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中試控股技術研究院魯工為您講解:10kV消諧電阻器分析儀
參考標準:Q/GDW415-2010 《電磁式電壓互感器用非線性電阻性消諧器技術規范》
簡易讀懂:ZSXQ-V消諧電阻器測試儀可以做什么?
電壓互感器中性點用非線性電阻消諧阻尼器是它安裝在6kV~35kV電壓互感器一次繞組Yo中性點與地之間的一種非線性電阻消諧阻尼器件,起到限流與阻尼的作用,能夠達到良好的抑制涌流和PT鐵磁諧振的目的,同時又不影響壓變的正常運行,消諧器的正常工作與否,至關重要,為核實消諧器是否合格,應對其工頻電流、電壓參數進行校驗,ZSXQ-V消諧電阻器測試儀器能實現自動檢測消諧器在電流峰值為0.3mA、0.5mA 、1mA 、3mA 、5mA、10mA時相對應的電壓峰值或有效值,并能自動繪制出消諧器伏安特性曲線圖。
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ZSXQ-V消諧電阻器測試儀
1、自動測量伏安特性,并能自動繪制出消諧器伏安特性曲線圖;
消諧電阻器具有以下優勢:
消諧電阻器測試儀技術指標
2、彩色LED觸摸式顯示屏,中文提示界面;
4、試驗數據自動打?。?br />
5、測量為電壓峰值、有效值雙卡顯示;
6、儀器輕巧、便捷適用于現場使用;
7、0.3mA、0.5mA、1.0mA 、3.0mA 、5.0mA 、10mA 六檔常用電流指示精度等級,覆蓋全部常用消諧器電流指標。
8、儀器適用于 6kV ~35kV 消諧電阻器伏安特性測試;
9、準確度等級: ≤0.3mA 5級,>0.3mA 2.0 級;
10、使用環境:戶內和戶外;
11、環境溫度: -20 ℃~ 50℃;
12、環境濕度:不大于80% RH;
13、輸出電流 AC:0mA ~20 mA;
14、輸出電壓 AC:0V~2800V;
15、工作電壓 AC:220V ±10% 50Hz。
16、自帶打印機,能夠及時輸出測試結果。
(1)能夠有效地消除諧振現象,提高電路的穩定性和可靠性。
(2)結構簡單,使用方便,成本較低。
(3)可調節阻抗大小,適應不同的電路需求。
(4)適用于不同的應用場景,具有較廣泛的應用前景。
5.消諧電阻器的局限性
消諧電阻器雖然具有較多的優勢,但也存在一些局限性:
(1)消諧電阻器的消諧效果受到電路參數的影響,需要根據具體情況進行調整。
(2)消諧電阻器的消耗功率較大,會產生一定的熱量。
(3)對于一些特殊的電路結構,消諧電阻器可能無法完全消除諧振現象。
(4)在高頻電路中,消諧電阻器的性能可能會受到一定的限制。
6.通過對消諧電阻器的工作原理圖的分析,可以看出消諧電阻器通過改變電路的阻抗來消除諧振現象。
消諧電阻器在電力系統中廣泛應用,可以有效地消除諧振現象,提高電力系統的穩定性和可靠性。
消諧電阻器具有結構簡單、使用方便、成本低等優勢,但也存在一定的局限性。
消諧電阻器在電路中起到了重要的作用,對于提高電路的穩定性和可靠性具有重要意義。
消諧電阻器測試儀是一種用于測試消諧電阻器性能的儀器設備。它通過測量消諧電阻器在不同頻率下的電阻值、電容值等指標,來評估其性能是否符合要求。下面將從多個方面對消諧電阻器測試儀技術指標進行闡述。
消諧電阻器測試儀的頻率范圍是一個重要的技術指標。消諧電阻器的工作頻率通常在幾十千赫茲到幾百千赫茲之間,因此測試儀的頻率范圍應能夠覆蓋這個范圍。測試儀的頻率范圍越寬,能夠測試的消諧電阻器種類就越多,適用性也就越廣。頻率范圍的精度也是一個重要的考量因素,精度越高,測試結果越準確。
