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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:箱式变压器阻抗短路测量仪
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
变压器短路试验的方法
变压器短路试验的标准有:《GB 1094.5-2003 电力变压器 第5部分:承受短路的能力》,《IEC 60076-5-2006 电力变压器 第5部分:承受短路的能力》。目前国内的变压器主要按GB 1094.5-
6.测试线长度:标配8米 长度可以定制
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
变压器的短路承受能力试验主要是考核其承受短路的机械力,并不能验证其热特征(在标准中明确
规定承受短路的耐热能力由计算验证)。短路承受能力试验通常是在试验室完成的。国际委员会
(iec)和我国标准(gb)都对变压器承受短路的能力进行了明确的规定,并且对短路承受能力试验的
方法和要求进行了阐述。下面就试验中有关的具体问题作进一步的分析。
1 短路试验的标准
变压器短路试验的标准有国标gb 1094.5—1985、国际标准iec 76-5:1976和1996年修改稿(iec
14/268cd,现未正式采用)。gb 1094.5—1985和iec 76-5:1976基本等效。目前国内的变压器均按
gb 1094.5—1985这一标准进行试验,出口变压器则按iec 76-5:1976或与其相应的国家标准试验
。它们之间的差异见表1。
表1 短路试验标准比较
1容量分类 ⅰ <3 150kva 同gb <2 500kva
ⅱ3 150~40 000kva 2 500~100 000kva
ⅲ>40 000kva >100 000kva
2试验油温 0~40℃ 同gb 10~40℃
3持续时间 ⅰ 0.5s±10% 同gb 同gb
ⅱ、ⅲ 制造厂和使用部门协商 0.25s±10%
4电抗变化 ⅰ ≤2%(同心式)
≤4%(箔式和短路阻抗为3%以上)
同gb 同gb
ⅱ、ⅲ 制造厂与使用部门协商 ≤1%或1%~2%(双方协商)
5 电流幅值及偏差 每相至少有一次100%最大非对称电流,其他两次不低于75%最大非对称
电流 每相至少有3次100%最大非对称电流 同iec 76-5:1976
对称电流≤±10%
非对称电流≤±5%
同gb同gb
6试验次数 ⅰ 采用三相时,共进行3次试验;采用单相电源时,共进行9次试验,每相
进行3次试验,非对称短路电流一次100%,另两次不低于75% 采用三相电源时,共进行9次试验
,采用单相电源时共9次,每相进行3次,但非对称电流3次都是100% 同iec 76-5:1976
ⅱ、ⅲ 制造厂和使用部门协商 同gb 同gb
7分接位置 ⅰ 最大、最小和额定 同gb 同gb
ⅱ、ⅲ 制造厂和使用部门协商
8绝缘试验
(复试)电压
原绝缘电压的85% 原绝缘电压的75% 原绝缘电压的100%
9系统短路表观容量 — 与gb不尽相同 与gb不尽相同
10非对称分量峰值
系数2k
x/r≥14时,2k=2.55
x/r<14时查表
2003这一标准进行试验,出口变压器则按IEC 60076-5-2006或与其他相应的国家标准进行试验。变压器短路阻抗测试仪可单相、三相测试(手动),适用于任意阻抗的试品,可外接调压器,对被
测试品进行测量;仪器采用大屏幕彩色高分辨率触控液晶,自带打印、U盘存储、永久日历、时钟 功能;精度:电压,电流:0.2级,电压测量范围:15V~1000V,电流测量范围:0.1A~100A,仪器
显示:5位数字变压器短路阻抗测试仪可单相、三相测试,适用于任意阻抗的试品,可外接调压器,对被测试品进 行测量;仪器采用大屏幕彩色高分辨率触控液晶,自带打印、U盘存储、永久日历、时钟功能;精
度:电压,电流:0.2级,电压测量范围: AC15V~400V,电流测量范围: AC 0.1A~20A,仪器显 示:5位数字变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验
中低电压负载阻抗测试。其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂 值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等 缺陷( 《2000年中国供电国际会议》中规定超过± 3%的短路变化应视为显著变化)。
