变压器低电压短路阻抗测试仪校验装置 荆门

荆门电容电流测试仪电感测量功能检定见图1,校验装置Uin端子接受来自被检电容电感测试仪的电压信号U,并根据关系式I=U/(jωL)在Iout端子反馈出电流信号I,此时被检电容电感测试仪将测量U和I信号并计算出电感测量值L试品,通过上述过程可计算出被检电容电感测试仪的电容测量误差L 误差=L试品?L,进而达到了对被检电容电感测试仪的“电感”测量功能进行检定的目的。五、面板说明1—电源开关、2—电源指示灯、3—工作状态指示灯、4—电压输入端子、5—电流输出端子图2 校验装置前面板示意图六、操作说明上位机程序操作界面见图3。界面共有两个选择栏和两个功能按钮,在“参数方式设定”栏中可以选择“电容、电感”两种参数方式,该选项具有性,可重复选择不可以多项选择。当选择电容后,可在“电容值”选项栏设定标准电容器,输入范围为0.1μF~2000μF,调节细度0.01μF;当选择电感后,可在“电感值”选项栏设定电感值,输入范围为0.1mH~2H,调节细度为0.01mH。图3 上位机程序操作界面进行电容电感测试仪校验时,首先在前面板上连接好电容电感测试仪的测量线,在后面板上连接好接地线、电源线以及上位机与下位机间的通讯电缆,打开下位机电源按钮,即可以开始测试前设置。测试前应先设置好需要测量的参数,然后点击“参数下载”按钮,上位机将发送指令判断上位机与下位机是否通信正常。若通信不正常,则上位机界面显示“串口通信错误”的;若无提示则通讯正常,上位机将设置的电容值、电感值等参数发送到下位机。再点击“启动”此时前面板“状态指示”绿灯将点亮,即可开始校验测量工作。读取测试仪测量数据,根据校验装置提供的标准值,即可计算获得测试仪的误差。测量完成后点击“停止”按钮,“状态指示”绿灯熄灭,此时已恢复到开机时的状态,可以在上位机程序中重新设置参数,并点击“启动”按钮进行下一次的校准。七、随机附件1、电脑1台2、使用说明书1份3、配套操作软件(光盘) 1张(含说明、安装程序)4、RS232通讯电缆 1根5、电源线 1根6、测试线 1套

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荆门电容电流测试仪在电力系统的无功补偿电容器参数测试工作中,需测试并联电容器组中的单个电容值,以及电抗器的电感值等参数。该参数测试的准确与否,直接影响到补偿电容器组的可靠性,关系到电网的安全运行。针对上述电力生产需求,为了测量并联电容器组中的单个电容器电容值及电抗器的电感值,许多电力测试仪器生产厂家研制了电容电感测试仪,但就目前使用应用情况来看,在用的电容电感测试仪种类繁多,质量参差不齐。其数据结果的质量越来越受到电力生产部门的重视。国内的计量检定单位在实际检定工作中采取的检定方法为传统的“实物法”,该方法的主要特点在于:以一组实物标准电容和实物标准电阻为基础,用于对电容电感测试仪的电容、电感测量功能进行检定。其不足之处主要在于:实物的标准电容、标准电感难于获得,且成本高。基于该方法准确度低、量值取值范围窄。鉴于上述情况,针对电容电感测试仪的工作特性和现有校验方法的不足,设计研制了 电容电感测试仪校验装置,可有效开展对目前市场上主流的电容电感测试仪的校准与检测工作。二、主要功能特点电容电感测试仪校验装置(以下简称校验装置)是针对目前市场上主流的电容电感测试仪的电容、电感等测量性能进行校准检定的专用装置。本校验装置主要包括如下功能、特点:1、 校验装置可对电容电感测试仪的电容、电感等测量功能进行校验。电容值、电感值准确度高,量值连续可调,调节细度小、范围大。2、本装置可模拟出现场实物类似的电容、电感,频率响应范围宽,电流输出范围大,电容、电感均可方便溯源。3、校验装置分为上位机和下位机两大部分,两部分通过RS-232串口通信。上位机以PC机人机交互方式给用户提供友好的控制界面,用于选择校验的内容、方式、参数等;下位机是响应上位机各种命令参数、实施校验工作的具体部件。性能稳定,软硬件设计思路新颖,针对性强。操作界面友好。


