氧化锌避雷器带电测试仪

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HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪使用方法

HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪使用方法

HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪使用方法测试仪配有一条四芯的电压测试线、一个放线电缆盘、三条电流测试线。

电压测试线和放线电缆盘用来接入被测电压信号,电流线用来接入测试电流,从被测避雷器的放电计数器两端进行取样。

在测试过程中要注意的问题:1. 首先,在测试的第一步要将测试仪良好接地,测量完毕后最后再拆除地线。

2. 接入电压信号时测试线一定要先接到仪器的电压端子,然后再接到被测设备的电压端子;测试完成后一定要先摘下被测设备PT二次侧的电压接头,然后再拆除仪器侧的电压线。

(此条尤为重要,反之可能引起大事故)3. 接入电流线时要先将电流测试线插在仪器的插孔上,然后再接到被测设备的放电计数器上。

同时,要先接放电计数器下端(地线端),然后再接放电计数器的上端。

下面就不同的测试项目进行说明。

(一)有线测量方式1. 测试目的用有线的方式检测被测氧化锌避雷器所在母线的PT二次的三相电压、三相泄漏电流的信号,通过测试数据来了解被测设备的实时全电压、全电流幅值、阻性泄漏电流的峰值、3、5、7次阻性泄漏电流峰值,基波电压、电流之间的相角,功耗等数据对被测氧化锌避雷器 HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪的性能进行判断,从而确定被试品的是否合格。

(只用主机进行测试)2. 测试方法具体接线如图十四所示:图十四、有PT测试接线图首先将仪器接地端子良好接地。

电压信号线一端插仪器面板电压输入端子,另一端接被测相PT二次低压输出:黑夹子(U0)接中性点(x),黄绿红夹子分别接相电压(a/b/c)。

三条电流测试线一端接到仪器面板的三个电流测试端子IA、IB、IC,另一端接到被测氧化锌避雷器放电计数器的两端。

接好线后进入“有PT测试”屏查看测量结果。

HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪(二)无线测量方式1. 测试目的通过无线方式检测被测氧化锌避雷器所在母线的PT二次的三相电压,同时采集三相泄漏电流的信号,通过测试数据来了解被测设备的实时全电压、全电流幅值、阻性泄漏电流的峰值、3、5、7次阻性泄漏电流峰值,基波电压、电流之间的相角,功耗等数据对被测氧化锌避雷器的性能进行判断,从而确定被试品的是否合格。

氧化锌避雷器带电测量

氧化锌避雷器带电测量

氧化锌避雷器带电测量氧化锌避雷器带电测量是为解决停运主设备而影响设备的性靠性而存在的,MSBL-3氧化锌避雷器阻性电流测试仪就是在可以带电、停电状态下检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器。

一、氧化锌避雷器带电测试的重要性氧化锌避雷器在运行中由于其阀片老化、受潮等原因,容易引起故障,这将导致主设备得不到保护,严重时可能发生爆炸,影响系统的安全运行。

而氧化锌避雷器预试必须停运主设备,会影响设备的运行可靠性,而且有时受运行方式的限制无法停运主设备,导致避雷器不能按时预试。

因此,氧化锌避雷器的带电测试与在线监测显得尤为重要。

二、氧化锌避雷器带电测试的目的利用氧化锌避雷器的带电测量,测得避雷器阻性电流与总泄露电流的比值,即氧化锌避雷器的阻性电流分量,来判断避雷器的受潮及老化状况。

因氧化锌避雷器在阀片老化以及经受热和冲击破坏以及内部受潮时,氧化锌避雷器的有功损耗加剧,也即避雷器泄露电流中的阻性电流分量会明显增大,从而在氧化锌避雷器内部产生热量,使得氧化锌避雷器阀片进一步老化,产生恶性循环,破坏氧化锌避雷器内部稳定性。

通过氧化性避雷器带电测量有功分量,及时发现有问题的氧化锌避雷器,将设备故障杜绝在萌芽状态。

三、氧化锌避雷器的工作原理氧化锌ZnO避雷器是20世纪70年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。

每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。

然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。

因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。

四、影响氧化锌避雷器带电测试因素影响氧化锌避雷器带电测试的因素很多,主要有间隔内相间干扰、测试方法、表面污秽等因素。

氧化锌避雷器带电测试仪说明书

氧化锌避雷器带电测试仪说明书

氧化锌避雷器带电测试仪一、产品用途氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。

仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。

仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。

二、产品特点1.仪器标准配置不带高能锂离子电池,可选配内置。

2. 5.7寸320×240液晶显示器,高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员操作和使用。

3.适用于避雷器带电、停电或试验室等场所使用。

4.电流、电压传感器完全隔离,安全可靠。

分三次测试A、B、C三相氧化锌避雷器可保存为一组试验数据。

5.仪器可连续测试,显示电压电流曲线,并可快速打印数据和曲线。

6.内部配置存储器,可掉电存储200组试验数据。

7.选配RS232通讯接口,可通过上位机进行试验,导出试验数据。

8.可进行抗干扰计算,补偿A、C两相电流受B相偏差。

9.高速的采样频率,先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度极高。

10.选配置内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。

仪器内部只带弱电,电压不超过12V,充电状态亦可工作。

11.采用防尘、防水、防腐工程塑料密封箱,体积小,重量轻,便于携带。

三、技术指标1.工作电源:AC220V/50Hz;若选配内带高能锂离子电池,内部电池供电,充电时间>3小时,连续工作时间>8小时2.测量范围:泄漏电流:0-10mA(可扩展);电压:30-100V(可扩展)。

3.测量准确度:电流:全电流>100μA,±5%读数±1个字;电压:基准电压信号>30V时,±2%读数±1个字;4.测量参数:泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。

HF8201氧化锌避雷器带电测试仪

HF8201氧化锌避雷器带电测试仪

JL8000氧化锌避雷器带电测试仪JL8000型氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。

仪器操作简单、使用方便,测量全过程由单片机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。

仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。

本机配有高速面板式打印机,可充电电池,试验人员在现场使用十分方便。

仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。

一、仪器特点1本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便。

2高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠。

3仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。

4具有阻性电流基波峰值输出、边相校正等功能。

5仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,可存储120组测量数据;二.测试方法:1有线: PT二次方式。

2.感应板方式:可以使用电场感应的方法代替PT二次接线。

3.无线:(谐波方式)可以不接PT二,直接测量阻性电流。

三.仪器面板示意图面板说明:1---参考电压输入端; 2---A相泄漏电流输入端;3--- B相泄漏电流输入端;4---C相泄漏电流输入端;5---通讯口; 6---微型打印机;7---充电插座; 8---测量接地端; 9---大屏幕液晶显示器10--触摸键盘区; 11---电源开关主要技术参数全电流测量范围:0~10mA有效值准确度:±(读数×5%+5uA)阻性电流基波测量准确度(有线不含相间干扰):±(读数×5%+5uA)* 电流谐波测量准确度:±(读数×10%+10uA)电流通道输入电阻:≤2Ω参考电压输入范围:25V~250V有效值准确度:±(读数×5%+0.5V)电压谐波测量准确度:±(读数×10%)参考电压通道输入电阻:≥1800kΩ交流充电: AC 220V ±10%,50Hz ±1%电池连续工作时间: 8小时以上电池充电时间: 6小时以上仪器尺寸:34cm×22cm×20cm仪器重量:5kg(不含电缆箱)三、操作模式1.有线模式:仪器输入PT二次电压作为参考信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。

ZLCD202氧化锌避雷器带电测试仪产品技术规范书

ZLCD202氧化锌避雷器带电测试仪产品技术规范书

Z L CD202氧化锌避雷器带电测试仪技术规范书一、概述:ZLCD202氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电气参数的理想测试仪器。

二、产品关键字:避雷器泄漏电流测试仪、阻性电流测试仪、容性电流测试仪、避雷器带电测试仪三、采用标准:DL/T 987-2005 《氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件》DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》GB2900 《电工名词术语》GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》GB191 《包装贮运标志》GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》四、仪器特点:1.本机采用大屏幕液晶显示,全汉字菜单操作,使用简便;2.多种测量方式,可用PT二次法、实验室测量法、在线电流法等测量方法;3.高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据的可靠性;4.参考电压输入端有0.1A保险管,在仪器内部还有隔离互感器,将仪器与现场PT 彻底隔离,双重保险确保PT安全;5.具有阻性电流基波峰值输出、基波电流与基波电压间夹角等参数,输出参数稳定,易于判断避雷器的好坏;6.具有边相校正功能,可消除现场带电测试的干扰;7.仪器自带可充电电池,不用220V交流电可连续工作3小时以上;8.有日历时钟、微型打印机;9.能存储1024组测量数据;10.配有RS-232通信接口,可将数据上传至计算机进行处理。

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程

氧化锌避雷器测试仪使用操作规程一、设备介绍氧化锌避雷器测试仪是一种用于测试氧化锌避雷器性能的专用设备。

该设备由主机、电源线、连接线、探头和显示屏等组成。

主机:氧化锌避雷器测试仪的主要控制部分,包括电源开关、显示屏、功能选择按钮、标定参数按钮等。

电源线:将电源与主机连接的线缆。

连接线:将主机与氧化锌避雷器连接的线缆,分为高压端与低压端。

探头:与连接线连接的部分,负责将测试仪的电能传输到氧化锌避雷器上。

显示屏:主机上显示测试仪的测试结果和参数。

二、使用准备1. 检查设备:检查测试仪的外观是否完好,电源线和连接线是否连接牢固。

2. 检查电源:确认电源线接入标准的交流电源,并确保电压稳定。

3. 测试仪的放置:将测试仪放置在平稳的台面上,确保没有外界物品遮挡。

4. 连接氧化锌避雷器:将连接线的高压端连接到氧化锌避雷器的高压端,低压端连接到低压端。

5. 打开电源开关:将电源开关置于开启状态,打开主机电源。

三、测试操作1. 功能选择:按下功能选择按钮,选择要进行的测试功能。

2. 标定参数设置:若需要进行标定参数设置,则按下标定参数按钮,根据显示屏提示进行相关设置。

3. 测试开始:按下测试开始按钮,测试仪将开始对氧化锌避雷器进行测试。

4. 观察测试结果:测试仪将显示测试结果和参数,包括氧化锌避雷器的电压、电流、击穿时间等数据。

5. 结果判断:根据测试结果和参数,判断氧化锌避雷器是否符合要求,具体判断标准可根据相关标准文件进行确定。

四、注意事项1. 操作前请仔细阅读并理解设备的使用说明书,确保正确操作。

2. 在操作过程中,注意安全,避免触及带电部分,避免发生电击事故。

3. 操作时请确保安全帽、绝缘手套和绝缘鞋等必要的个人防护装备。

4. 使用测试仪时,请勿将手指或金属工具伸入仪器内部。

5. 在测试之前,请确保氧化锌避雷器已经正常安装并接通电源。

6. 在测试过程中,严禁拆卸设备或进行其他不相关的操作,以免影响测试结果。

氧化锌避雷器带电测试仪操作规程

氧化锌避雷器带电测试仪操作规程

氧化锌避雷器带电测试仪操作规程1.仪器准备a.确保测试仪器的工作状态良好,电源充足。

b.确保测试仪器的仪表和连接线没有损坏或破裂。

c.检查测试仪器的接地,确保接地良好。

