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宜昌变压器有载开关测试仪测试过渡时间及电阻值测试完毕后,如图A相直流测试波形,先将波形显示区域左边的卡尺定位到测试波形跳变处,然后点开该相波形的数据数据显示标签,点击选择“R1”标签,该相的电阻值便会显示出来。移动红色和绿色卡尺到需要测量的范围后,点击T1、T2、T3得到测量时间。六、分析编辑功能6.1数据查询分析 点击菜单区中【数据查询】项,即可打开数据库中窗口,如图十三所示:点击选择需要的项目条(该项目条颜色变深)后,再点击下方的【打开】键,弹出图十一界面,点击【应用】、【确认】键后,波形自动回放当前界面中。图十三分析界面如图十四、图十五所示,在界面的“波形参数测量区”中设有“A-相(mS)、B-相(mS)、C-相(mS)、ABC-相差(mS)”选择并打开其中某一项,如选择“A-相(mS)”,下拉菜单显示“T1、T2、T3” 点击其中某一项,在该窗口中显示出的值是标尺1到标尺2之间的时间。参数“T1、T2、T3” 含义可由用户自定义为开关的过渡时间或三相开断不同步时间,“T4”是计算出“T1、T2、T3”的时间总和。选准游标尺下方的小方块,可拖动游标尺左右平行移动,将游标尺1平移到波形的左边,移动游标尺2平移到波形的右边,选择点击T1(或T2或T3),在该窗口中显示出的值就是用户定义的时间参数。通过分析编辑,可以确定过渡波形的三相开断不同步时间,三相过渡时间等参数。在三相相差的功能菜单下有三个时间数据:“不同步时间”、“桥接时间”、“三相相差”。“不同步时间”、“桥接时间”利用两个游标尺根据需要卡出时间,“三相相差”是计算出三相“T1”时间值的误差值
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宜昌变压器有载开关测试仪试验接线本装置设计有两种试验接线方法,一种是选用本装置内部自带三相电源进行测试,简称内接电源试验接线。另一种是选用外部单相电源进行高电压大电流测试,简称外接电源试验接线。4.1 内接电源三相法试验接线三相变压器调压绕组在一次侧,结线为YN.d、YN.y0、 Y.y0或D.y0,使用装置的内接电源进行三相测试,见图一所示。见图一4.2内接电源单相法试验接线变压器调压绕组在一次侧,使用装置的内接电源进行单相测试,见图二所示(本图仅对应于测B相变压器,A相、C相类同)。图二4.3外部电源单相高电压法试验接线变压器的调压绕组在一次侧,使用外接电源进行单相测试,见图三所示(本图仅对应于测B相变压器,A相、C相类同)。图三4.4外部电源三相法试验接线变压器的调压绕组在一次侧,使用外接三相电源进行三相法测试,见图四所示(零线可以不接)。图四4.5外部电源零序法试验接线变压器的调压绕组在一次侧,使用外接单相电源进行零序测试,见图五所示。图五4.6直流三相法测试试验接线
宜昌变压器有载开关测试仪测试过渡时间及电阻值测试完毕后,如图A相直流测试波形,先将波形显示区域左边的卡尺定位到测试波形跳变处,然后点开该相波形的数据数据显示标签,点击选择“R1”标签,该相的电阻值便会显示出来。移动红色和绿色卡尺到需要测量的范围后,点击T1、T2、T3得到测量时间。六、分析编辑功能6.1数据查询分析 点击菜单区中【数据查询】项,即可打开数据库中窗口,如图十三所示:点击选择需要的项目条(该项目条颜色变深)后,再点击下方的【打开】键,弹出图十一界面,点击【应用】、【确认】键后,波形自动回放当前界面中。图十三分析界面如图十四、图十五所示,在界面的“波形参数测量区”中设有“A-相(mS)、B-相(mS)、C-相(mS)、ABC-相差(mS)”选择并打开其中某一项,如选择“A-相(mS)”,下拉菜单显示“T1、T2、T3” 点击其中某一项,在该窗口中显示出的值是标尺1到标尺2之间的时间。参数“T1、T2、T3” 含义可由用户自定义为开关的过渡时间或三相开断不同步时间,“T4”是计算出“T1、T2、T3”的时间总和。选准游标尺下方的小方块,可拖动游标尺左右平行移动,将游标尺1平移到波形的左边,移动游标尺2平移到波形的右边,选择点击T1(或T2或T3),在该窗口中显示出的值就是用户定义的时间参数。通过分析编辑,可以确定过渡波形的三相开断不同步时间,三相过渡时间等参数。在三相相差的功能菜单下有三个时间数据:“不同步时间”、“桥接时间”、“三相相差”。“不同步时间”、“桥接时间”利用两个游标尺根据需要卡出时间,“三相相差”是计算出三相“T1”时间值的误差值