变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。
(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
根据以上评价结果,绪出接地列状态综合评估结论,封存在的缺陷.提出整改建议,并对整改设计方案进行仿真计算校核,应包括:
a)在目前的系统运行条件下,接地网状态能否基本满足站区发生单相接地短路故障时设备和人 员的安全运行要求。
b)对于接地阻抗超过判断标准,或者与交接验收测试值比较有明显增大者,应考虑在技术经济 台理的前提下,实施降阻改造,提出接地同降阻目标值,并通过仿真计算推荐科学的降阻措施。
c)对接地网电位升高和场区电位差不满足要求者,提出合理的降阻或均压等整改措施。
d>对防接地网高电位引外措施不完善者,提出合理的隔离措施。
e>对存在跨步电位差和接触电位差超标或偏离时区域,提出局部加密水平接地网或接触电位差 风险防范方案。
f>设备接地引下线与接地网连接情况和接地网电气完整性不满足要求的部分.提出局部补强或大修改造方案。
g)时接地网或接地引下线导体腐蚀状况较严重的情形,提出加强跟踪检查的建议;对腐蚀蚀严重 者,提出大修方案。
h)接地网导体热稳定校核不满足要求时.应立即安排大修整改。三相继电保护测试仪阻抗继电器校验
(1) 阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量
在功率、阻抗试验中,设定Ia为5A(或1A),Uab为0.7倍整定阻抗对应的电压,加减电压相位角(可用自动试验方式),测出动作区两边的边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=?(φ1+φ2)。
将相角设为φLM,从高至低改变电压至继电器动作,得出动作电压UDZ,根据ZSET=UDZ/I,计算整定阻抗ZSET。
(2) 精工电流曲线的测量
固定电压与电流之间的角度为φLM,逐次改变电流Iab,在每一电流时加减电压Uab(可用自动方式),测出动作值,作出精工电流曲线 Z=f(I) 。
(3) “鸟啄”现象
电流回路开路,设置Uab初值和步长均为额定电压,电压由额定突降至零,继电器触点不应有闭合现象。接线如下图所示:
1、试验目的
测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗,可以作为运行或今后大修时判断转子匝间绝缘情况的原始数据。
2、试验方法
(1) 隐极式转子在膛外或膛内0转速下测量;
(2) 每次试验应在相同条件相同电压下进行,试验电压峰值不超过额定励磁电压。
3、试验接线图
图1-1 转子绕组交流阻抗和功率损耗测量示意图
4、试验步骤
(1) 按图接线,励侧回路断开,电压表要用最短的粗导线直接接于滑环1、2上。
(2) 用调压器TR分级升压,测量并记录电压U、电流I和功率P。
5、安全措施
(1) 膛内测量时定子绕组上有感应电压,应将定子绕组与外电路断开;
(2) 转子大轴应可靠接地;
(3) 对于转子绕组有一点接地,或对水内冷转子绕组测量时,必须用隔离变压器加压。
6、试验结果判断依据
(1) 交流阻抗Z计算公式为:Z=U/I。
(2) 在相同的试验条件下,将测量的Z与P和原始(或历次)数值比较,相差10%应引起注意。相同的试验条件指转子同在膛内或膛外、相同的发电机转速和相同的试验电压。
(3) 影响交流阻抗和功率损耗的因素除了转子在膛内或膛外、发电机转速、试验电压有关外,还与槽楔、护环、转子本体剩磁等有关,分析时应综合考虑。 微机继电保护测试仪功率方向及阻抗试验
功率方向及阻抗测试模块主要用来测试电力系统中与“方向”有关的保护,例如功率方向保护、负序功率方向、零序功率方向、相间功率方向、逆功率方向、相间阻抗和接地阻抗等等,测试它们的动作边界、最大灵敏角,以及电压、电流的动作值和动作时间、动作阻抗等。下面仅以“功率方向保护”为例,对这个测试模块的各个测试单元进行介绍,主界面如下图所示:
? 即包含功率方向保护的各种测试项目,也可以进行相间和接地阻抗的各项测试
? 软件引入了“突变量启动”选项,能满足需突变量启动的保护的测试要求
? 采用两种示图方式,使试验的过程不再神秘抽象
? 边界测试时,能自动绘出两条动作边界,自动计算最大灵敏角并绘制最大灵敏线三相继电保护测试仪阻抗继电器校验
(1) 阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量