測試儀的測量精度是另一個關鍵的技術指標。消諧電阻器的電阻值和電容值通常在幾十歐姆到幾千歐姆之間,因此測試儀的測量精度應能夠滿足這個范圍。測量精度的提高可以通過采用更高分辨率的模數轉換器、更精確的校準方法等手段來實現。測試儀的穩定性也是一個重要的考慮因素,穩定性越好,測試結果的重復性越高。
測試儀的速度和自動化程度也是需要考慮的技術指標。在實際應用中,需要測試大量的消諧電阻器,因此測試儀的速度越快,能夠提高測試效率。自動化程度的提高可以減少人工操作的錯誤,提高測試的準確性和可靠性。測試儀應具備快速測試的能力,并且支持自動化測試。
測試儀的界面和操作方式也是需要考慮的技術指標。一個好的測試儀應該具備友好的用戶界面和簡單易用的操作方式,使得操作人員能夠方便快捷地進行測試。測試儀應該具備數據存儲和導出功能,方便用戶對測試結果進行分析和處理。
綜合考慮以上各個技術指標,消諧電阻器測試儀應該具備高頻率范圍、高測量精度、快速測試、自動化程度高、友好的界面和操作方式等特點。只有在這些方面都具備優勢,才能夠滿足不同用戶的需求,并且提高測試的效率和準確性。
消諧電阻器測試儀技術指標包括頻率范圍、測量精度、速度和自動化程度、界面和操作方式等多個方面。在選擇和使用測試儀時,需要綜合考慮這些指標,以滿足實際需求,并提高測試的效率和準確性。
如圖2(a)所示。其二次側電流線圈通過的電流,反映一次電路對應相的電流。常用在負荷平衡的三相電路中測量電流,或在繼電保護中作過負荷保護。
圖2(a) 電流互感器一相式接線 圖2(b) 電流互感器三相Y形接線
②電流互感器三相Y形接線
電流互感器三相Y形接線又稱完全星形接線。如圖2(b)所示。其三個電流線圈通過的電流,正好反映各相的電流。它廣泛用在負荷不論平衡與否的三相電路中,特別廣泛用于三相四線制系統,包括TN-C系統、TN-S系統或TN-C-S系統中供測量用。也常用于繼電保護中作過電流保護、差動保護等。
③電流互感器兩相V形接線
電流互感器兩相V形接線又稱為兩相兩繼電器接線或不完全星形。如圖2(c)所示。其繼電器中流過的電流就等于電流互感器二次電流,反映的是相電流。又由ìu+ìw=-ìv??芍?,電流互感器二次側公共線上的電流,正好是未接電流互感器的V相的二次電流,因此這種接線的三個電流線圈,分別反映了三相的電流。它廣泛用于中性點不接地而負荷不平衡與否的三相三線制電路中,供測量三個相電流之用。也常用于繼電保護中作過電流等保護。
圖2(c)為電流互感器兩相V形接線 圖2(d)為電流互感器兩相電流差接線
④電流互感器兩相電流差接線
電流互感器兩相電流差接線又稱為兩相一繼電器接線。如圖2(d)所示。其二次側公共線流過的電流,等于兩個相電流的矢量差。它多用于三相三線制電路的繼電保護中作過電流等保護。
(2)四種接線方式的接線系數
各種接線方式的接線系數Kjx由公式計算:Kjx=Ij/I2,式中Ij為實際流入繼電器的電流(單位:A);I2為電流互感器的二次電流(A)。
對于一相式、三相Y形和兩相V形[圖2(a)、圖2(b)、圖2(c)]:在正常運行與相間短路時,Ij=I2,故Kjx=1。
對于兩相電流差接線[圖2(d)]:在正常運行與三相短路時,Ij=I2,故Kjx=;UW兩相短路時,Ij=2I2,Kjx=2;UV和VW兩相短路時,Ij=I2,Kjx=1。
5、不同接線方式下在各種故障時的電流分配和矢量圖
利用表1~表3也可計算接線系數Kjx。表中Ij1、Ij2、Ij3分別為流入繼電器1、2、3的電流。單相接地電流最小值為Id.min。
當保護裝置的靈敏度不能滿足要求時,需采取補救措施,如過流保護加裝低電壓啟動等。后備保護的靈敏度不能達到要求時,可適當降低要求,如縮短后備保護作用的范圍等。另外還可以采用無選擇性動作而用自動重合閘彌補等。
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