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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电力变压器阻抗测试仪
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)
零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义;
也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一,七寸高亮度触摸彩色液晶,强光下显示清晰,全触屏操作,中英文自由切;
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
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)注意事项:
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪自动计算出变压器折算到额定温度、额定电流下的阻抗电压百分比,以及与铭牌阻抗的误差百分比。
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪中文菜单提示;配备高速热敏打印机,大容量内部存储器,方便数据的存储和打印;保存的数据可通过USB转存到U盘。
仪器体积小、重量轻,便于携带,现场使用极为方便,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高工作效率。
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪本试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
该仪器设计精巧,功能强大,内置2000W可调电源,采用先进的A/D同步交流采样和数字信号处理技术,测量数据准确;
电压测量范围:20~1000V ,电流测量范围:0.1A~100A在仪器允许的测量范围可直接测量,超出测量范围可外接电压、电流互感器,仪器可设置外接电压、电流互感器的变比,直接显示施加的电压、电流的值
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)三相变压器的测量—单相测量操作
使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的1/3。
接线及操作方法同单相变压器。
5、零序阻抗的测量:测量零序阻抗时,接线方式为将高压三相并起来,低压短路状态。操作如下:
①在界面三中选择零序阻抗,显示如下:
测试
单相 三相 零序阻抗
提示:← → 选择, Ent确认, Esc退出
③按Ent键锁定后,可直接按打印键打印测试报告。测试报告如下:
试品编号:
试验人员:
试验日期:
额定容量Sn :50000 KVA
额定电压Un :110.0 KV
施加电压 UAB: x.xxx V
施加电流 IAB: x.xxx A
零序阻抗: x.xxx A
④数据保存及存储U盘同阻抗测试。
五、阻抗计算公式:
(一)、单相变压器:以测量档额定容量为准计算
Y/△接线: % =
阻抗误差:△ZK% = (ZK′%—ZK%)÷ZK′%
式中:---试验时短路电流(A)
---试验时短路电压(V)
---额定电压(试验时的档位额定线电压)(KV)
%---低电压短路阻抗百分数
%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数
(二)、三相变压器:
1、Y/△、Y/Y接线:以额定容量为准计算
阻抗误差:△ZK% = (ZK′%—ZK%)÷ZK′%
式中: + + ---试验时短路电流(A);
---试验时短路电压(V)
---额定电压(试验时的档位电压)(KV)
---额定容量(KVA)
%---低电压短路阻抗百分数
%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数
2、△/Y接线:(将二次侧a、b、c短路)
⑴、当AZ-BX-CY联结组:以额定容量为准计算
⑵、当AY-BZ-CX联结组: 以额定容量为准计算
阻抗误差:△ZK% = (ZK′%—ZK%)÷ZK %
式中:+ + ---试验时短路电流(A);
---试验时短路电压(V)
---额定电压(试验时的档位电压)(KV)
---额定容量(KVA)
%---低电压短路阻抗百分数
%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数
ZSCT-3900 变压器短路阻抗测试仪(三相)主要技术指标
(1)基本量程(最大范围)
1.电压(量程自动): 15~500V ±(读数×0.2%+3字)
2.电流(量程自动): 0.5A~20A ±(读数×0.2%+3字)
3.功率: COSΦ >0.15 ±(读数×0.5% +3字)
4.频率(工频): 45~55(Hz) 测量精度:±0.1%
5.短路阻抗: 0~100% 测量精度:±0.5%
6. 仪器显示: 4位数字
7:内置2000W交流可调电源。0-220V 10A
(2)仪器其他参数
1.环境温度: -10℃~40℃
2.相对湿度: ≤85%RH
3.工作电源: AC 220V±10% 50Hz±1Hz
4.外形尺寸: 主机 360×290×170(mm) 线箱 360×290×170(mm)
5、重量 主机4.9KG 线箱 5.2KG
6.测试线长度:标配8米 长度可以定制
1.使用仪器时请按本说明书接线和操作。
2.接地端子或电源线中的接地端应就近可靠接地。接好测试线后开机,在测试过程中,切不可拆除测试线,以免发生事故,一次测试完成后应锁定数据,然后断开测试电源,再查看或打印锁定数据或者移动拆除测试线。
