线2 =* * V
按照上述方法可以完成所有4段母线的设置。
b)在“系统设置”菜单下,若选择“设置通信方式”选项,则显示“设置通信方式”画面:
设置通信方式
地址:* * *
接口方式:RS-***
波特率:*****
画面显示装置原来设置内容,包括本机地址,通信接口方式(RS-232,RS-485)以及波特率。
3.6故障追忆功能
按时间顺序可查询最近十六次接地故障和十六次谐振故障。
4.主要技术指标
1)、适用范围:3kV~66kV系统。
2)、适用谐振频率:十分频、五分频、三分频、二分频、基频、三倍频、五倍频、七倍频、九倍频、十一倍频。
3)、消谐路数:1~ 4路。
4)、消谐响应时间:小于100ms。
5)、电压测量精度:1%。
4)在主菜单下,若选择“显示”功能,则进入“数据显示”子菜单,显示:
U01=***.** V
f1 =***.**Hz
U02=***.**V
f2 =***.**Hz
画面显示1、2段母线的零序电压值和频率,按“↑”键或“↓”键,可显示3、4段母线的零序电压和频率:
U03=***.** V
f3 =***.**Hz
----谐振故障日期时间
画面显示过去出现过且已经检测到的谐振故障信息,分别为谐振故障记录序号、发生谐振故障母线号及频率、谐振故障的发生日期和时间。
通过按“↑”键或“↓”键,可反复查阅最近的16次谐振故障信息;在遇到没有谐振故障信息记载时,显示:
谐振故障追忆
无追忆内容!
此时,按“退出”键,则退出“谐振故障追忆”显示画面,返回“故障追忆”菜单。
“下移”键——即“↓”键,用于将数据段光标处的数值(0-9)减一,或用于光标位置在上、下行之间的切换。
“确认”键——用于使画面中光标所在位置的选择或已设定数据有效,进入下一级菜单或保存已设定数据并进入下一画面。
6.2操作说明
按照端子接线图接好所需接线,检查无误后,合上电源开关,装置开始工作。
1)装置上电经过自检后,液晶显示如下画面,即系统显示的主菜单:
3.3显示功能
液晶显示以中文方式显示实时时钟、零序电压、接地或谐振故障的母线序号、故障起止时间等;LED显示装置运行状态及故障状态。
3.4设置功能
通过汉字菜单提示用户可以设置消谐启动门限电压、实时时钟及通信方式。
3.5通信功能
装置具有完善的通信功能,RS-232/485通信接口和通信速率通过菜单可选。
3)在主菜单下,若选择“追忆”功能,则进入“故障追忆”子菜单,显示:
故障追忆
◆接地故障
谐振故障
按“↑”键或“↓”键选择追忆故障类别;按“确认”键进入对应显示功能画面。
按“退出”键,则退出“故障追忆”菜单,返回主菜单。
a)在“故障追忆”菜单下,若选择“接地故障”,则进入“接地故障追忆”显示画面:
接地故障追忆01
按“退出”键则所做修改无效,并返回“系统设置”菜单;按“确认”键则所做修改有效并保存起来,画面显示装置新设定的通信方式。
c)在“系统设置”菜单下,若选择“设置系统时间”选项,则显示“设置系统时间”画面:
设置系统时间
****年**月**日
**时**分**秒
画面显示装置当前时间,输入新时间后,按“确认”键则所做修改有效,画面显示重新设置后的新时间。
2.硬件结构
装置原理框图如图1所示。硬件结构主要由CPU主板、消谐板、显示键盘板、电源模块及底板组成,各部分的功能如下:
2.1CPU主板
本机的核心部分,主要完成数据采集、数据处理、消谐控制及本装置与上位机的通信。
2.2消谐板
主要包括信号转换部分、消谐部分。信号转换部分利用电压互感器来完成母线零序电压到低电平小信号的转换,消谐部分是当系统发生谐振时,接受CPU指令,可控硅
系统设置
◆零序电压门限
◇设置通信方式
◇设置系统时间
a)在“系统设置”菜单下,按“↑”键或“↓”键选择设置内容,若选择了“零序电压门限”选项,则显示“零序电压门限”画面:
门限电压设置
母线1 = * * V
零序电压门限的设定值范围是0V—99V。
按“退出”键则所做修改无效,并返回“系统设置”菜单;按“确认”键则所做修改有效并自动保存,进入下一画面。
