氧化锌避雷器测试仪

氧化锌避雷器测试仪

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具体成交价以合同协议为准
2022-08-16 14:48:42
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武汉市华电美伦电力技术有限公司

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产品简介

氧化锌避雷器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。

详细介绍

MLYH-III氧化锌避雷器测试仪技术介绍是用于检测氧化锌避雷器气性能的专用仪器,该仪器适用于各种压等级的氧化锌避雷器的带或停检测,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流、阻性流及其谐波、工频参考压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示压和流的真实波形。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流。本机配有高速面板式打印机,可充池,试验人员在现场使用十分方便。仪器采用的高速磁隔离数字感器直接采集输入的压、流信号,保证了数据的可靠性和安荃性。

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、处理路,*的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠。

3) 仪器采用的高速磁隔离数字感器直接采集输入的压、流信号,保

证了数据的可靠性和安荃性。

4) 具有阻性流基波峰值输出、边相校正等功能。

5) 仪器配有可充池、日历时钟、微型打印机,可存储120组测量数据;

面板说明:

1---参考压输入端; 2---泄漏流输入端; 3---测量接端; 4---微型打印机;

5---安荃接端; 6---充插座; 7--源开关; 8--大屏幕液晶显示器; 9---触摸键盘区;

▲增大 ▼减小 ▼功能 ↙确定

三、主要技术参数

全流测量范围: 有效值 0—10mA,50Hz/60Hz ; 准确度:±(读数×5%±5µA)

阻性流基波测量准确度(二次法不含相间干扰):±(读数×5%±5µA)

流谐波准确度:±(读数×10%±10µA)

参考压输入范围:有效值 25V—250V,总谐波含量<30% , 50Hz/60Hz

参考压测量准确度:±(读数×5%±0.5V)

压谐波测量准确度: ±(读数×10%)

基波流压夹角Φ:0 o -360o

池工作时间:主机6小时 ; 充源:220V±10% 50Hz/60Hz ;充时间:5小时

主机体积:325×280×140 mm3

主机重量:3.5Kg(不含线缆)

工作环境:温度:-10—50℃ 湿度:<90%

四、 操作模式

仪器输入PT二次压作为参考信号,同时输入MOA流信号,经过傅立叶变换可以得到压基波U1、流基波峰值Ix1p和流压角度Φ。因此与压同相分量为阻性流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性流基波峰值(Ic1p):

Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ

考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性流不能超过总流的25%”要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA性能分段评价:

劣差中良优有干扰

实际上Φ<80°时应当引起注意。

接:

测量前先连接线,测量完*后拆接线!如果接点有油漆或锈蚀必须清楚干净。

参考压

参考压信号线一端插入参考压插座,另一端接被测相PT二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),小红夹子接待测相压(a/b/c)。外施法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远,可使用加长线。

流信号

先将泄漏流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放计数器上端。试验室内可将无放计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取流信号。流信号不能使用加长线。

六.测量原理

1.测量原理

输入流压经过数字滤波后,取出基波,然后用投影法计算出阻性流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波数值稳定,故目前普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。

总流基波峰值Ix1p在压基波U1(E1)方向投影为Ir1p,在垂直方向投影为Ic1p,φ为流压基波相位角,其中包含选定的补偿角度(图七)。因此,用φ和Ir1p均能直观衡量MOA性能。

图七、投影法 图八、一字排列避雷器 图九、AC相受B相影响

2.相间干扰

现场测量时,一字排列的避雷器(图八),中间B相通过杂散容对A、C泄漏流产生影响,使A相φ减小,阻性流增大,C相φ增大,阻性流减小甚至为负,这种现象称相间干扰(图九)。

一种方法是补偿相间干扰:假设Ia、Ic无干扰时相位相差120°,假设B相对A、C相干扰是相同的;

将压取B相,流取C相,测得φ1=φcb;再将流取A相,测得φ1=φab;则C相流与A相流之间的相位差φca=φcb-φab;

选择校正角Dφ=(φca -120°) / 2,将此值在主菜单中置入仪器即可;

选择好相序,仪器会根据所选相序自动进行角度补偿(A相加Dφ,B相不要补偿即选0,C相减Dφ)。

这种方法实际上对A、C相阻性流进行了平均,也有可能掩盖问题。因此还是建议考核没有边相补偿的原始数据。现场的干扰可能是复杂的,如果不能进行合理补偿,则建议记录没有补偿的原始数据(即补偿角度为0),从阻性流的变化趋势判断避雷器性能。