在功率、阻抗试验中,设定Ia为5A(或1A),Uab为0.7倍整定阻抗对应的电压,加减电压相位角(可用自动试验方式),测出动作区两边的边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=?(φ1+φ2)。
将相角设为φLM,从高至低改变电压至继电器动作,得出动作电压UDZ,根据ZSET=UDZ/I,计算整定阻抗ZSET。
(2) 精工电流曲线的测量
固定电压与电流之间的角度为φLM,逐次改变电流Iab,在每一电流时加减电压Uab(可用自动方式),测出动作值,作出精工电流曲线 Z=f(I) 。
(3) “鸟啄”现象
电流回路开路,设置Uab初值和步长均为额定电压,电压由额定突降至零,继电器触点不应有闭合现象。接线如下图所示:
问题:电缆故障测试仪为什么使用内部阻抗平衡技术
回答:电缆故障测试仪为什么使用内部阻抗平衡技术?相信用户都想问这个问题,今天小编就为大家整理一下,一起看看吧。
脉冲反射仪器发送的脉冲有一定的宽度,由于仪器的输出阻抗与电缆波阻抗不匹配,电缆上得到的或者是仪器接收电路感受到的发送脉冲拖了一个尾巴,故障点反射脉冲与发射脉冲重叠,会造成显著的测量盲区;仪器同时接收并在显示器上显示发送脉冲与反射脉冲,当故障点距离较远时,发送脉冲的幅值远大于故障点反射脉冲,如通过提高放大器增益,来达到提高故障点反射脉冲幅值的目的,将造成信号放大电路的饱和,出现所谓的“阻塞”现象。
使用内部阻抗平衡技术的目的在于压缩甚至消除掉仪器接收(并显示)的发送脉冲,从而减少或消除掉测量盲区,并且可以较大限度地增加放大电路增益,提高故障点反射脉冲的幅值,而不会使放大电路“阻塞”造成脉冲反射波形失真。阻抗继电器校验试验继电保护测试仪该怎么做?
继电保护测试仪已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域。变电站综合自动化已成为主流。继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
继电保护测试仪的阻抗继电器校验试验:
1.阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量在功率、阻抗试验中,设定Ia为(或1A),Uab为0.7倍整定阻抗对应的电压,加减电压相位角(可用自动试验方式),测出动作区两边的边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=?(φ1+φ2)。
将相角设为φLM,从高至低改变电压至继电器动作,得出动作电压UDZ,根据ZSET=UDZ/I,计算整定阻抗ZSET。
2.精工电流曲线的测量
固定电压与电流之间的角度为φLM,逐次改变电流Iab,在每一电流时加减电压Uab(可用自动方式),测出动作值,作出精工电流曲线Z=f(I)。
3.“鸟啄”现象
电流回路开路,设置Uab初值和步长均为额定电压,电压由额定突降至零,继电器触点不应有闭合现象。
一、微电脑继电保护测试仪的阶梯阻抗
用于线路保护定值校验,用户输入Z1、Z2、Z3的三段阻抗定值。阻抗系数0.7、0.95、1.05,用户可修改。规程规定0.95倍可靠动作,1.05倍下一段动作。通过测量动作时间可以判断是哪一段动作。正常态时间大于保护整组复归时间,一般取20秒,故障态时间应大于阻抗Ⅲ段动作时间。适用范围:南自,南瑞,许继,四方。
VA、VB、VC、VN、IA、IB、IC、IN接入保护屏相应端子,保护只投距离压板,距离出口空接点,接入测试仪的开关量输入通道中的任一路。如出口接点没有,也可接一端带电位的空接点,
二、微电脑继电保护测试仪的阻抗相位特性
本程序用于阻抗继电器的相位特性测试。
0-360°全程搜索,通过移动鼠标选择扫描中心,扫描半径,和扫描步长,均以欧姆表示,扫描范围一般为100%,正常态时间应大于保护复归时间,故障态时间应大于保护动作时间,角度步长一般可设10—15度,选择开始试验,先做扫描中心这一点,如果保护不动作,说明扫描中心不在动作区,程序弹出请重新选择扫描中心,如果扫描中心动作,则按扫描步长进行扫描,直到不动作区为止,再增加一个角度步长,重新扫描,直到不动作区为止,这样就在扫描中心附近形成了一个明显的动作区,这个动作区的形状是任意的,可以是圆形、四边形或多边形等,这样就可以试验圆阻抗和多边形阻抗的相位特性。
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