首页 > 新闻中心 > 高压技术<
中试控股技术研究院鲁工为您讲解:变压器有载调压开关过渡时间参数测量仪
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪
测试电流:1A、0.5A、0.3A三档可选
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。
为此,我公司成功的研制了ZSKC-4000 变压器有载分接开关特性测试仪器,该仪器主要用于测量有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪记录查询
点击“记录查询”项后,进入“记录查询”屏。
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪技术指标
输出电流 1A、0.5A、0.3A
点击“有载测试”项后,进入“有载参数设置”屏。
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小、重量轻、抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发、供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪简介
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器
可测量过渡时间、过度电阻、过渡波形、三相同期性
选择存储的数据条目后,可查看详细的存储记录。长按数据存储条目,可进行多条选择操作和删除操作。
时钟设置
点击“时钟设置”项后,进入“时钟设置”屏。
系统设置
点击“系统设置”项后,进入“系统设置”屏。
在此界面下可以查看仪器信息、设置屏幕亮度、设置显示模式。
售后服务
本公司产品随机携带产品保修单,订购产品交货时,请当场检验并填好保修单。
自购机之日起,凭保修单保修,终身维护。在保修期内,维修不收维修费;保修期外,维修调试收取适当费用。
属下列情况之一者不予保修:
用户对产品有自行拆卸或对产品工艺结构有人为改变。
因用户保管或使用不当造成产品的严重损坏。
属于用户其它原因造成的损坏。
测量范围 过渡电阻 1.0A挡 1.0Ω~20Ω
0.5A挡 5.0Ω~40Ω
0.3A挡6.0Ω~60Ω
过渡时间 0.1ms~300ms
准 确 度 过渡电阻 ±(读数×5%+0.1Ω) 过渡时间 ±1ms
分 辨 率 过渡电阻 0.01Ω 过渡时间 0.1ms
使用条件及外形
工作电源 AC220±10% 电源频率 50/60Hz
使用温度 -10℃~50℃ 相对湿度 ≤90%,不结露
主机重量 4.7kg (不含测试线) 主机尺寸 325mm×225mm×125mm
使用温度 -10℃~50℃ 相对湿度 ≤90%,不结露
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪有载测试
设备编号 设置试品的编号。
测试绕组 选择有绕组或无绕组。
测试电流 选择有载分接开关测试时的电流值。
测试项目 固定为动态参数,指测试有载分接开关的过渡波形、过渡电阻、过渡时间等参数,在等待触发屏可以实时测试有载分接开关的静态回路电阻。
分接位置 设置有载分接开关的实际分接位,便于生成测试报告。
灵敏度值 设置有载分接开关动作时的触发灵敏度。
所有参数设置完成后,按“开始测试”按钮进行测试。
注:有载测试时需要对中、低压侧绕组可靠短接并接地。
开始测试后,中间三组数据逐渐变化,因为仪器对绕组和开关有一个充电过程,所以电阻值会从大到小变化,待三相数值都基本稳定后,点击“等待触发”按钮进入“等待触发”界面。
此时可手动或电动操作有载分接开关,有载分接开关动作完毕后,仪器自动进入“波形预览”界面。
有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。为此,我公司成功的研制了本测试仪器,该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小、重量轻、抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发、供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪 包装内容
收到货运包装箱后,打开包装箱并检查是否有损坏。如果货运包装箱已损坏,或衬垫材料有压痕,请通知货运公司和离您最近的本公司销售处。
ZSKC-4000变压器有载分接开关测试仪功能特点
3.1 输出电流大,适合测试更小的过渡电阻。
3.2 具备更丰富的电流输出挡位,适合不同类型的试品测试。
3.3 具有完善的保护电路,可靠性强。
3.4 7寸全触控工业级彩色液晶屏,分辨率高达1024×600,全视角显示,亮度高达400cd/m2,户外显示更清晰,触控面板采用防爆玻璃,更适合工业环境使用。
