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中試控股技術研究院魯工為您講解:一次電阻器消諧測試儀
ZSXQ-V消諧電阻器測試儀(源頭實力大廠 / 中試控股)
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;
消諧電阻器試驗規程
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。
消諧電阻器試驗規程最新是指在消諧電阻器試驗中,根據最新的技術要求和標準制定的規程。消諧電阻器是一種用于消除電力系統中諧波的裝置,它能有效地改善電力質量,保證電力系統的正常運行。為了確保消諧電阻器的性能和可靠性,制定一套完善的試驗規程是非常重要的。本文將從多個方面對消諧電阻器試驗規程最新進行闡述。
消諧電阻器試驗規程最新在試驗前的準備工作方面做了規定。試驗前需要對消諧電阻器進行檢查,確保其外觀完好、連接正常,以及各項指標符合要求。還需要對試驗設備進行檢查和校準,確保試驗的準確性和可靠性。試驗前還需要制定試驗方案,明確試驗的目的、方法和步驟,以及試驗過程中的安全注意事項。
消諧電阻器試驗規程最新在試驗過程中的各項指標和參數進行了規定。試驗過程中需要測量和記錄消諧電阻器的電壓、電流、功率因數等參數,以及消諧效果的指標。還需要對消諧電阻器的溫升、耐壓等性能進行測試,確保其在正常工作條件下的可靠性和穩定性。試驗過程中還需要進行多次重復試驗,以確保試驗結果的準確性和可靠性。
消諧電阻器試驗規程最新還對試驗結果的評價和分析進行了規定。試驗結束后,需要對試驗數據進行整理和分析,計算出消諧電阻器的各項性能指標,并進行評價。根據評價結果,可以判斷消諧電阻器的工作狀態和性能是否符合要求,以及是否需要進行調整和修復。還可以對試驗結果進行比較和分析,找出問題的原因,并提出相應的改進措施。
消諧電阻器試驗規程最新試驗規程的制定是為了確保消諧電阻器的性能和可靠性,保證電力系統的正常運行。通過試驗規程的執行,可以對消諧電阻器的各項性能進行全面的測試和評價,為電力系統的運行提供可靠的保障。試驗規程的不斷更新和完善,也能夠適應電力系統發展的需求,提高消諧電阻器的技術水平和性能。
消諧電阻器試驗規程最新在試驗前的準備工作、試驗過程中的各項指標和參數、試驗結果的評價和分析等方面都做了規定。通過嚴格執行試驗規程,可以確保消諧電阻器的性能和可靠性,提高電力系統的質量和穩定性。消諧電阻器試驗規程最新的制定和執行,對于電力系統的正常運行和發展具有重要的意義。
消諧電阻器的阻值計算公式可以通過以下幾個方面進行闡述。
消諧電阻器的阻值計算公式與電路的諧振頻率有關。諧振頻率是指電路中電感和電容的組合產生共振的頻率。消諧電阻器的阻值計算公式需要考慮諧振頻率的大小,以確定合適的阻抗值。當諧振頻率較高時,需要選擇較大的阻抗值,以達到消除諧振現象的效果。
消諧電阻器的阻值計算公式還與電路的諧振電壓有關。諧振電壓是指電路中在諧振頻率下的電壓值。消諧電阻器的阻值計算公式需要考慮諧振電壓的大小,以確定合適的阻抗值。當諧振電壓較大時,需要選擇較小的阻抗值,以避免電路過載。
消諧電阻器的阻值計算公式還與電路的功率有關。功率是指電路中的能量轉換速率。消諧電阻器的阻值計算公式需要考慮電路的功率大小,以確定合適的阻抗值。當電路功率較大時,需要選擇較大的阻抗值,以保證電路的穩定性。
消諧電阻器的阻值計算公式還與電路的負載有關。負載是指電路中所連接的外部設備。消諧電阻器的阻值計算公式需要考慮電路的負載情況,以確定合適的阻抗值。當電路負載較大時,需要選擇較小的阻抗值,以保證電路的穩定性。
消諧電阻器的阻值計算公式是通過考慮電路的諧振頻率、諧振電壓、功率和負載等因素來確定合適的阻抗值。通過合理選擇阻抗值,可以有效地消除電路中的諧振現象,保持電路的穩定性。消諧電阻器的阻值計算公式在電路設計中具有重要的意義。
中性點消諧電阻器可以用于消除諧振電路中產生的電流峰值和降低過電壓水平,確保電壓穩定和設備安全運行。它主要是通過在諧振電路中加入電阻來調節諧振頻率,避免由于產生諧振而引起設備損壞,同時避免由于諧振而引起的干擾。中性點消諧電阻器通常用于三相變壓器的中點,可以作為諧振電容匯流中性點的電位均衡,因此可以延長變壓器的使用壽命,提高電網的穩定性和可靠性。