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宜昌变压器有载开关测试仪变压器三相空载测试接线图注:1、空载测试中,高压侧有高压,请远离!注意!2、三相空载测试中,低压端施加到额定电压,非测试端开路;负载测试中,高压端施加到额定电流,低压端可靠短路。3)单相的测量: 当需检查变压器单相故障时需用单相法测量。在主菜单界面选择“单相测量”菜单,按“确认”键进入单相选择菜单界面,如图二十一: 图二十一根据变压器的联结选择不同测试相,需注意不同联结单相折算三相公式不同,不能选错!负载星接和空载星接是指变压器测试中加压侧为星型接法,负载角接和空载角接是指变压器加压侧为角型接法。 3.1)变压器负载的单相测量①测试方法 在单相测量选择菜单,选择“负载星接”或“负载角接” ,按“确认”键进入负载的单相测量参数设置界面,同图十五。输入好参数后,按确认键进入测量界面如图二十二: 图二十二在此界面按“确认”键记录当前所测绕组的参数,按“选择”键选择加压绕组(AB、BC、CA依次循环显示);按“打印”键打印当前结果,按“存储”键存储当前数据;按“返回”键返回上一界面。测量完一相后,调压器归零断电,改变外部到变压器的接线,然后按“选择”键选择与之相对应的加压绕组,调压器升压,升到额定电流后,按“确认”键记录数据。AB、BC、CA三相测量完成后按“←”或“→”键显示三相记录数据和折算结果。
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宜昌变压器有载开关测试仪主要技术指标:1. 基本测量精度: 电压、电流 ±(读数×0.2%+2字)功率 (0.2≤cosφ≤1) ±(读数×1.0% +2字) 2.电压测量范围: AC 50V ~850V3. 电流测量范围: AC 0.5A~100A4. 工 作 温 度: -10℃~40℃ 5. 存 储 温 度: -20℃~50℃5. 环 境 湿 度: 10%~85% 6. 外 形 尺 寸: 395×295×175mm7. 重 量: 5kg(不包括测试线)四 、面板及各键功能介绍:1. 测试仪面板布局见图一:图一2. 各键功能如下:1) 选择键:在菜单选择状态下用来选择测试项;在参数输入状态下用来改变输入项。分相测量中,“选择”键用于选择加压绕组。 2) “↑” “↓”键:在参数输入状态用来改变数值大小。3) “←” “→”键:在参数输入状态和时间校正状态下用来改变输入参数位;在分相测试状态用来显示三相折算结果。在读取记录状态用来选择记录。 4) 确认键:在菜单选择状态和参数设置状态用于确认选择并进入下一界面;在测量状态锁屏;在单相测量状态除锁屏外还记录当前显示电压、电流和功率等相关数据。5) 返回键:按“返回”键退出当前界面。6) 存储键:在测量状态下存储当前的测试结果及相关信息。7) 打印键:在测量状态下打印显示屏显示数据;在浏览界面打印浏览的数据。 8) 取消键:在测试状态,按“取消”键,退出锁屏状态重新测试。9) 复位键:按“复位”键,仪器恢复到初始上电状态。10)开 关:仪器工作电源开关。 11)U 盘:U盘接口。12)RS232:通讯接口(厂家升级用)。13)各接线端子:用于连接测试线(具体接线使用见后面接线方法)。14)端子:仪器接地端子。 15)打印机:用于打印各种测试数据。16)液晶屏:显示测试状态和测试数据。