3.5 全功能旋钮操作和触控操作互为备份,为您带来双重操作保障,并配合全新的UI显示系统,为用户带来安全、便捷的操作体验。
3.6 配备高速热敏打印机,便于数据打印。
3.7 具有本机存储和优盘存储,并配合上位机软件,使波形分析更加方便。


(1)三项产品应进行三相试验。若因试验条件限制仅对三相产品做单相动、热稳定试验时,对共底座或共相产品应在相邻两相上进行。如果中心距离不固定,则应在制造厂规定的最小相间中心距离下进行试验,对分相式开关,也可以用硬母线模拟相邻相进行试验。
(2)试验可在任意适当电压下进行,频率为受试品额定频率,其偏差为±10%。
(3)试验可在任意温度下进行。
(4)动、热稳定试验应联合进行,当实验设备受限制时可以分开进行。
(5)试验链接母线推荐采用铜母线或铝母线。铜母线电流密度推荐选用40~100A/mm2,铝母线电流密度推荐选30~100A/mm2。
三相产品动、热稳定联合试验及动、热稳定分开试验的试验方法如下。
(1)动、热稳定联合试验。三相或单相东热稳定联合试验时,应在额定短路持续时间内的一次试验中同时获得规定的动稳定电流峰值和热稳定电流有效值。
如果不能在规定时间内达到规定的I2t值,则允许相应增加通流时间,但通流时间不得大于5s。
如果不能获得需要的动稳定电流峰值时,则允许增大电流有效值,而相应地缩短通流时间。
(2)动热稳定分开试验。
1)动稳定试验。在规定的动稳定电流峰值下,通流时间为0.3s,且试验时的I2t值不得大于额定的I2t值。
2)热稳定试验。热稳定试验时,通流时间可以延长,但不得超过5s,且I2t值达到额定的I2t值。
3)三相试验时,三相电流交流分量有效值应尽可能相等,任意相电流有效值与三相电流有效值的平均值之差不得大于有效值的10%。热稳定试验至少应有一相的I2t值不低于额定的I2t值;动稳定试验时的动稳定电流峰值应有一边相不低于规定值。
(1)绝缘配合的统计法。在允许一定的绝缘故障率的前提下利用统计方法(如概率)进行绝缘配合的设计的一种方法。它企图对绝缘故障率定量,并且将其作为定量设计中的一个安全指标。然而,限于目前水平,尚不能将绝缘故障率作为定量的设计指标,故统计法至今仅用于自恢复绝缘,处于对经济效益的考虑,也主要用于330~500kV的设备。
(2)绝缘配合的惯用法。在绝缘配合中选择设备的惯用雷电(操作)冲击耐受电压,使其高出惯用最大雷电(操作)过电压而留有一定裕度的一种方法(这一裕度是考虑到最大过电压尚不完全明确,以及实验本身并不说明设备已能承受反复出现的过电压)。本方法未考虑到设备绝缘有一定的故障率,3~220kV设备通常采用惯用法。
(3)高电压开关设备绝缘水平确定的原则。通常采用惯用法,雷电冲击耐受电压一般以避雷器的绝缘水平为依据。
1)雷电冲击耐受电压的确定。其公式为
UL1=KUPL (2-1)
式中 UL1——额定雷电冲击电压水平;
K——配合系数(与设备、装置条件和安全系数都有关,根据运行经验一般取K=1.4);
UPL——同级避雷器的绝缘水平。
【例2-1】 确定10kV电器设备的雷电冲击电压水平。
解:因为 UPL=45kV (10kV避雷器的绝缘水平)
所以 UL1=1.4×45=63(kV)
因此,在有关标准中规定10kV电器设备的雷电冲击电压水平为:
I档60kV——对用避雷器保护的设备;
II档75kV——对不用避雷器保护的设备或非有效保护设备(如断路器、隔离开关、仪用互感器等)。
2)短时工频耐受电压水平的确定。用惯用法,以操作过电压水平位依据,其公式为
UAC=4UphK2/K1 (2-2)
式中 UAC——1min工频耐受电压;
Uph——最高工作电压相电压;
K1——系数(1.15~1.25);
K2——安全系数(1.05~1.1)。
【例2-2】 确定10kV的电器设备的工频耐受电压水平。
解:因为Uph=11.5/,K1取1.15,K2取1.1
所以UAC=(4×11.5/×1.10)/1.15=25.4(kV)
短时工频耐受电压在IEC标准中规定为28kV,在国家标准中规定为28kV,在国家标准中规定为30kV。然而,由于我国工业发展迅速,环境污染加剧,系统情况日趋复杂,工频电压升高的现象日益严重,所以,在计算安全系数K2可以取1.6~1.8,当K2取1.8时,有
UAC=(4×11.5/×1.1/1.8)/1.15=41.5(kV)
一般,10kV电器设备的短时工频耐受电压规定为42kV/min,电力部门和高压开关制造厂为了保证产品的安全可靠,10kV开关出厂的短时工频耐受试验(对地)仍然以42kV/min为标准。
高压开关设备是电力系统重要的控制和保护设备,对电力系统安全、可靠地运行起着举足轻重的作用。因此电力系统对高压开关可靠性要求高,质量控制严格。每一种高压开关设计、研制出样机后 都必须按照国家和行业有关标准进行严格的型式试验的考核和验证,达到设计和标准的要求,并通过技术鉴定(大型产品还要进行试运行)后才能投入生产,提供电力部门使用。高压开关试验分为型式试验和出厂试验,以及用户进行的交换试验和预防性试验。
快速跳转