2.测试仪器连接a.将仪器的电源插头插入有效接地的电源插座,并确认连接稳定。

b.将测试仪的接线插头插入仪器的输出接口,并确认连接稳定。

c.将接线插头的另一端插入待测试的氧化锌避雷器的测试端口,并确认连接稳定。

3.避雷器安全检查a.检查待测试的氧化锌避雷器是否有可见的损坏、破裂或漏电现象,如有,不得进行带电测试。

b.检查避雷器的连接线是否完好,没有断裂或接触不良现象。

4.测试仪器设置a.将测试仪器的测量范围设置为与待测试氧化锌避雷器额定电压相适应。

b.如果仪器有自动调节功能,可选择该功能。

5.带电测试操作a.确保自身的防护设备齐全,如手套、护目镜等。

b.打开测试仪器的电源开关,并注意仪器的指示灯是否工作正常。

c.缓慢逐渐增加测试仪器的输出电压,直到达到待测试氧化锌避雷器的额定电压。

d.维持稳定电压1分钟以上,并观察避雷器的指示灯或指示器是否正常工作。

e.缓慢将测试仪器的输出电压降至零,并断开测试仪器与氧化锌避雷器的连接。

f.关闭测试仪器的电源开关。

6.检测结果记录a.将测试仪器的读数记录下来,并标注测试的日期、时间、测试仪器型号和待测试的氧化锌避雷器信息。

b.如发现测试过程中的异常现象,如氧化锌避雷器破裂、爆炸等,应在记录中详细描述并报告有关部门。

7.测试仪器清理a.关闭测试仪器的电源开关,并拔除电源插头。

b.使用干净的软布清洁测试仪器的外表面和连接线插头等部分。

c.如有必要,定期进行测试仪器的校准和维护。

8.安全注意事项a.严禁在无经验或未接受培训的人员指导下进行带电测试操作。

b.在带电测试时,应穿好绝缘手套,戴好护目镜等个人防护装备。

c.在测试仪器连接时,应确保仪器和避雷器的连接稳定,避免出现电击或其他安全事故。

d.在测试过程中,应仔细观察避雷器和仪器的工作情况,如有异常应立即停止测试并排除故障。

氧化锌避雷器带电测试仪操作步骤

氧化锌避雷器带电测试仪操作步骤

氧化锌避雷器带电测试仪操作步骤氧化锌避雷器带电测试仪的使用方法与注意事项,该仪器可用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试。

可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流,阻性电流,以判断MOA绝缘受潮和阀片老化程度,同时还具备电参量测试、矢量分析、谐波测试的功能。

仪器电流测量采取直接接线的方式,能保证测试数据的准确度,电压测量采用有线,无线,无PT三种测量方式,其中的无线传输方式,完全避免了因避雷器与PT距离远而需要铺设长距离电压测量线的麻烦。

整套仪器主要由主机、电压无线传输分机、一条四芯电压测试线、一组电流线,测试夹等组成。

下面以实验室(停电检修)做法来进行实际操作讲解,首先是试验接线,一步,将测试仪良好接地,第二步,接入电压信号,此时需注意,电压信号测试线一定要先插到仪器的电压测试孔上,然后再去接PT二次侧端子。

如使用无线传输分机,也是必须先接至无线分机端插孔。

黑夹子接中性点,黄绿红夹子分别接相电压(a/b/c) ,我们现场采用的单相高压发生器,第三步,接入电流信号,同样与之前一样,必须先将电流测试线接至仪器的IA IB IC测试端子上,然后再去接放电计数器的两端,更需要注意,要先接放电计数器的下端,再接放电计数器的上端。

至此,完成了试验的全部接线。

接下来进入参数设置模块,电压等级,输入被试品的电压等级数值,电流输入,选择我们对应的电流测量方式即可,补偿角度是在采用无PT的测量方式下输入。

设置完成以后,我们直接进入到无线测试模块,此屏显示出当前实际测量的三相二次电压幅值,换算出来的三相一次电压幅值,三相全电流幅值,三相阻性电流峰值、容性电流峰值,以及三相基波,3、5、7、次谐波阻性电流峰值等各项的数据,从而即可判定被试品是否合格,在而此界面,按F1能锁屏,F2继续刷新数据,F4可打印数据,也可通过按存储键,将测试结果保存起来。