宜昌变压器有载开关测试仪低电压短路阻抗测量是变压器常规试验项目中的基本项目,通过比较变压器受到短路电流的冲击前后测得的短路阻抗值,可以初步估计绕组变形程度。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。型变压器短路阻抗测试仪是我公司研制的用于现场和试验室条件下对变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器,该仪器体积小,重量轻。仪器内部采用电压电流同步交流采样及数字信号处理技术,测量数据准确。对于三相变压器,仪器可采用三相同时测试和分相测试的方法对变压器进行测试:三相同时测试采用三相电源,可直接测量出三相参数;分相测试采用单相电源,依次测量对应相后,自动折算出三相参数。对于单相变压器,仪器具有单相变压器测试功能,可直接测试其阻抗参数。
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宜昌变压器有载开关测试仪波形分析1.从图13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.从图14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.图15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. 从图16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。八、常见故障1.CPU板故障可能出现的波形(见图17)。处理办法:更换CPU板图 17 2.仪器供电电压过低可能出现的波形(见图18)3.仪器自激振荡可能出现的波形(见图19)图19处理办法:试品充分放电后,由1-n方向测试,非测试绕组良好的短路接地;必要时调整仪器的灵敏度即触发电平。
宜昌变压器有载开关测试仪波形对比分析点击菜单区中【数据查询】项,即可打开数据库中窗口,如图十三所示:点击选择需要的项目条(该项目条颜色变深)后,再点击下方的【打开】键,弹出图十一界面,点击【应用】、【确认】键后,波形自动回放当前界面中。波形对比功能主要用来分析同一台变压器有载分接开关的不同时间测试得到的波形进行纵向对比(历次测试得到的波形),以发现其中的异同,方便分析和发现问题。在“菜单区”中,点击【波形对比】项,即可打开窗口,图十六所示:波形对比窗口包含上下两个波形控制区,可同时对两个波形进行对比。波形显示区域可以被一个波形独占,也可以两个波形分享。如果要让某一个波形独占显示区,则可以点击另一个波形的勾选框。例如要让上面的波形占用整个波形显示区,则点击下面波形控制区的勾选框。如果要恢复原来两个波形共享显示区的情形,则再次点击下面波形控制区的勾选框即可,显示区会恢复原貌。 图十六基本操作步骤如下:⑴ 打开要比较的波形数据点击“加载数据按钮”,会弹出数据选择窗口,选定制定的测试数据后,打开即可。图十三所示,点击选择需要的项目条(该项目条颜色变深)后,再点击下方的【打开】键,弹出图十一界面,点击【应用】、【确认】键后,波形自动回放当前界面中。对两个显示区依次进行此操作,即可将波形数据显示在窗口。⑵ 显示波形对应的详细数据信息点击“测试详情”按钮,即可弹出次波形对应的详细数据信息窗口,图十七所示:图十七关闭“测试详情”窗口返回波形对比窗口。⑶ 控制波形的显示/打开如果只想观察ABC三相中的某1个或两个信号,则通过控制区的勾选框即可实现。例如,只想观察上半区波形中的BC相信号,则反勾选A-相即可。如果要恢复A相信号的显示,则勾选“A-相”即可。