⒍ 誤差:1≤2%,U≤2%。
⒎ 測CT變比時,可自動計算變比值,并打印數據和計算結果。
⒏ 測伏安特性時,存儲并打印20組電流電壓值和伏安特性曲線。
⒐ 外型尺寸:長×寬×高=470×340×260mm3。
⒑ 重量:23Kg。
★★★注意事項
⒈ 電流互感器二次線圈不應有接地點。
⒉ 調壓器開關及輸出開關在斷開位置方向可接線和拆線。
⒊ 試驗前本裝置應可靠接地。
⒋ 做完試驗后應及時回零,嚴禁在高電壓,大電流下長時間停留。
在現場進行局部放電測量,無論選用哪種類型的局部放電測試儀,或者不管使用什么方法,重要的就是考慮如何消除或避開干擾,以達到準確測試。
本文列舉一些技術措施,目的是讓在進行無局放試驗時,降低現場環境造成的干擾,使測試結果更為準確、可靠,更好的判斷電氣設備的性能。
1試驗設備安排
試驗設備安排示意圖見圖1。
試驗設備安排示意圖
圖1:試驗設備安排示意圖
圖1中,TA1、TA2為一組(3相)被試設備中的任意兩相;C為濾波電容,它可用180kV耦合電容器,也可用被試設備中剩余的一相代替;高壓試驗變壓器可用150kV或250kV普通瓷套管式試驗變壓器。因同時采用T形濾波器及平衡電路抑制干擾,回路本身對電源干擾的抑制可達600-1000倍,因此,試驗電源并不要求使用無暈變壓器。反之,如僅依賴于使用無暈變壓器,未考慮工頻電源網絡串入的干擾及連線可能產生的電暈干擾也較大,干擾同樣會進入試驗回路,從而使無暈變壓器失去了應有的作用。當平衡回路調節較好時,還可省去圖中T形濾波器C和L。
當試驗回路無屏蔽措施時,設備高壓端部的尖端電極會產生很大的電暈干擾,因此高壓端部應裝設防暈環,其外形尺寸示例見圖2,外暈環外表用鋁粉涂漆。
防暈環外形尺寸實例
圖2:防暈環外形尺寸實例
當時220kV互感器進行試驗時:圖2中D1=150mm,D2=1100mm;而試驗110kV互感器時,D1=100mrn,D2=850mm。
各高壓設備之間的電源連接用直徑50 ~100mm的蛇形軟管,通過現場驗證,上述防暈措施行之有效。
2電橋回路的平衡調制
由式1、式2可知,要使電橋回路達到平衡,需滿足C2=KC1,R3=KR4,C4= KC3(K為常數)。為了便于調節,回路調試前需預選適當的R3、R4、C3、C4。這些參數與K值有關,即與試品的等效電容大小有關。C1、C2值可以從被試品的介質損耗試驗數據得到,即
Cx=r4/r3CN
式中CN——標準電容(50pF);
r4——電橋內無感固定電阻,阻值為10000/π(Ω);
r3——橋臂可調電阻。
r——橋臂可調電阻。
試驗時一般選擇低壓橋臂電阻500Ω左右,為了在現場調試方便,可按圖3接低壓臂回路。R3、R4均選用500 – 800Ω固定電阻,然后用一可調電位器RP,調節滑臂使回路平衡。C3和C4根據具體情況而定,如兩臺設備的電容值差別很小,則可省去C3和C4.僅調節RP即可。
如果橋路參數選擇得當,平衡抑制比在現場使用中可達400 - 500倍,具有這樣的效果時,局部放電測量靈敏度可達1PC。在顯示屏上所觀察的波形背景干凈,非常有利于局部放電的測量及判斷。
現場測量時,平衡電阻可用一個2kΩ的滑線線繞電阻器構成,滑動臂接地,檢測阻抗一次與地脫開,接在電阻器兩端,二次接入放大器。先調節滑線電阻預調平衡,然后再用一電容箱(電容值先調到幾百皮庫)加在A端或B端,并調節使平衡效果好。
3平衡調試及方波校正
平衡調試可利用方波發生器,按圖3接線,在回路高壓及地端(即C——N點)注入模擬放電脈沖,該信號可用輸出100V的標準方波發生器經由100pF的電容形成。然后調節低壓臂電阻及電容,使回路平衡,也即調節使儀器上讀到的信號值Zui小。也可在高壓端部任一點掛一節細銅絲,人為制造一電暈信號;接通電源,加壓使產生較大幅值電暈,并在此時調節低壓臂元件參數,使在顯示屏上觀察到的電暈信號Zui小,這時平衡調節完成。然后降壓進行方波校正,并固定其各元件參數不動。
平衡調試完畢后,在C-A或C-B端注入一定標脈沖,一般可選擇模擬信號量為10pF,測量并記錄在顯示屏上的響應衰減倍數(dB)或刻度值(pC/mm)。
圖3:互感器局部放電測量接線原理圖
4低壓臂阻抗參數的選擇
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