关于氧化锌避雷器测试仪在使用无线测试功能的操作过程我们就讲完了,还有有PT测试,无PT测试与之一样,我们就不一一仔细介绍了。

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目录一、简介 (2)二、性能及技术指标 (2)三、仪器要解决的问题及测试原理 (3)四、仪器面板介绍 (5)五、接线方法 (6)六、操作步骤介绍 (7)七、测试说明 (11)八、电压传感器箱介绍 (12)九、注意事项 (14)十、结果分析参考及波形说明 (14)十一、装箱清单 (15)附件:软件下载更新 (16)一、简介HTYB-V氧化锌避雷器带电测试仪是检测氧化锌避雷器运行中各项交流电气参数的专用仪器。

具有下列特点:1.800×480彩色液晶图文显示。

2.配备嵌入式工业级控制系统。

3.触摸操作方式,支持外挂无线鼠标。

4.具有设备数据管理能力。

5.交、直流两用型,内带高能锂离子电池,特别适合无电源场合。

6.真正意义上的三相同时测量。

7.特性数据、波形同屏显示。

8.多种电压基准信号取样方式:①有线方式:从PT端计量绕组取信号,V/I变换(隔离)后,数字信号有线传输。

②无线方式:从PT端计量绕组取信号,V/I变换(隔离)后,数字信号无线传输,省去电缆长距离连接。

③无电压方式:不需要从电压互感器二次端子取信号,采用软件计算的方式找到电压基准。

9.安全可靠,电压通道采用隔离V/I变换,从而避免PT 二次侧短路,减小信号失真。

10.体积小,重量轻,便于携带,现场使用不需要笔记本电脑支持(内带嵌入式工业计算机),具备电脑同等效果。

11.带电、停电、试验室均可适用。

二、性能及技术指标1.电源:220V、50Hz或内部直流电源。

2.参考电压输入范围(电压基准信号):50Hz、30~100V。

3.测量参数:泄漏电流全电流波形、基波有效值、峰值。

泄漏电流阻性分量基波有效值及3、5、7、9次有效值。

泄漏电流阻性分量峰值。

全电压、全电流之间的相角差。

运行(或试验)电压有效值。

避雷器功耗。

4.测量准确度:电流:全电流>100μA时:±5%读数±1个字;电压:基准电压信号>30V时:±2 %读数±1个字。

5.测量范围:泄漏电流100μA~10mA(峰值),电压30~100V。

6.电压取样方式为:电压互感器(或试验变压器仪表绕组)的电压信号经过配套的V/I变换有源传感器接入电压通道,作为参考电压信号。

7.电流取样方式为:电流通道为内置穿芯式小电流传感器取样方式,信息失真小。

8.电源保护:电源插座内带保险管时,换保险管时将保险盒撬开即可。

三、仪器要解决的问题及测试原理1.氧化锌避雷器存在的主要问题:①由于氧化锌避雷器取消了串联间隙,在电网运行电压的作用下,其本体要流通电流,电流中的有功分量将使氧化锌阀片发热,继而引起伏安特性的变化。

这是一个正反馈过程。

长期作用的结果将导致氧化锌阀片老化,直至出现热击穿。

②氧化锌避雷器受到冲击电压的作用,氧化锌阀片也会在冲击电压能量的作用下发生老化。

③氧化锌避雷器内部受潮或是绝缘支架绝缘性能不良,会是工频电流增加,功耗加剧,严重时可导致内部放电。

④氧化锌避雷器受到雨、雪、凌露及灰尘的污染,会由于氧化锌避雷器内外电位分布不同而使内部氧化锌阀片与外部瓷套之间产生较大电位差,导致径向放电现象发生,损失整支避雷器。

2.为什么要测试阻性电流判断氧化锌避雷器是否发生老化或受潮,通常以观察正常运行电压下流过氧化锌避雷器阻性电流的变化,即观察阻性泄漏电流是否增大作为判断依据。

当氧化锌避雷器处于合适的荷电率状况下时,阻性泄漏电流仅占总电流的10%~20%,因此,仅仅以观察总电流的变化情况来确定氧化锌避雷器阻性电流的变化情况是困难的,只有将组性泄漏电流从总电流中分离出来,才能清楚地了解变化情况。