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宜昌变压器有载开关测试仪 交直流法检测变压器有载开关技术已成熟本产品主要用于开关带绕组状态下,在变电站现场检测变压器有载分接开关的过度波形,开关的电压等级范围是10kV~500kV,测试接线不受变压器绕组结线方式的限制,适应于各种结线组别的三相、单相变压器、电抗器等有载分接开关动作过度波形的测试。本产品使用单相220V电源作为工作电源,将单相电源变换为三相可调试验用电源,将试验电源加到变压器高压侧套管上,启动有载开关切换,本产品能将变压器有载开关带绕组状态下动作过程交流波形录制保存下来,通过观察分析开关切换过程中开关各触点的交流波形,能准确判断出变压器有载开关是否存在过渡电阻断线、触头接触不良、过渡电阻桥接时间超规程要求等设备的隐性缺陷。本产品设计采用成熟的现代计算机技术、高速采集数据信息处理技术将交流测试技术应用于分接开关现场试验中,采用高速采集数据技术(采集速度达200 k/s/通道以上)对开关过度波形连续采集存储,在开关带绕组状态下能准确捕捉到开关动作过程中所产生的瞬变点(不做滤波处理),测试出的开关过度波形是真实的,通过分析真实的开关过度波形,对波形的解析结果是 性的,不存在无法判读等技术争议问题。交流法测试接线不受变压器绕组结线方式的限制,解决了长期以来在现场采用直流方法试验存在的问题。使用《交直流参数变压器有载开关现场检测装置》在现场测试已积累了丰富的经验,并已获取了多台开关实测事例。《交直流参数变压器有载开关现场检测装置》将成为现场常规测试设备,已得到应用。
宜昌变压器有载开关测试仪注意事项1.使用仪器时请按本说明书接线和操作。2.仪器的接地线一定要接好,变压器的低压测要可靠短路接地。3.由于仪器从电压端子上测频率,因此如果不接电压端子或者试验室里没有输入电压时仪器会认为没有信号而不进行测量。4.高低压的连接母线要断开,测试钳要夹牢固,与仪器的接线要可靠。5.仪器的供电尽可能与有载开关的控制电路分开供电。6.对变压器做实验时,要将有载分接开关测试放在首位。当做完直阻试验、耐压试验、空载试验或负载试验时,变压器的铁芯会有剩磁,它会直接影响有载分接开关的测试。7.当测试波形比较乱时可以多动作开关几十次再做试验,因为如果是新投运的变压器或运行中有载调压不频繁的变压器,它的有载分接开关的触头上会形成一定的氧化膜,多动作是为了将其磨掉,使测试波形正常。8.波形分析过程,当波形做出来后,仪器会自动计算出每相的过渡电阻、过渡时间这个值是一个参考值,如果波形的变化不是很规则,或尖峰毛刺比较多,就必须用仪器的阻值标尺和时间标尺来分析具体每一段的过渡电阻值,和过渡时间值,具体分析参考说明书即可。9.当其中一相出现问题时,可以将测试钳倒换一下再确定一次,例如仪器显示A相有问题,可将A、B的测试夹交换一下再测试,则仪器显示B相有问题,可以证明A相的确有问题。十、售后服务仪器自购买之日起一年内,属产品质量问题免费包修包换,终身提供维修和技术服务。如发现仪器有异常情况或故障请与公司及时联系,以便为您安排便捷的处理方案。单位名称:青岛天正华意电气设备有限公司
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宜昌变压器有载开关测试仪电阻量程:0.3A档 0-40Ω;1A档 0-20Ω (如测量范围不能达到用户要求,可向我公司订做宽范围有载分接开关参数测试仪)9.直流电阻测量精度:±(5%+0.01Ω)。2.2.5 绝缘性能1.绝缘电阻:电源输入端对机壳的绝缘电阻>20MΩ。2.测试装置绝缘水平应能耐受1500V交流电压(有效值)2.2.6 重量体积1.重量:30kg(不包括测试线)。2.体积:530*320*600(mm)三、仪器面板各部分功能说明仪器面板功能示意图(1)接线端子1)“电源输出”端子部分:电源输出端子:IA 输出、IB 输出、IC输出;选用内接电源测试时与“电源输入”端子对应链接;选用外接电源测试时不接线。2)“电源输入”端子部分:电源输入端子:IA 输入、IB 输入、IC输入;选用内接电源测试时与“电源输出”端子对应链接;选用外接电源测试时与外部电源对应链接。