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電力技術
中性點消諧器測試儀
時間:2023-11-26

中試控股技術研究院魯工為您講解中性點消諧器測試儀

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6kV35kV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0.3mA0.5mA 、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。

中試控股始于1986 ? 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商


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;
2、彩色LED觸摸式顯示屏,中文提示界面;
4、試驗數據自動打??;
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
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。



①隨著特高壓、大容量、超大規模電網的逐步形成,為保證電網的安全、穩定、可靠運行,研發智能電網和進行示范工程是急迫及至關重要的任務。

②為保證智能電網實現自愈性,要求研制和生產高速及高準確度的電子式互感器在線校驗系統。

③研制新型的傳感器、在線檢測裝置是實現智能電網所需的智能代理器的基礎。

容量和準確等級(包括電壓互感器的剩余繞組)應滿足測量儀表、保護裝置和自動裝置的要求

    結合學習《設計手冊》有關章節:2、按準確級和容量選擇電壓互感器:

    Ⅰ、按準確級:即對于各種測量表計,應按下列規定選擇電壓互感器:〈1〉裝設在發電機、電力變壓器、調相機、廠用(或所用)饋線、出線等回路中的電度表用電壓互感器為0.5級,供計算電費的電度表專用電壓互感器,其準確等級應不低于0.2級。〈2〉供作運行監視、估算電度表、發電廠中的功率表和電壓繼電器的電壓互感器,其準確等級選用1級?!?/span>3〉供用于估計被測量數值的表計(如電壓表和只有一只線圈的電壓繼電器)用電壓互感器,其準確級為3級。〈4〉對于接于三相系統相與地之間的單相電壓互感器,且需要同時向保護、知道裝置、測量一般和計量裝置提高電壓量時,一般應具有二個二次繞組和一個剩余電壓繞組,其準確級組合為0.2、0.5、3P6P的組合?!?/span>5〉對于接于三相系統的單相互感器,一般應具有兩個二次繞組,其準確級組合應分別滿足所接最高準確等級負荷要求 0.2、0.53P6P組合?!?/span>6〉對于接于三相系統相與地之間的計量專用電壓互感器,一般應具有準確級組合為0.2/0.50.5/0.5的二個二次繞組。

    Ⅱ、按二次負荷選擇:電壓互感器的準確級和二次負荷大小有關,并且以負荷最重的一相來判別它的準確級是否能達到要求。

    對負荷不太大的,一般于按負荷估算而確定電壓互感器的容量

    據當前各類繼電保護(數字式微機等),測量儀表和計量裝置的廠家技術資料和現場實測,每個元件(線路、變壓器等),每個電壓等級的功率消耗一般不超過下述范圍:

    繼電保護3~5VA(數字式微機保護RCS-9000系列,查說明書只有0.5VA/相);測量儀表:2~4VA;計量裝置:4~6VA110kV及以下電壓等級)。按照上述估計數據,母線用電壓互感器二次相負荷每繞組不超過50VA,總容量不超過100VA;線路用電壓互感器相負荷每繞組不超過10VA,總容量不超過30VA。

    對于較復雜的大型變電所,而要求精確計算出電壓互感器的實際負載時,則應按設計手冊中的表20~25和表20~26中規定的公式進行驗算。

    Ⅲ、用估計法對電壓互感器容量選擇例舉:、

設某變電所10kⅠ段Ⅱ段母線各有出線7條,所設保護、測量、計量裝置類型均同,試確定10kVⅠ段Ⅱ段母線電壓互感器容量

顯然:Ⅰ段Ⅱ段母線電壓互感器容量相同。

每臺總容量估算:

=5+4+6+2*8=144VA

考慮導線接觸電阻和適當浴度,可選150VA

每組二次繞組的容量可以是50VA(次級為三繞組)

而現在保護裝置和計量均為電子化,實際負載遠小于上述,即接

S=0.5+2+4+2*8=8.5*8=68VA

考慮裕度和接觸電阻選用100VA即可。一般10kV單母線上出線超過7條,按一次設計有關規定即要分母。以一次系統設計圖而定線路數和元件。

同理35kV母線、110母線用電壓互感器容量估算,也可根據一次系統設計,視其出線條數和元件(變壓器)定數,在視所用保護、測量、計量裝置類型,直接查照該裝置提供的交流電壓回路消耗的功率或參照上述數據,代入計算。

110kV以上電壓等級的(220kV~500kV),按超高壓系統對電壓互感器要求而選型。需再進一步學習和探討。

不管是老標準還是新規程,都把電流互感器交接時和更換繞組后的現場變比檢查試驗列為重要試驗項目。雖然電流互感器變比的準確度應由制造部門保證,但由于種種原因,現場試驗時偶而也能檢查出錯誤(大多是抽頭引錯)。因此現場變比檢查試驗成為多年不變的項目。

電流互感器工作原理大致與變壓器相同,不同的是變壓器鐵心內的交變主磁通是由一次線圈兩端交流電壓所產生,而電流互感器鐵心內的交變主磁通是由一次線圈內電流所產生,一次主磁通在二次線圈中感應出二次電勢而產生二次電流。

從電流互感器工作原理可知:決定電流互感器變比的是一次線圈匝數與二次線圈匝數之比,影響電流互感器變比誤差的主要原因有:(1)電流的大小,比差和角差隨二次電流減小而增大;(2) 二次負荷的大小,比差和角差隨二次負荷減小而減小;(3)二次負荷功率因數,隨著二次負荷功率因數的增大,比差減小而角差增大;(4) 電源頻率的影響;(5)其它因素。電流互感器內部參數也可能引起變比誤差,如二次線圈內阻抗、鐵心截面、鐵心材料、二次線圈匝數等,但這是由設計和制造決定的。

電流互感器變化的誤差試驗應由制造廠在出廠試驗時完成或在試驗室進行。而電流互感器變比現場試驗屬于檢查性質,即不考慮上述影響電流互感器變比誤差的原因而重點檢查匝數比。根據電工原理,匝數比等于電壓比或電流比之倒數。因此測量電壓比和測量電流比都可以計算出匝數比。

 

 

 

 

 

 

 

 

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