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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:有载分接开关中性点接地电气性能测量仪
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪
测试YN、Y、△型变压器,阻值不用换算直接显示
ZSKC-5000 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。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量。
用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。
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-5000 变压器有载分接开关测试仪功能特点
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪仪器体积小,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-5000 变压器有载分接开关测试仪
该仪器具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题。可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。
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。
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。
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪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,自带串口、USB、选配带电池
可带绕组、不带绕组测量
1、仪器输出电流大,重量轻;
2、测试YN、Y、△型变压器,阻值不用换算直接显示;
3、可带绕组、不带绕组测量;
4、波形显示根据采样值自动调整电阻、时间值幅值
5、具有完善的保护电路,可靠性强;
6、7寸的大液晶显示,便于现场操作;
7、内部可以自动保存500组数据。
8、锂电池,可不接外部电源(选配)
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪技术参数
1、输出电流:1.0A、0.5A、0.2A
2、测量范围:
过渡电阻
0.3Ω~20Ω(1.0A)
5Ω~40Ω(0.5A)
20Ω~100Ω(0.2A)
3、过渡时间:0~320ms
4、开路电压:24V
5、测量精度:过渡电阻:±(5%读数±0.1Ω)
6、过渡时间:±(0.1%读数±0.2ms)
7、采样速率:20kHz
8、存储方式:本机存储
9、外形尺寸:主机:360*290*170 (mm) 线箱:360*290*170(mm)
10、仪器重量:主机6.15KG 线箱4.55KG
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪使用条件
环境温度:-10℃~50℃
环境湿度:≤85%RH
工作电源:AC220V±10%
电源频率:50±1Hz
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。
该仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。


超高频传感对金属颗粒、浮电位部件的局部放电为敏感,对尖端放电等长间隙放电相对不敏感。
附录A GIS 局部放电的典型图谱
GIS局部放电的典型图谱
GIS 局部放电的典型图谱
附录B 干扰信号的典型图谱
干扰信号的典型图谱
附录C 检测数据的要求
特征量 单位 说明
放电强度 dB or mV 最大检测信号强度
放电相位 度 最大检测信号所对应的相位
放电频次 次/秒 单位时间内超过预设阈值的检测信号次数
检测波形图 有一个工频周期的检测数据生成
局部放电谱图 有不少于一个工频周期检测数据生成
附录D 术语和定义
GIS局部放电
GIS局部放电是指发生在GIS绝缘结构中局部区域内的放电现象,包括:自由金属颗粒放电、悬浮电位体放电、沿面放电、绝缘件内部气隙放电、金属尖端放电放电等。
超高频指频率为300MHz~3GHz的电磁波频段。
局部放电超高频检测
采用内置或外置的传感器检测GIS中局部放电在特高频频段(300MHz~3GHz)范围内所产生的电磁波信号。
带电测量
特指在GIS运行状态下,采用便携式仪器或示波器,通过内置、外置或可活动的UHF传感器,由专业人员对局部放电进行检测。
背景噪声
背景噪声是指在局部放电检测过程中测量到的非被检测设备所产生的信号,背景噪声包括检测装置中的白噪声、广播通讯信号、雷达信号以及其他的连续或脉冲干扰信号。
最小可测放电量
局部放电检测装置在检定条件下所能检出的最小放电量qmin(pC)。为了得到明确的测量结果,qmin的测量幅值至少应为背景噪声幅值的2倍。
一 引言
电力设备绝缘能力是决定电力设备能够安全稳定运行的重要指标。高压电力设备数量越来越多,电压等级越来越高,电力设备现场试验方法的不足和投运的电力设备出现的绝缘故障,严重威胁电力系统的安全运行。
局部放电是反映大型电力设备绝缘状态的重要参量,局放的影响是多方面的,有物理的,化学的和电气的,它们中的任何一个都可以用来检测局放的存在。
局部放电检测是反映设备绝缘状况的有效手段,也是当前研究和应用的热点。
目前在电力设备局部放电检测中,常用的是超高频(时间差方法定位局部放电源,相比外置传感器,内置传感器局放检测灵敏度更高、超声、高频电流和地电波检测设备,这些设备的应用,发现了不少缺陷并解决了大量事故隐患,取得很好的应用效果。
传统的局部放电检测大多采用手动记录方式将数据录入系统,基层人员记录的随意性较大,返回的数据真实性和准确性都存在问题,不利于数据的分析。
在此种情况下,诞生了基于RFID的开关柜局部放电检测方式,这种数据录入方法不但繁琐,同时也消耗了测试人员大量时间,在当今智能电网大环境,不利于数据的管理和维护。
而本文介绍的基于RFID的开关柜局部放电检测的数据传输方法解决了此问题,通过使用网络插件作为数据传输接口,实现了数据的远程录入,减小了测试人员的工作量,让数据录入的过程更为简洁、可靠。以下对基于RFID的开关柜局部放电检测的数据传输方法的实现过程做描述。
二 基于RFID的开关柜局部放电检测系统结构
系统由3部分组成,包括手持设备、安装有网络插件的客户端PC和远程数据管理中心服务器。在客户端PC上登录远程数据管理中心系统,将手持设备中的数据通过客户端PC上的网络插件录入至远程服务器数据库中。系统结构如图1所示。
基于RFID的开关柜局部放电检测系统结构图
图1:基于RFID的开关柜局部放电检测系统结构图
3.1网络插件设计
插件是一种遵循一定规范的应用程序接口编写出来的程序。其只能运行在程序规定的系统平台下(可能同时支持多个平台),而不能脱离指定平台单独运行。很多软件都有插件,插件有很多种。例如在IE中,安装指定插件后,WEB浏览器能够直接调用插件程序,完成特定类型文件的处理。
基于RFID的开关柜局部放电检测的插件作为用户录入数据的桥梁,嵌入在基于网络的数据管理中心系统中,在录入数据界面自动提示用户安装使用。为解决以往数据录入中存在的缺陷,综合多种因素加以分析设计。
插件功能由USB通讯模块和数据转换2个部分组成。其结构如图2所示。
基于RFID的开关柜局部放电检测系统插件功能结构示意图
图2:插件整体机构图
插件连接手持局部放电测试仪,通过USB通讯模块读取RFID的开关柜局部放电检测中的数据文件,数据输入端将数据流解析输送至数据转换模块进行转换,转换后的数据流输出提交至远程数据管理中心服务器的数据库中。
3.2 USB通讯模块
通用串行总线(英语:Universal Serial Bus,缩写:USB)是连接计算机系统与外部设备的一种串口总线标准,也是输出接口的技术规范,被广泛的用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品。从1 994发表USBV0.7版本以来,USB版本经历了多年的发展,已经发展为3.1版本,成为二十一世纪电脑中的标准扩展接口。当前主板中主要采用USB1.1和USB2.0,各USB版本间能很好的兼容,多可以连接1 27个外部设备,并且不会损失带宽。 USB需要主机硬件、操作系统和外设三个方面的支持才能工作。USB设备之所以被大量应用,主要是因为其具有支持热插拔、携带方便、标准统一的优点。
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