3)“电压输入”端子部分:电压输入端子:UA 输入、UB 输入、UC输入;与“电源输入”端子对应链接。4)“电流输出1” 端子部分( 电流量程0.1A):电流输出端子:Ia1 输出、Ib1 输出、Ic1输出;选用0.1A小电流量程时接变压器测量端子。5)“电流输出2” 端子部分( 电流量程10A):电流输出端子:啊输出、Ib2 输出、Ic2输出;选用10A大电流量程时接变压器测量端子。 6)N零线共用端;接入试验电源(零线)和接变压器测量端子7)直流“电流输出3” 端子部分电流输出端子:a端输出接变压器A相套管、b端输出接变压器B相套管、c端输出接变压器C相套管、N端输出接变压器绕组中心端。(2)电源保险: 5A保险管(按在装电源插座盒内)(3)〨接地端一个:使用本机配备接地线与大地连接(4)电源插座(自带电源开关): 接AC-220V电源;指示灯亮电源接通(5)电源调节旋钮一个:用于调节机内试验电源输出,顺时钟旋转升高电压,逆时钟旋转降低电压。
宜昌变压器有载开关测试仪 数据管理界面6.7波形查看界面“数据管理”界面下按下确认键可进入“波形查看”界面,“波形查看”界面可以查看测量和分析波形。“波形查看”界面与“波形分析”界面操作相同。6.8系统设置开机界面进入系统设置转入系统设置界面(如图11)。当前选项为“时间设置”按钮,按“↑、↓、←、→”键可以改变当前选项。按下确认键选中当前选项。按“取消”转回到开机界面。图11 系统设置界面6.8.1 时间设置系统设置界面下选中时间设置可转入时间设置界面(如图12)。修改方法同参数设置里的触发电平。确认保存修改以后的值,返回放弃修改直接返回。6.8.2 仪器校准“仪器校准”为出厂前仪器校正所用,设有密码,用户请勿使用。6.8.3 删除记录选中 “删除记录”选项可删除当前所有历史记录。6.8.4 其他设置仪器所需的其他是设置。
宜昌变压器有载开关测试仪开机界面接好线路,打开电源进入开机界面(如图4)按“↑、↓、←、→” 键改变选中项,按“确认”键进入选中项,进入“参数设置”界面可以进行参数的设置和修改,进入“数据测试”可以进行过渡电阻和过渡时间的测试;进入“历史数据”可以查看仪器存储的历史数据;进入“系统设置”可以进行时间设置,仪器校准和删除记录等。“仪器校准”为出厂前仪器校正所用,设有密码,用户请勿使用。图4 开机界面6.3参数设置界面开机界面进入“参数设置”转入测量参数设置界面, 如图5所示。当前选项为“测量电流”按钮,按“↑、↓、←、→”键可以改变当前选项。按下确认键选中当前选项,按“↑、↓、←、→”键可以改变当前选项值,参数修改完毕后再次按下确认键即可退出“参数修改模式”,此时按“↑、↓、←、→”键 就又变回切换当前选项。按“取消”转回到开机界面。参数说明如下:?测量电流:测试过程中仪器输出的恒定电流。?测量方式:有绕组,即有载分接开关连接在变压器绕组上;无绕组,则表示单独的有载分接开关。?测量方向:绕组当前调压方向,为1时表示正向调压,为0时表示反向调压。?分接位置:变压器当前分接头位置共1~9个分接位置。?触发电平:测量过程中检测到超过此值的电压跳变时认为分接开关已经动作。即仪器的“灵敏度”,设置太高会造成无法触发,设置太低容易造成误触发。?试品序号:用户自行定义的分接开关的编号。图5 参数设置界面6.4数据测试界面开机界面按下“数据测试|”转到图6所示数据测试界面。当前选项为“测试”按钮,按“↑、↓、←、→”键可以改变当前选项。按下确认键选中当前选项。选中“测试”按钮后,界面左半部分显示的是实时测得的仪器接线柱A0、B0、C0之间的电阻(开路状态下1A为大概24Ω,0.5A为大概48Ω)。测量时应待到此值稳定以后(即绕组充电已饱和 该静态电阻值很重要,一定要等其稳定,容量越大的变压器稳定的时间越长, 大概几十秒,到几分钟。)再按下“动作开关”按钮,同时开始捕捉开关的动作,此时可以动作被测分接开关。测试仪捕捉到开关动作波形后会在界面右半部分显示动作波形。触发完成后按下“波形分析”按钮可进入波形分析界面。





