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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:变压器有载开关过渡电阻综合性能测试仪
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测试接线
拆去被测变压器的所有引线,将非测试端(通常为中压侧、低压侧)分别三相短路接地。仪器在关机状态下,将测试钳黄、绿、红、黑依次夹到被测变压器的调压侧(通常为高压侧)套管的A、B、C三相和中性点上,然后将测试线另一端的黄、绿、红、黑线分别接在仪器的A、B、C、O端子上。
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
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
点击后可更改两相间的不同期时间。
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
打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
使用操作
所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏,如下图所示。
此时顶栏显示仪器运行时间和一些状态指示图标,中间显示功能选项。
点击相应功能选项,进入所选功能菜单。
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
点击“有载测试”项后,进入“有载参数设置”屏。
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。
当前选择标尺对应的每相波形瞬时电阻值。
指两标尺间的时间; 两标尺间的平均阻值。
过渡电阻分析:以A相为例,调整两标尺,使之位于波形中电流通过限流电阻的那一段(通常为最低点位置的平滑处),这时 显示的电阻值即为两标尺之间的平均电阻值,此时可将A相波形的过渡电阻值更改。
过渡时间分析:以A相为例,调节两标尺的位置,将t1标尺移至A相波形的起点(即波形开始下降的点),t2标尺移至A相波形的终点(即波形最后向上升起的拐点),此时 数值即为A相波形的过渡时间,此时可将A相波形的过渡时间更改。
不同期性分析:以AB相为例,调节两标尺的位置,将t1标尺移至A相波形的起点(即波形开始下降的点),t2标尺移至B相波形的起点(即波形开始下降的点),此时 数值即为AB相波形的不同期时间,此时可将AB相的不同期性TAB更改。


随着我国电力工业的快速发展,中低压开关柜的应用数量越来越多, 由于开关柜弧光短路故障引发的中低压母线故障时有发生,并且也发生过主变压器由于遭受外部短路电流冲击损坏的事故, 经济损失严重。
引起开关柜弧光短路故障的5类原因
引起开关柜弧光短路故障的原因很多,弧光保护系统的小编给您详细讲一下, 一般分为以下5类:
(1)绝缘故障。主要是柜中绝缘材料爬距不足,未满足加强绝缘要求,在脏污环境、天气潮湿下发生绝缘故障。另一方面,由于绝缘材料材质缺陷, 运行时间年限较长,一些开关柜在强磁场电场作用下绝缘老化,也可能造成绝缘损坏而导致故障。
(2)载流回路不良。如由于一些接头截面不够,紧固螺栓松动, 手车柜触头接触不良,在大电流流过时引起发热、起火,进而引起相间、相对地击穿等。
(3)外来物体进入。如小动物(老鼠等)进入开关柜内部,或维修人员在工作完成后将工具遗留在开关柜内。
(4)人为操作错误。如走错间隔、误操作、忘记对工作区域进行接地和验电等。
(5)系统方面。如系统容量增大、接地方式的改变、电缆应用的增多、保护及自控装置配置不当、系统谐振过电压等。
中、低压开关柜内电弧光故障对人体的危害:
1)电弧光可能刺伤附近运行维护人员的眼睛,使角膜上皮脱落,从而出现怕光、流泪、结膜充血等症状;
2)电弧光时散发出的大量热能辐射和飞溅的熔化金属有可能造成附近运行维护人员严重烧伤。
3)电弧光时产生的巨大声响有可能损伤运行维护人员的耳膜。
4)电弧周围的空气在电弧光强烈辐射作用下,还会产生臭氧、氮氧化合物等有毒气体危害运行维护人员的呼吸系统。
中、低压开关柜内电弧光故障对设备的危害:
众所周知,电弧光短路故障是配电网中最严重的,尤其是发生在中、低压开关柜内部的故障,由于电弧电阻的原因,短路电流往往达不到过流速断整定值而不能切断故障,电弧持续燃烧释放出巨大的能量,扩大了事故范围,增大了事故的严重程度:不仅开关柜被严重烧毁,甚至导致多组开关柜同时被烧毁,而且开关柜内的电弧光短路故障,往往由于没有及时有效切除,发展为母线故障,导致更加严重的供电事故:如造成发电厂厂用电瓦解、重要用户供电中断等等,同时近年来由于故障不能及时有效切除而造成主变损坏的现象也不少,这些供电事故直接影响着电力系统供电的经济性和安全性。
一、高压开关柜有哪些二次回路
高压开关柜一般是用于对高压电动机起监视、控制、测量以及继电保护作用的电气柜。从我厂高压电动机继电保护、测量及表计配置情况来看,开关柜包含有测量及表计的交流电流回路、电流速断及过负荷保护的交流电流回路、接地故障检测回路、连锁跳高压电机回路、测量及表计的交流电压回路、低电压保护回路、控制小母线合闸回路(连锁、开关柜按钮、控制)、控制小母线跳闸回路(控制、开关柜按钮、事故按钮、低电压、连锁、保护)、绿灯回路、红灯回路、速断回路、连锁继电器回路、事故音响回路、合闸线圈回路等。
二、怎样读二次回路接线图
二次回路接线图可分为原理图和安装图两大类,其中原理图分为归总式原理图、展开式原理图,安装图分为屏面布置图、屏后接线图。
凡表示动作原理的二次接线图统称为原理图。由于元件的表示方法不同,原理图包括:
(1)归总式原理图,即各元件在图中是用整体形式来表示,如电流继电器的表示图形中,下面是线圈,上面是闭合或断开有关直流回路用的触点。
(2)展开式原理图,就是将各元件分解为若干部分,例如:上述电流继电器便分成线圈和触点两部分。它们在图中并不位于一起,而是分散在有关回路中。
根据安装施工的要求,将二次设备的具体位置和布线方式表示出来的图形称为安装图。
安装图包括屏面布置图和屏后接线图。屏面布置图中,各元件的尺寸和相互距离,均要详细注明,便于在屏上进行安装。而屏后接线图系将各元件及回路加上编号,施工时,即按编号进行接线,使用起来非常方便。
二次接线图中,为了说明各元件的连接状况,每个元件须用具有一定特征的图形和文字符号表示出来,以免发生混淆。如电流继电器文字符号为LJ;时间继电器文字符号为SJ;试验按钮文字符号为YA; 起动按钮文字符号为QA;停止按钮文字符号为TA等。
习惯上常把归总式原理图简称为原理图。归总式原理图,由于元件为总体形式,看起来比较直观,并且与一次设备画在一起,容易了解它们之间的相互关系和作用,便于形成清晰的概念,这种接线图对于叙述动作原理是有利的。它的缺点是,如果元件甚多时,接线互相交叉显得凌乱,元件端子及连线均无标号,使用常感不便。
展开式原理图又简称展开图,它完全由另一种形式绘制而成。交流回路与直流回路是互相分开的。在交流回路中,又分为交流电流回路和交流电压回路。如图1为归总式原理图的交流回路展开图。
把归总式原理图的保护部分,画成展开图的形式,如图2所示。
图2:高压厂用变压器保护回路展开图
在展开图中,继电器的线圈和触点是分开的,分别用规定的图形和文字符号加以注明,容易显示它们的功能。任何一条回路是由按钮、触点、线圈等依电流通过的方向,由左至右,由上而下排列起来,就构成完整的展开图。在图的右侧,尚有文字说明回路的作用,可进一步帮助了解回路的动作过程。由于展开图条理清晰,能一条一条分析和检查,因此,在实际工作中用的最多。
现以图1和图2为例,叙述展开图的动作关系。
假如变压器高压侧忽然发生故障,首先,由交流回路反映出一次侧电流忽然增大,电流互感器1LHa、1LHc的二次侧电流也相应增大,致使电流互感器3LJ、4LJ动作(此时,继电器1LJ和2LJ因电流未达动作值,所以不会动作)。
再看直流回路展开图,首先+KM→触点3LJ→线圈SJ→-KM回路接通,使时间继电
触点4LJ
器SJ带电,触点SJ1经过一定延时后闭合,将回路+KM→延时闭合的触点SJ1→信号继电器2XJ→连接片3LP→出口继电器BCJ→-KM回路接通。最后,由出口继电器BCJ的触点BCJ1和BCJ2去动作跳闸回路。
屏面布置图应满足下列一些要求:1.凡需经常监视的仪表和继电器,都不要布置得太高;2.操作元件,如控制元件、调节开关、按钮等的高度要适中,使得操作调节方便,它们之间应留有一定的距离,操作时,不致影响相邻的设备;3.对于检查和试验较多的设备,应位于屏的中部,而且,同一类型的设备应布置在一起,这样检查和试验都比较方便。此外,应力求布置紧凑和美观。
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