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荆门电容电流测试仪测试接线(1)单相电容的测量:单相电容测试时,将红测试线一端接在Ua上,另一端测试钳接在一条母线上,黑测试线一端接在UN上,另一端接在另一条母线上,钳形CT输出线接到仪器Ia端,钳形CT夹在与红测试钳相连母线的电容引入端,连线时要注意电流钳上标有“A”的一端朝向电容方向夹在电容器上,否则测试的相位角不正确。如果电容器组有多个单相电容需要测试,可以在测试完 个电容值后按返回键,电压测试线不用动,直接将测试电流的电流钳打开然后夹到下一个电容上按确认键进行测试,这样可大大的提高测试速度,这才是本仪器的 特色。图4(2)三相△型电容的测量:图5是三相△形电容测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应接好,将黄色夹子夹在母线排A相上、绿色夹子夹在母线B相上,红色夹子夹在母线C上,然后将三个电流测量线分别对应插在仪器Ia、Ib、Ic上拧紧、钳形传感器对应套在高压电容器组A相、B相、C相引入线上,要注意各钳型电流互感器的方向是否正确,否则会造成所测电容的相位角错误。图5 △形联接被试电容接线图(3)三相Y型电容的测量:三相Y型电容与△形联接电容器的接线方法一样,只是测量时选择三相Y型电容测量。这里不再做具体介绍。(4)三相Yn型电容的测量:图6是三相Yn型电容测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应接好,将黄色夹子夹在母线排A相上、绿色夹子夹在母线B相上,红色夹子夹在母线C上,黑色夹子夹在母线N上,然后将三个电流测量线分别对应插在仪器Ia、Ib、Ic上拧紧、钳形传感器对应套在高压电容器组A相、B相、C相引入线上,要注意各钳型电流互感器的方向是否正确,否则会造成所测电容的相位角错误。图6 Yn形联接被试电容接线图(5)三相III型电容的测量:图7为三相Ⅲ型电容器测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应插好,将黄色夹子夹在母线排A相上,将绿色夹子夹在母线排B相上,将红色夹子夹在母线排C相上,黑色夹子夹在A’线上,将A‘B’C‘短接,然后将三个电流测量线分别对应插在仪器Ia、Ib、Ic上拧紧、钳形传感器对应套在高压电容器组A相、B相、C相引入线上,要注意各钳型电流互感器的方向是否正确,否则会造成所测电容的相位角错误。


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荆门电容电流测试仪参数设置为出厂校准时设置,建议客户不得改变其设置数据,否则会造成测试数据的不准。如果需要重新更改,必须在本公司技术人员指导下进行,并且先要记录下更改前的设定值,以便设置失败时能够恢复初始值。如果想查询已存储的记录,可在主菜单下选择查询记录,按确认键进入显示如下:图16按↑ ↓键查询所需记录,按打印键可打印当前记录,如果要删除记录,可按F2键进行删除,删除完成后所有记录均清零。按返回键或复位键可返回主菜单。测试数据中各符号的含义:⑴、I:被测电容(抗)器的电流有效值,单位为A(安培);⑵、U:被测电容(抗)器的电压有效值,单位为V(伏特);⑶、P:被测电容(抗)器的有功功率有效值,单位为W(瓦);⑷、F:输出电源的当前频率,单位为Hz(赫兹);⑸、Rc:被测电容器的容抗,单位为Ω(欧姆);⑹、Rl:被测电抗器的感抗,单位为Ω(欧姆);⑺、Rz:被测试品的阻抗,单位为Ω(欧姆);⑻、C:被测试电容器的电容值,单位为uF(微法);⑼、Cab:被测三相电容器的AB相电容值,单位为uF(微法);⑽、Cbc:被测三相电容器的BC相电容值,单位为uF(微法);⑾、Cca:被测三相电容器的CA相电容值,单位为uF(微法);⑿、Ca:被测三相电容器的A相电容值,单位为uF(微法);⒀、Cb:被测三相电容器的B相电容值,单位为uF(微法);⒁、Cc:被测三相电容器的C相电容值,单位为uF(微法);⒂、Cz:被测三相电容器总的电容值,单位为uF(微法);⒃、L:被测电抗器的当前测量电感值,单位为H(亨);⒄、Ф:被测试品的电压与电流之间的相位角,单位为 o(度)