3)本装置供电可接入220V交流或220V直流电源,直流电源输入时,电源正极接至“电源输入”下“L/+”端,负极接至“电源输入”下“N/-”端。交流电源输入时,电源的L、N分别接至“电源输入”下“L/+”端和“N/-”端,地线接至“FG”端;建议使用空气开关的容量为3~5A。
4)用户可根据所需要的通信方式(RS232、RS485)将需要的通信线接至对应“通信接口”端子。
1.概述…………………………………………………………………2
2.硬件结构……………………………………………………………2
3.功能…………………………………………………………………3
4.主要技术指标………………………………………………………4
5.安装及接线…………………………………………………………4
图2外形尺寸图
2)装置可以直接安装在屏上,开孔尺寸如图3所示:
图3安装开孔尺寸图
5.2装置接线
1)装置背面接线端子如图4所示。
2)来自PT开口三角的Ad、Xd经熔断器接到“零序电压输入”下标有“1UO、2UO、3UO、4UO”的接线端子上。若1台PT则接至1UO的L1、N1端子上,若2台PT则分别接至1UO、2UO的L1、N1及L2、N2端子上,依此类推。
6.使用说明……………………………………………………………6
7.订货须知……………………………………………………………12
1.概述
在电力系统中,由于电压互感器的非线性电感与线路对地电容的匹配而引起铁磁谐振过电压,直接威胁电力系统的安全运行,严重时会引起电压互感器(PT)的爆炸,造成事故。传统的解决办法是在电压互感器开口三角两端并接一个电阻,从理论上讲对频率越低的铁磁谐振阻值应取得越小,但太小的电阻并在PT开口三角上会影响其正常运行,严重时会造成PT烧毁。另外因为铁磁谐振的频率往往不是单一的,所以这种方法就难于消除所有频率的谐振。
图1装置原理框图
快速导通,将PT开口三角与消谐电阻连接,这时系统的铁磁谐振在这一强阻尼下快速消失,而后可控硅又恢复到阻断状态。
2.3键盘显示板
由液晶显示电路、LED显示电路、键盘电路、CPU接口电路等组成,该板作为人机对话接口,完成信息的中文显示、状态显示及键盘命令的输入。
2.4电源模块
该模块为本装置其它模块提供+5V、+12V、-12V电源。
2.5底板
该模块为无源底板,主要负责将装置内其他板卡连接在一起。
3.功能
3.1消谐功能
装置循环检测PT开口三角的电压,当出现电压升高时,首先判断是单相接地,过渡过程还是电网谐振,如果是谐振,计算机发出指令将消谐电路投入,实现快速消谐。
3.2故障报警功能
当系统发生单相接地、谐振、装置失电时产生相应的报警信号。
5)CJ2插件下“报警输出”端子对应PT1、PT2的接地报警输出和谐振报警输出。CJ3插件下“报警输出”端子对应PT3、PT4的接地报警输出和谐振报警输出;失电报警为本装置失电后产生的报警信号。报警输出均为无源接点,可用于控制声光报警电路。
图4装置背面接线端子图
6.使用说明
6.1装置前面板功能说明
装置前面板主要包括三部分:装置运行状态指示灯;6只按键组成的键盘;汉字液晶显示屏。
U04=***.**V
f4 =***.**Hz
按“退出”键,返回系统主菜单。
5)系统在运行状态下且已检测到接地或谐振故障时,即显示如下画面:
a)若检测到母线接地故障,则显示接地故障画面:
母线*接地
零序电压:***.**V
****年**月**日
**时**分**秒
同时启动报警输出。故障解除后,报警自动退出,并返回系统主画面。
*段母线
****年**月**日
**时**分**秒
----“01”为故障记录序号
----接地故障母线号
----接地故障日期时间
画面显示过去出现过且已经检测到的接地故障信息,分别为接地故障记录序号、发生接地故障的母线号及接地零序电压、接地故障的发生日期和时间。
通过按“↑”键或“↓”键,可反复查阅最近的16次接地故障信息;在遇到没有接地故障信息记载时,显示: