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中試控股技術研究院魯工為您講解:35kV消諧電阻測量儀
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、試驗數據自動打印;
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。
零序電流的產生,對保護所體現的故障范圍會有很大的影響(對于自耦變壓器,零序電流只能由變壓器斷路器安裝處零序電流互感器產生,本文不做討論)。下面按故障點的不同展開如下分析(見圖1)
由上面的三種故障情況我們可以看到,變壓器斷路器處零序電流保護只能對安裝處母線兩側的故障進行區分,變壓器中性點處的零序電流保護只能對變壓器高壓側與低 壓側故障進行區分。如果采用斷路器處的零序電流保護,則與線路的零序保護概念上基本是相同的,只不過零序方向可以根據電流互感器的極性選擇指向主變或指向 母線,指向母線則保護的范圍只是斷路器電流互感器安裝處開始,需與線路零序保護配合且范圍較小;指向主變,則要同主變另一側的出線接地保護相配合,比較麻 煩。如果采用主變中性點處的零序電流保護,則保護的范圍比斷路器處零序電流保護寬一些,同樣根據主變中性點零序電流互感器的極性接線可以將中性點零序電流 保護分為指向本側母線或對側母線,一般采用指向本側母線,整定配合較清晰方便。我局目前運行的都是主變中性點零序電流保護,斷路器處零序電流保護只有在旁 路斷路器帶主變運行時才可能碰到,但如上面提到,對于主變其他側有出線接地保護的因為整定配合的困難,此時旁路的零序電流保護宜退出,如為了對主變引線段 進行保護,也可對旁路零序電流保護段進行適當保留。
3 變壓器中性點電流互感器極性試驗
一 般情況下,零序功率方向要求做帶負荷測試,但對于接于變壓器中性點套管電流互感器的零序保護,其極性顯然是無法用電流二次回路短接人為制造零序電流來檢驗 接線極性正確與否的,因而整組極性試驗就顯得極為重要。可以利用直接勵磁沖擊,在電流互感器線圈二次側產生的直流響應,用直流毫安或微安表觀察指針的擺動 來確定極性關系,具體做法見圖2。
在 變壓器引出線A、B、C三相短接,在短接處與變壓器中性點加一直流勵磁,當開關K合上的瞬間,如果直流毫安表指針正擺動,則K1與O'為同名端,如果直流 毫安表指針反偏,則K2與O'為同名端。為保證驗證結果正確,在按上圖做完后,可將電壓只加在B相上觀察指針的擺幅變小,則試驗結果正確。試驗中必須注意 電池電源的正負極性與直流毫安表的正負極性接線
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