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荆门电容电流测试仪确保将测试仪的电流输出端正确接到图7的开口三角N-L上。一般在二次的端子编号为N600和 L630。为了确保连接正确,可以按下列方法进行检查:用万用表分别测量PT二次侧三相电压和开口三角电压;将三相电压中的 值减去小值得到的差和开口三角电压比较,如果两者差不多,就说明找到的开口三角端是正确的;如果两者差别很大,则说明没有正确找到开口三角端。例如,测量得到三相电压分别为61V、60V、59.5V,则正确的开口三角电压应为1.5V左右,如果测量得到的开口三角电压仅为0.2V,说明所找的开口三角端不正确或PT开口三角连线已经断开(在现场实测中发现有多个变电站的PT 开口三角连线断开情况)。(6)选择正确的PT变比,也就是选择正确的PT接线方式。电容电流测试仪是通过选择PT连接方式和设定系统额定高压来确定PT变比的,这样对于试验人员会更方便、快捷。PT一般是采用100/3V的二次绕组连接成开口三角,但也有特殊的情况,有些变电站的PT采用100V二次绕组组成开口三角。为了确保选择变比的正确,可以通过测量组成开口三角的各绕组的电压来确定。(7)完成以上操作后,就可以使用电容电流测试仪进行电容电流的准确测量。

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荆门电容电流测试仪2工作原理TH-13漏电开关测试仪校准装置,采用模拟剩余电流动作保护装置产生预定的动作,同时对相应的时间进行准确地测量,给出跳闸电流和跳闸时间供校准用,其原理框图如图1所示。图1 校准装置原理框图通过TH-13监控被测试装置流出的电流并显示达到标称设定值时所测得的电流,来执行RCD跳闸电流校准。当达到跳闸电流电平时,分断器断开连接。通常被测试装置跳闸电流以百分之几的步进值从标称跳闸电流的10%递增到150%。2.1剩余动作电流制造厂对剩余电流动作保护装置规定的剩余动作电流,在该电流值时,剩余电流保护装置应在规定的条件下动作。2.2剩余不动作电流剩余不动作电流:在该电流或低于该电流时,RCD在规定条件下不动作的剩余电流值。2.3分断时间分断时间:从突然施加剩余动作电流瞬间起到所有电弧熄灭瞬间为止所经过的时间间隔。通过TH-13监控被测试装置流出的电流,并在电流达到跳闸电流时,启动定时器依据达到设定的跳闸时间,断开分断开关的连接,来执行 RCD 跳闸时间校准,同时显示测得的被测试装置跳闸电流。3仪器特点?可模拟漏电保护开关对不同电流和时间进行分断模拟;?可任意设置0-3000mA剩余动作电流;?宽的分断时间设置范围20ms~5000ms;?大屏幕液晶菜单显示,操作简单、方便;?校准时间短、工作效率高,比传统方式大大节省时间;?适用范围广,能覆盖现有绝大部分漏电开关测试仪的校准需求。4主要技术指标4.1 工作条件(1)供电电源:AC(220±10%)V,50Hz;(2)工作温度:20℃±5℃;(4)相对湿度:<80%;(5)电源失真度:<2%;(6)电源要接地良好。4.2主要技术参数量程 漏电电流 分断时间校验范围 30mA 300mA 3000mA (20~5000)ms准确度 ±(0.2%RD+0.05%FS) ±(0.2%RD+0.05%FS) ±(0.2%RD+0.05%FS) ±0.1ms显示 0.001mA 0.01mA 0.1mA 1ms设置细度 1mA 1mA 1mA 1ms4.2.1漏电电流:(1)漏电电流范围:a.30mA档:(0~30)mA;b.300mA档:(30~300)mA;c.3000mA档:(300~3000)mA;(2)允许误差:±(0.2%读数+0.05%量程)4.2.2分断时间:(1)分断时间范围:(20~5000)ms;(2)允许误差:±0.1ms。

