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高压技术
开关三相同期性检测仪(专家精讲)
时间:2023-03-20

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:开关三相同期性检测仪(专家精讲)

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
可带绕组、不带绕组测量

参考标准:DL/T849.6-2004

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波形分析
1.从上图可以看出,桥接前时间过长,已达50ms(是正常时间的三倍),并且不止是一相,而是三相差不多。这是典型的快速机构储能弹簧老化,速度变慢。
2.从上图中可以看到A相从单到双(3-4)和双到单(4-3)有对称的过零段,是在单数侧,且过渡电阻值从仪器上观察远大于50Ω(超过50Ω可以看成开路)。这是典型的过渡电阻缺陷。吊检后发现单数侧过渡电阻已断裂。
3.上图中这个波形是由于开始测试时,灵敏度选的比较高,又是由3-2方向(电感量增加)容易引起震荡。适当降低灵敏度由1-n方向测试结果正常。
4. 上图中看出,A相波形较乱,打出的过渡电阻值仅0.3-0.5Ω,而且从1-7均如此。 吊检发现A相切换开关引出线软连接有断股,造成A相过渡电阻被短接(未接死)。现场处理后,波形正常。

ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪变压器接线方式:
确认以上接线无误后,开机,仪器自检后进入设置界面,如下图:
按测量进入以下界面,如下图
名称:试品名称(最长可输入16个汉字)
换挡方向:设置向上换挡,还是向下换挡
测量相数:设置单相测量、三相测量
接线类型:设置YN型、Y型、△型
充电电流:选择0.2A、0.5A、1.0A  三个个电流档位
测量范围:1.0A(1Ω~20Ω)
0.5A(5Ω~40Ω)
0.2A(20Ω~100Ω)
档位:00-95

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。
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。

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。
该仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。









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






空气开关开一会就跳闸,我们基本上可以确认是过载导致的跳闸;我们知道空气开关除了本身的通断作用以外,还有过载保护、短路保护、欠电压保护;下面就来给大家分析空气开关使用一会就跳闸的问题。

 

首先我们来找出导致空气开关使用一会就跳闸的原因:

 

首先我们得把短路排除,因为如果是短路的话,就不可能使用一会才会跳闸,而是根本就合不上闸的,所以不可能是短路造成的;

 

然后我们再来说说欠电压,居民用电以单相电为例,我们使用的电压超准值值是220V,允许波动范围是标准值的+7%-10%,也就是198V236V之间都是正常值,如果是欠电压也不会能够使用一段时间,而是电器不能使用才对;

 

第三漏电这里我们就不做分析,因为空气开关没有漏电保护功能,即使漏电也不会跳闸;

 

最后那么就剩下过载了,空气开关开一会就跳闸,这是最典型的过载的表现,所以我们可以确认是过载导致的跳闸。

 

我们知道了导致跳闸的原因,那么再来跟大家分析解决这个问题的措施:

 

过载我觉得应该分为两种情况,第一种情况是使用的电器过多,第二种情况是电线选择的过细;

 

如果是第一种情况电器过多,随着电器的使用,电流增大,电流超过了空气开关的脱扣电流,那么空气开关就会跳闸;解决的措施就是检查一下安装的空气开关是否配置合理,空气开关选择小了,选小了的话可以换个大一些的空气开关;如果没选小,那么就只能减少电器的使用了;

 

如果是第二种情况电线选择过细了,因为电线细了,导线过载就会发热,空气开关同样也会跳闸进行过载保护;这时那么我们也要根据用电负荷来仔细计算一下电流,根据计算电流来合理的选择电线,同时也要注意上口的进线;如果通过计算发现,电线的选择没有问题(因为上口电线已经是确定的),那么唯一的办法也是减少家用电器的同时使用量。

电力知识:好好的电路为何装漏电开关会跳电,漏电电流究竟从何而来

变频器电路大家肯定不陌生,也都知道此电路有着一个常识就是它上游开关不能用漏电保护器,大多数电路也都遵循着这个原则,既然漏电保护器和变频器不共戴天就肯定有漏电电流存在,那么这漏电电流究竟从何而来?

今天在这里就简单谈谈这个问题,因为牵扯到一些专业术语,为了方便理解,我尽量通俗的讲。

漏电保护器之所以跳电一般主要原因是检测到的漏电电流超出它允许范围,这大家都知道。要弄清漏电电流,就要先知道变频器系统里用到的两个原理:PWMPAM,变频就是围绕频率做文章的电器,第一个PWM,是不是有点熟悉,开关电源也有用到它,那就是脉冲宽度调制,如果不太明白他原理,可以先暂时理解为它和我们在行走时所迈的步伐一样,我们平常行走时就是相当于正常工频,当故意把步伐迈大一点或迈小一点就相当于脉冲宽度调制;第二个就是PAM,脉冲幅度调节,这可以理解为在正常行走时把脚故意抬高点或抬低点!

 

不管我们是改变步伐大小还是把脚抬高降低都可以改变我们的行走速度的,这和变频可以调节电机运转速度原理相似。

简单理解了脉宽调制和脉幅调制,再理解一个概念分布电容,在设备正常工频运行时,电流所有经过的地方对于大地都是绝缘的,那么电源和大地之间的这个绝缘就像一个巨大的电容,有这个巨大的电容就存在分布电容,电流经过的地方和大地间的绝缘层就像电流流动时要遵循的线,正常按规矩行走时是不允许越线的。

理解了脉宽调制,脉幅调制和分布电容,就容易知道漏电电流这个异己分子从哪里里窜出来的了。当在工频运行时,频率整齐划一,就像很多人列队行走一样,但步伐难免有轻微的误差,可在允许范围线内就没事,但变频器因为脉宽调制和脉幅调制,产生了大量宽宽窄窄,高高低低次谐波,这些次谐波就相当于整个队伍里出现很多大小高低不一的步伐。在这些次谐波的扰乱下,允许的误差漏电电流被拉大而被凸显出来,然后被漏电开关检测到。

次谐波就是让分布电容本来存在的轻微泄漏电流变大变强,超出漏电保护器允许范围,成了流窜电流。大概的意思就是脉宽调制和脉幅调制怂恿壮大了分布电容的微小泄漏电流,最后沦为害一方罪魁祸首!

高压开关特性测试仪现场技术发挥

㈠、现场用使用高压开关特性测试仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作

    1、现场合、分闸控制接线不正确

       处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书中的控制接线图重新接线。

    2、现场线圈负载过大或控制回路短路,高压开关特性测试仪器无法正常驱动,电源发出过载的蜂鸣声警告(四声后电源自动恢复)

       处理办法:①、对于电磁机构的开关,由于开关合闸线圈要求的驱动电流很大(高达100A或几百安),而仪器操作电源的最大带载能力为20A。致使负载过大,高压开关特性测试仪无法正常驱动。这时请采用外触发方式,把合闸控制线接在合闸接线圈上,分闸控制线接在分闸线圈上,采集分合闸的电压信号(触发计时),直流或交流电均可。

                ②、检查控制回路,保证回路畅通。

    3、检查仪器储能、分闸、合闸是否有直流输出

       处理方法:①、储能直流电压检查:请将万用表设置在直流1000V档位,将储能控

                 制线红、黑色线分别接在万用表的红、黑线上。在储能界面进行测试,

                 时间延长至3秒钟,按储能测试电压输出。如无电压输出,电源故障请 

                返厂维修。

                ②、合闸直流电压检查:在高压开关测试仪处在分闸状态进行检查(不接断口测试线

 

 

 

 

 

 

 

 

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