3.测试开始前请输入正确合理的试品参数,仪器内部的运算处理都要依赖于输入的试品参数。
4.测试菜单项选择和实际测试项目及接线要一致。
5.电流回路用粗线连接,电压回路用细线连接。接线图中“IA、IB、IC”为电流输入端子,“Ia、Ib、Ic”为电流输出端子。
6.低压侧短路线要足够粗,可以承受低压侧额定电流,并且连接可靠,确保接触电阻可以忽略。
7.试验加压时,注意监测电流不要超过仪器额定电流,以免损坏仪器。可以通过PT、CT并设置好PT、CT变比值即可测量。请不要在电压或电流输入过载条件下工作。
8.测试时注意变压器分接开关位置,不同位置的测量结果也不同。如果要测量阻抗电压,变压器必须在额定分接位置。
9.由于变压器剩磁会对结果产生影响,建议丢弃第一次测量结果,多测几次,直到数据可靠。
10.为安全起见,一次测试完成后应储存数据,然后断开三相测试电源,再翻看锁定数据或从存储器中仔细查看各项数据。
11.内存最多可储存200次测量结果,超过200次时最老的记录将被覆盖,请注意及时抄录或导出到U盘备份。
12.仪器出现故障,请及时和本公司联系,不要自行开机拆卸。

扫描范围:默认情况下都是按100%的范围扫描。设置适当的扫描范围,往往可以躲过别的段阻抗保护误动作。例如,设扫描范围为80%,搜索线如右图。
搜索角度:通过设置起始角度、终止角度以及角度步长来设置系列搜索线。如果角度步长设置得很小,虽然搜索出的点很多,有利于提高边界搜索精度,但也会大量增加试验时间,实际测试时请选择适当的角度步长。
自动设置扫描参数:在整定参数页中,设定好整定阻抗值后,软件将根据整定阻抗值自动计算出扫描中心位置和扫描半径的经验值。该值如果仍有不合适,可以在此基础上进行调整。
微机继电保护测试仪的阻抗试验,不同的厂家的产品,试验的方式都是大同小异的,电力工作者在工作中,需要具体问题具体分析,根据实际需要来进行试验工作,避免失误。要分成RC和RLC两类检测阻抗主:
对RC型,当电容C较小时,检测阻抗上的波形与流过被试品的脉冲电流相似,但其频带较宽,噪声较大,被试品的工频充电电流大时使检测阻抗上工频分量不能完全虑除,从而影响测量。
RLC型对局部放电脉冲检测有很高的灵敏度,而对被试品工频的充电电流呈现低阻抗,频带较窄,噪声水平较低,但波形易呈现振荡,可适当选择R(2-3KΩ),可使振荡阻尼抑制。
随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和 PWM 型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。LLC 谐振变换器实际上来源于不对称半桥电路,后者用调宽型(PWM)控制,而 LLC 谐振是调频型(PFM)。串联谐振电路 在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。在谐振状态下,电路的总阻抗达到极值或近似达到极值。按电路联接的不同,有串联谐振和并联谐振两种。科学和应用技术上应充分利用谐振的特征,同时又要预防它所产生的危害。
串联谐振电路特点:
a.电路阻抗Z最小,且为纯电阻,及Z=R,b.电路中的电流I达到最大值,且与电源电压相同
电路发生串联谐振时的电流称为谐振电流,用Io表示,当电源电压一定时:可根据RLC串联电路的电流是否达到最大来判断是否发生了串联谐振。c.L、C上电压大小相等,方向相反,相互抵消因此串联谐振又称为电压谐振,谐振时电感和电容两端的等效阻抗为0,相当于短路。
d.电阻上的电压等于电源电压,达到最大值。
e.功率
有功功率:电源发出的功率及时电路电阻消耗的功率,且功率最大
无功功率:谐振时,电路不从外部吸收无功功率。但电路内部的电感和电容之间周期性的进行磁场能量与电场能量的交换。
在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。
1、创建串联谐振电路。从元器件库中选择电压源、电阻、电容、电感连接成串联谐振电路,选择频率特性仪XBP1,将其输入端和电源连接,输出端和负载连接。
2、串联谐振电路的相频特性:在Mode选项组中单击Phase(相频特性)按钮,可得到该电路的相频特性。
3、从串联谐振电路的相频特性可以看出,电路的以谐振频率f0为分界点,当信号频率低于f0时,相位超前;当信号频率高于f0时,相位滞后。因为当信号频率低于f0时,整个电路呈容性,电流相位(负载电阻上的电压相位)超前于电压(外加电源)的相位;而当信号频率高于f0时,整个电路呈感性,电流相位(负载电阻上的电压相位)滞后于电压(外加电源)的相位。该仿真结果与理论分析一致。
4、串联谐振电路的品质因素Q值和电路的选择性关系:在保持串联谐振频率不变的情况下,即L,C不变,改变元件参数,可改变电路的品质因素Q值。在电路中R=1 kΩ,L=1 H,C=1 μF,则Q=[1RLC=1,],若选择电容C1=1 μF,电感L1=1 H电阻R1=100 Ω,则Q=[1RLC=10,]。对于RLC串联谐振电路来说,不同的Q值对应的幅频特性曲线不同,Q值越大,对应的幅频特性曲线越尖,电路的选择性越好,若用串联选择电路作为无线电检波电路,其灵敏度越高,抗干扰能力就越低;Q值越小,对应的幅频特性曲线越钝,电路的选择性变差,若作为无线电检波电路,其灵敏度降低,但它的抗干扰能力会提高,所以串联谐振电路的Q值大小,要根据具体的应用情况具体选择。测量两平行输电线路之间的耦合电容,其目的是用来分析电容传递过电压,即当一条线路发生故障时,通过电容耦合过电压,危及另一条线路的安全。
测量两条输电线路之间的互感阻抗,其目的是,当一条线路流过不对称短路电流时,由于互感作用,另一回线路产生感应电压、电流,有可能使继电保护装置误动,故需要考虑互感的影响。
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