3.理论及实践结论已有研究指出:①阻性电流的基波成分增长较大,谐波的含量增长不明显时,一般表现为污秽严重或受潮。

②阻性电流谐波的含量增长较大,基波成分增长不明显时,一般表现为老化。

③仅当避雷器发生均匀劣化时,底部溶性电流不发生变化。

发生不均匀劣化时,底部溶性电流增加。

避雷器有一半发生劣化时,底部溶性电流增加最多。

④相间干扰对测试结果有影响,但不影响测试结果的有效性。

采用历史数据的纵向比较法,能较好地反映氧化锌避雷器运行情况。

4.仪器测试原理及特点①测量电压、电流信号、进行快速傅立叶变换,分别计算性分量、阻性分量(基波、谐波)。

②采用FPGA硬件采样技术、程控放大技术,使得采样速率提高到200k,可真实采集到原始电流、电压信号。

使得测试结果稳定、可靠。

可有效滤除高频干扰谐波。

③采用嵌入式工业处理器,使得运算速度加快,设置方便,可以模型多算法,测试方法的透明度增加,把仪器作为一个分析工具,真正做到随心所欲。

④三相同时测试,可方便除去相间干扰。

(此项可软件选择)⑤可采用软件的方法找到电压基准,从而不需从PT上取电压信号。

(此项可软件选择)⑥软件具有数据库管理等功能。

⑦由于采用内部锂离子电池及数据无线传输技术,现场测试十分方便。

四、仪器面板介绍仪器面板如图1所示。

插入电源线后,仪器即进入充电状态,不必打开电源开关。

完成充电的时间为5小时。

充电完成后,仪器自动切断充电回路,不必考虑仪器的过充电。

仪器放置一段时间后,内部电池会自然放电。

因此,使用前要进行充电。

充满后的工作时间不小于4小时。

图1五、接线方法1.带电测试电流采集接线如图2所示,电流采集点为放电计数器上端引线,地线可以在系统的任一个接地点一点接入仪器面板接地柱。

电压取样,从系统电压互感器的计量端子取三相电压信号,此电压信号经过配套的V/I变换有源传感器,以有线或无线的方式接入仪器参考电压信号通道,作为参考电压信号。

2.离线测试:试验线路如图3所示。

“变压器仪表端”指试验变压器的仪表绕组,此电压信号经过配套的V/I变换有源传感器接入仪器参考电压信号通道,作为参考电压信号。

单相试验时,电压信号接入A相,电流信号也要对应接入A通道。

六、操作步骤介绍仪器开机后的界面,如图4和如图5所示。

图4是“无线通讯”和“有线通讯”模式下的显示界面。

区别是:“无线通讯”和“有线通讯”模式下,左下角显示PT变化;“无电压”模式下,显示系统线电压和移相角度。

操作菜单介绍如下:文件管理:存储数据搜索、查阅、打印、删除(格式化)。

数据编号:输入一个易于识别的编号,便于数据记录的识别、存储和管理。

开始测试:进入到测试界面。

实测模式/干扰演算:实际测量数据指标/实际测试指进行消除相间干扰演算。

电池电量:实时监测内部电池的容量状况。

有线通讯、无线通讯、无电源:选择参考电压的取样方式。

(一)数据编号点击屏幕上“数据编号”菜单,弹出如图6所示的输入界面,点击编号显示方框,将弹出软键盘,输入数据即可。

(二)文件管理点击屏幕上“文件管理”菜单,弹出如图7所示的界面。

图中:1.已有记录:告知保存数据的组数。

2.序号:记录保存的顺序号。

3.数据标识:试验时的数据记录标识符。

4.时间标签:试验时的年、月、日、时、分、秒。

5.数据记录数大于10时,左边的箭头可上、下反、翻页。

6.删除已有记录:相当于内部存储空间的格式化。

7.“序号”和“数据标识”之间的箭头,选中后,“打开文件”的上面会出现被选中的记录号,点击“打开文件”,将显示选中记录的数据内容,并可以打印输出。

如图8所示。