如果允许,可以只给待测相加,以取得优良数据。而试验室测量不必考虑相间干扰。

3.避雷器性能判断

避雷器性能可以从阻性流基波峰值Ir1p判断,但从流压角度Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性流小于总流的25%,对应的φ为75°;

有相间干扰时,产生误差:

实际测量时应考虑此误差影响,尽管有此相间干扰误差,但判断MOA性能还是可行的。如仅用Ir1p判断,在90°附近会有若干倍的变化,此时不如直接查看角度更合理。

七、测试数据说明:

Ux:参考压有效值。它仅含基波和 3、5、7 次谐波。计算公式为:

Ux =√ (U1)2 + (U3)2 + (U5)2 + (U7)2

变比Ku=1.000已经乘到 U中,如果Ku 设置为PT变比,将显示母线压。

U1:为试验压基波有效值。当谐波含量较小时,U1≈Ux

U357%:压的3、5、7 次谐波占压基波的相对含量,单位为%。

Ix:全流有效值。它仅含基波和3、5、7 次谐波。

Ixp:全流峰值,即Ix的峰值。

Ix1、Ix3、Ix5、Ix7:全流1、3、5、7次有效值。

Ir:阻性流有效值。它仅含阻性流基波和阻性流3、5、7次谐波。 Irp:阻性流峰值,即Ir 的峰值。

Ir1p:阻性流基波峰值。

Ic1p:容性流基波峰值。

MOA全流既含有 MOA非线性产生的高次谐波,也含有母线压谐波产生的高次谐波。与Irp 相比 Ir1p 更加稳定真实。因此建议用 Ir1p作为阻性流指标。

仪器采用投影法计算:

Ir1p = Ix1p sinΦ

Ic1p = Ix1p cosΦ

图七其中Φ 为流超前压角度,其中已经包含补偿角度Φ0。

注意:(1)Φ 超过 90°Ir1p 为负值,超过 180°Ic1p 也为负值。(2)如果 Ix 波形是平顶的,Ic1p可大于Ixp。

P:有功功率。

说明:(1)Ku 应设置为 PT 变比以获得运行压下 MOA 功耗。(2)如果参考压是线压方式,U1 还除以 3。 (3)感应板方式假定U1=1000V,功率名称改为Pkv,可以乘实际压(以kV为单位)以获得运行压下MOA功耗。

Cx:MOA容量。计算公式如下:Ic1 Cx = 2πf U1 Ic1为容性流有效值,U1 是基波压有效值,f是频率。

说明:(1)Ku 应设置为 PT 变比以获得运行压下 MOA 容量。(2)如果参考压是A-B或C-B方式,U1 还除以 3。Ir3p、Ir5p、Ir7p:3、5、7次阻性流谐波峰值。

说明:Ir3p、Ir5p、Ir7p 与谐波算法有关。因此 Ir、Irp 和阻性流波形都受到谐波算法影响。

Φ:流超前压角度,其中已经包含补偿角度Φ0。

八、常见故障分析

常见故障

故障原因

开机无显示

1)池被耗尽 2)仪器CPU板故障池无法充

1)仪器保险管被烧断 2)充路故障 3)池已坏

只能测压或流

1)夹子未夹牢 2)测试线与夹子之间脱焊

打印机不打印

1)打印机故障 2)池快耗尽

3)仪器CPU板故障 4) 打印纸没装好 (热敏纸只能在一面打印)

液晶花屏或不显示

1)池快耗尽 2)仪器CPU板故障

九、注意事项

1、从PT二次取参考压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。

2、压信号输入线和流信号输入线务必不要接反,如果将流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。

3、在有输入压和输入流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。

4、仪器损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理。仪器工作不正常时,请首先检查源保险是否熔断。更换型号一致保险后方可继续实验。如果问题较复杂,请直接与我公司联系。

5、本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中。

6、仪器如长时间不使用(三个月以上),池会耗尽损坏,因此每间隔3个月应给仪器充一次(6小时以上),以保证仪器能正常使用。充步骤为:打开源开关,插上220V源即可。

7.通讯口调试时使用

设备成套:

本设备出厂应包括如下部分:

1.氧化锌避雷器测试仪 一台

2.流、压输入线 三根

3.源线 一根

4.接线 一根

5.产品说明书 一份


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