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荆门电容电流测试仪电容电流测量在“主菜单”屏幕中选择“电容电流测量”按“确认”进入“参数设置”屏幕,见图5。按上下键选择设置项目,按“确认”或右键进入具体数值设置;当光标在具体数值位置时,按上下键调整数值,按“确认”键或左键返回项目选择。图5 参数设置?试验编号:设置当前的试验编号。?设备名称:即为被测设备的编号,可以不设置。?额定高压:设置被测系统额定线电压。?母线电压:设置母线实际线电压值,以提高电容电流测量精度,调整范围Un±20%。?P T 方式:选择PT连接方式,当光标移动到“接线图”按“确认”键后,显示相应的PT接线原理图。?P T 变比:显示当前PT变比,不可设置,此处只是显示。?开始测量:按“确认”键后,启动电容电流测量过程;如果“PT方式”选择为“C1PT”,按“确认”键后,将显示三相电容器组电容量设置屏幕,在设置完三相电容器组电容量后,按“确认”键启动测量过程。注:测量过程开始后,按“取消”键,可立刻停止测量过程。7.4.2 测量结果显示图6 测量结果?重测:放弃本次测量结果,重新开始新的测量过程。?打印:通过打印机打印本次测量结果。?存储:将本次测量结果保存至本机存储器或者外部优盘。7.4.3 测量记录查询在“主菜单”屏幕选择“测量记录查询”,按“确认”键进入,此屏幕用于查看已经保存至本机存储器的测量结果历史记录,见图7。图7 测量记录查询“记录012/014”,前面的数字表示当前记录的编号(即第几条记录),后面的数字表示已存储记录总个数;按左右键可查看不同编号的记录。按“确认”键弹出功能菜单,可进行“存储打印”、“转存优盘”操作。?存储打印:将当前查询的存储数据进行打印。?转存优盘:将当前查询的存储数据转存到外接优盘。7.4.4 实时时钟设置在“主菜单”屏幕选择“实时时钟设置”,按“确认”键进入,见图8。图8 实时时钟设置在“实时时钟设置”屏幕,按左右键移动光标选择要修改的数据,按上下键修改选中的数值,按“确认”键保存当前设置并返回“主菜单”屏,按“取消”键放弃当前设置并返回“主菜单”屏。(注:本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数,并能根据所设置日期自动计算出星期几。)7.4.4 厂家参数设置此屏幕用于厂内调试,需要密码才能进入,不对用户开放。


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荆门电容电流测试仪测试接线(1)单相电容的测量:单相电容测试时,将红测试线一端接在Ua上,另一端测试钳接在一条母线上,黑测试线一端接在UN上,另一端接在另一条母线上,钳形CT输出线接到仪器Ia端,钳形CT夹在与红测试钳相连母线的电容引入端,连线时要注意电流钳上标有“A”的一端朝向电容方向夹在电容器上,否则测试的相位角不正确。如果电容器组有多个单相电容需要测试,可以在测试完 个电容值后按返回键,电压测试线不用动,直接将测试电流的电流钳打开然后夹到下一个电容上按确认键进行测试,这样可大大的提高测试速度,这才是本仪器的 特色。图4(2)三相△型电容的测量:图5是三相△形电容测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应接好,将黄色夹子夹在母线排A相上、绿色夹子夹在母线B相上,红色夹子夹在母线C上,然后将三个电流测量线分别对应插在仪器Ia、Ib、Ic上拧紧、钳形传感器对应套在高压电容器组A相、B相、C相引入线上,要注意各钳型电流互感器的方向是否正确,否则会造成所测电容的相位角错误。图5 △形联接被试电容接线图(3)三相Y型电容的测量:三相Y型电容与△形联接电容器的接线方法一样,只是测量时选择三相Y型电容测量。这里不再做具体介绍。(4)三相Yn型电容的测量:图6是三相Yn型电容测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应接好,将黄色夹子夹在母线排A相上、绿色夹子夹在母线B相上,红色夹子夹在母线C上,黑色夹子夹在母线N上,然后将三个电流测量线分别对应插在仪器Ia、Ib、Ic上拧紧、钳形传感器对应套在高压电容器组A相、B相、C相引入线上,要注意各钳型电流互感器的方向是否正确,否则会造成所测电容的相位角错误。图6 Yn形联接被试电容接线图(5)三相III型电容的测量:图7为三相Ⅲ型电容器测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应插好,将黄色夹子夹在母线排A相上,将绿色夹子夹在母线排B相上,将红色夹子夹在母线排C相上,黑色夹子夹在A’线上,将A‘B’C‘短接,然后将三个电流测量线分别对应插在仪器Ia、Ib、Ic上拧紧、钳形传感器对应套在高压电容器组A相、B相、C相引入线上,要注意各钳型电流互感器的方向是否正确,否则会造成所测电容的相位角错误。

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