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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:1A有载调压开关过渡电阻检查仪
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。
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
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。
无绕组测试方法
将测试线黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,并用短路线分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,其余操作步骤同有绕组测试步骤相同。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长,约3-7 ms。
例如:无绕组测试4分接到5分接的开关动作波形的接线方法(见图6.5)
注意:A、B、C三相动触头短接后接到仪器的中性点接线端子上
调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的测试方法
这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图6.6所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相。其接线方法和数据分析均相同。
调压侧绕组Δ型接线的变压器的测试方法:
测试接线方法同图6.6,操作步骤和数据的分析和其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=R’,单相测量时R=2/3 R’。
数据查询界面
按“数据查询”按钮,进入数据查询界面,如下图:
按“显示波形”显示波形数据,和测量界面一致,请参考测量波形界面。
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪产品别称
变压器有载分接开关测试仪、变压器有载分接开关测量仪,变压器有载开关测试仪,电力变压器有载开关测试仪,变压器有载开关参数测试仪,分接开关测试仪,有载分接开关综合测试仪,变压器有载分接开关特性测试仪,变压器有载分接开关参数测试仪
产品特征
ZSKC-5000 变压器有载分接开关测试仪功能特点
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
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。

它只要将测试钳模拟触头的传感器在每对触指接触位置张开一下,就能显示出触指此时的接触压力并记忆。有效解决了测量触指压力的一大难题。)也可用于隔离开关制造厂对触指压力的检验;改变压力传感器的形状也能测量断路器的触指压力。
本遵循以下标准:
GB/T 16823.3-2010 紧固件 扭矩- 夹紧力试验
DL/T 486—2010高压交流隔离开关和接地开关
GB/T 3309 高压开关设备常温下的机械试验
GB/T 6379.6-2009 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)
2 技术参数
2.1 测试仪器基本技术参数
(1) 海拔高度:≤2000m
(2) 工作环境温度:-10℃~+40℃;
(3) 相对湿度(环境温度为20℃时):≤85%;
(4) 测力范围:≥1000N(可定制测力范围:≥2000N);
(5) 最小分辨率:1N;
(6) 最小测力范围:10N;
(7) 系统精确度:优于1%F.S;
(8) 测量触指间隙距离:5.5-90mm(可定制150mm);
(9) 待机时间:大于30天;
(10) 连续工作时间:8小时(可定制);
2.2 测试仪器功能
(1)最大值自动保持、 瞬时值跟踪显示;
(2)峰值保持:加力过程中,夹紧力值变化,峰值保持能始终显示加力过程中最大力值;
(3)欠压指示,即测试仪器电源不足时,应有提醒充电或更换电池指示;
(4)加力和显示于一体,方便携带,更有利于近距离使用;
2.3使用范围
适用于变电站现场各电压等级的需要进行动触头夹紧力测试的隔离开关设备;适用于不同厂家、不同型号的隔离开关动触头夹紧力测试。
注:中试控股公司专业生产,多次被定为国网招标指定产品,如有特殊要求,可来电定制!高压隔离开关触指夹紧力测试仪的研究
在电力系统中,高压隔离开关起着隔离检修设备与带电部分,开断小电流设备等重要的作用。作为唯一全部设备都暴露于大气环境中的高压电气设备,隔离开关的故障率一直居高不下。
如何及时准确的发现隔离开关的故障,减少非计划停电带来的负荷损失,电网不稳定等劣势是目前的研究热点。在进一步的研究中我们发现,触头是高压隔离开关的重要设备,隔离开关带电运行时,接触电阻的热效应会引起触头发热,若其发生过热,则需停用电网高压设备进行消缺,严重时甚至会造成电网事故,对电网的安全稳定运行带来不利影响。通过对高压隔离开关故障的分析可以得出,隔离开关触头发热是隔离开关的主要故障,约占所有故障总数的70%以上。
因此本文的重点就放在了如何及时发现隔离开关的发热故障。文章对高压隔离开关触头过热的原因进行了分析,确定了因弹簧疲劳等引起的触头夹紧力不足是造成触头过热的主要原因之一。
针对现有工具无法对触头夹紧力进行直接测量的现状,本文设计了一种高压隔离开关夹紧力测试仪,可在高压隔离开关分闸时模拟合闸状态,精确测量触指的夹紧力,同时根据测试结果给出夹紧力是否合格的判断。本文介绍了所设计的夹紧力测试仪的测量原理,对单片机、电源、继电器、模拟触头、压力采集模块、A/D转换装置等关键问题的设计方案进行了详细阐述。
实践证明,本文设计的高压隔离开关夹紧力测试仪可以在设备检修时发现触指松动现象,使检修人员可以及时采取应对措施,使触指夹紧力恢复正常,有效防止了因夹紧力不足造成隔离开关过热的情况,为电网的安全稳定运行奠定了坚实基础。
为什么要测量隔离开关的触头压力,如何测量?
由于隔离开关是电力系统中使用量最大应用范围最广泛的高压开关设备。由于户外隔离开关是完全暴露在大气环境中工作、受环境气候条件影响最直接和最严重的电气设备,它的运行条件比较恶劣,容易产生机械或电气方面的故障。
尤其是触指接触部分容易受雨水、灰尘及气体的侵袭产生接触不良而导致发热,提供触指压力的弹簧会因发热而退火使压力降低,这样更导致触指发热形成循环最终烧坏触指酿成事故。在检修时往往只注意更换明显失效和断裂的弹簧,而对那些压力降低的弹簧无法判断与更换,这样在再次运行中,每个触指电流的分布会因压力不同而不同,差别越大电流分布越不均匀,长期运行后就会发生接触不良而过热。
触指的发热会循环,一个触指接触不好就会漫延整个触头接触不良。同时有不少隔离开关的触指压力可调,如果在检修时调整压力不够或每个触指的调整压力有差别同样会出现上述现象。针对目前发供电系统的检修现状,我公司购买过一款ZSKC-8500高压隔离开关触指压力测试仪,它只要将测试钳模拟触头的传感器在每对触指接触位置张开一下,就能显示出触指此时的接触压力并记忆,使用非常方便,解决了我们一大难题。
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