8.“导出文件”是将仪器内部保存的数据一次性全部导出,导出的文件在U盘的根目录下。

插入U盘时,屏幕可能会弹出升级界面,此时可以选中“cancel”,也可以等待10s,等其自动消失。

导出数据时,U盘灯会闪烁,停止闪烁时,表明导出数据完成,可以拔出U盘。

图9是“删除文件”(相当于格式花)的界面,仪器不支持一条一条记录的删除,一次性删除所有记录。

因此,操作要谨慎。

(三)开始测试本菜单是测试功能菜单,点击此菜单后进入如图10所示的测试界面。

在此界面点击“开始测试”,进入测试过程,测试完成后,数据和波形就能显示。

试验完成后,如果想进一步观察其他数据,可点击“下一页”,图11是阻性电流各成分的显示界面。

图12是保存数据的界面。

七、测试说明(一)同步方式说明如采用“有线方式”或者“无线方式”测试,就要连接电压传感器箱,同时,仪器软件中还要输入变比。

如测试仪110kV系统,那么输入变比为1100(110kV/100V),220kV时输入2200。

如果在试验室采用试验变压器加压,那么就必须输入变压器的变比。

例如试验变压器的高压为50kV,仪表绕组电压为100V,那么变比输入就为500,依次类推。

如采用“无电压”方式测试,就要直接输入系统电压或外施高压。

这种方式不需要引入参考电压信号。

“无电压”方式测试时,我们是假定B相的电流超前电压的相位角为一定的角度(一般假定为83度),从而根据B相的电流波形得到B相的电压波形,进而得到A、C两相的电压波形。

由于历次的测试都是在此假设条件下完成,因此具有很强的可比性,大大简化了测试。

异常结果判断时,我们遵循少数服从多数原则,如果A、C两相数据均不正常,我们就初步判断B相存在问题(基准错误),如果A、C某一相数据异常,那就是数据异常的某相存在问题,最后的精确判断还得接入电压信号确诊。

(二)测试数据异常的自诊断一般来说,相位角决定阻性电流的大小。

A、B、C三相的相位角一般为79、83、87左右,三相的阻性电流基本准些Ia>Ib>Ic,这是普遍规律。

1.相位角分布明显没有规律,差别太大,且全电流测试正常,三相电压,电流引入错乱的可能性极大。

2.相位角分布明显没有规律,差别太大,且电流很小,电流引入线接触不良的可能性极大,这是因为接入点锈蚀造出的接触不良。

3.相位角出现-277、-273、-281等情况,这不是问题,-277与83是等效的。

(360-277=83)。

总而言之,测试不正常时,先检查接线是否牢靠(三相电压、电流幅值是否正确),再检查三相的电压、电流是否介入对应的通道(电压基准错误会导致阻性电流计算完全错误)。

排除这两点的可能性后,试验数据是真实的。

有疑问的数据,可以通过电子邮件发到我公司邮箱,我们将在很短的时间内给出明确答复。

八、电压传感器箱介绍电压传感器箱是仪器重要的组成部分,用来获得电压相位基准和量值。

在“有线同步”和“无线同步”两种方式下都必须使用此传感器箱。

在“无电压”方式下不接此装置。

特点:1.内带高能锂离子电池;2.电压通道为高阻抗输入;3.输入引线自带保险管;4.支持电压信号的有线传输和无线传输。

图13为电压传感器箱的面板示意图,无线方式接线图如图14所示。

有线方式取消发射和接收单元,其它相同。

九、注意事项1.仪器必须可靠接地,以保证设备和人身安全。

2. 从PT二次侧取参考电压时,一定要小心谨慎,小心接线以避免PT二次短路。

3. 进入测量前,应做好各种输入选择。

4. 带电测试时,应取与被测避雷器同相的PT二次侧电压作为参考信号。

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