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武漢華頂電力設備有限公司


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桂林市三相變壓器短路阻抗測試儀選型

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產品型號HDZC-III

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地武漢市

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更新時間:2019-06-11 15:37:33瀏覽次數:373次

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產品簡介

桂林市三相變壓器短路阻抗測試儀選型 短路阻抗是變壓器的重要參數,短路阻抗法是判斷繞組變形的傳統方法,根據GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000規定,短路電抗的變化量是判斷變壓器繞組有無變形的判據。
根據《DL/T 1093—2008電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則》繞組參數的相對變化和三相不對稱程度作為判斷繞組有無變形的依據。測量變壓器繞組參數也是檢驗變壓

詳細介紹

、產品概述   
      短路阻抗是變壓器的重要參數,短路阻抗法是判斷繞組變形的傳統方法,根據GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000規定,短路電抗的變化量是判斷變壓器繞組有無變形的判據。 
      根據《DL/T 1093—2008電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則》繞組參數的相對變化和三相不對稱程度作為判斷繞組有無變形的依據。測量變壓器繞組參數也是檢驗變壓器的制造工藝水平和判斷運輸過程對變壓器繞組有無不良影響的有效手段。
      國家電力公司頒發的[2000] 589 號文件《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》中15.2條規定:“110KV及以上電壓等級變壓器在出廠和投產前應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形以保留原始記錄。”15.6 中規定:“變壓器在遭受近區突發短路后,應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形,并與原始記錄比較,判斷變壓器*后,方可投運。”
低電壓短路阻抗試驗是鑒定運行中變壓器受到短路電流的沖擊,或變壓器在運輸和安裝時受到機械力撞擊后,檢查其繞組是否變形的直接方法,它對于判斷變壓器能否投入運行具有重要的意義,也是判斷變壓器是否要求進行解體檢查的依據之一。
變壓器低電壓短路阻抗測試儀,適用于電力變壓器(單相或三相)出廠、大修、預試以及交接試驗中低電壓負載阻抗測試。常規試驗項目中的基本項目,
      其原理是在現場對電力變壓器進行短路阻抗(%)測試,并與銘牌值或出廠值進行比較,能發現出廠試驗后經運輸、安裝和運行中嚴重故障電流等所造成的繞組位移、變形等缺陷( 《2000年中國供電會議》中規定超過± 3%的短路變化應視為顯著變化)。
變壓器短路阻抗測試儀是本公司自主研發的新一代變壓器參數測試儀器。用于現場和試驗室條件下對35KV級及以上主變壓器進行低電壓短路阻抗測量的儀器。該儀器設計精巧,性能*,功能強大,內部采用國內外新型的單片機測試技術及*的A/D同步交流采樣和數字信號處理技術,測量數據準確;外部采用大屏幕彩色液晶顯示,中文菜單提示,操作簡單,配備高速熱敏打印機,設計有存儲功能,方便數據的存儲和打??;保存的數據可通過USB傳存送到計算機。儀器體積小、重量輕,便于攜帶,現場使用極為方便,大大減輕了試驗人員的勞動強度,提高工作效率。
      本變壓器輸入參數,便可進行單、三相測試并自動計算變壓器繞組動穩定狀態參數(Zke,Zk,Xk,Lk),測試結果非常直觀,是現場測試變壓器有無繞組變形的快速測試儀器。 
二、功能特點
      1. 三相短路阻抗的測量: 顯示三相電壓、三相電流、三相功率;三相短路阻抗(Zk)、三相短路電抗(Xk)、三相短路電感(Lk)、三相短路阻抗電壓(Zke),自動計算出變壓器折算到額定溫度、額定電流下的阻抗電壓百分比,以及與銘牌阻抗的誤差百分比。
      2.單相短路阻抗的測量:  除測量單相變壓器的短路阻抗、與銘牌阻抗誤差百分比外,還測量變壓器的阻抗、電抗、電阻、電感值方便用戶數據對比。
      3. 零序阻抗的測量: 零序阻抗的測量適用于高壓側星形接線帶中性點的變壓器,儀器可記錄零序阻抗、零序電抗、零序電感、阻抗角、零序電阻。 
      4.儀器采用AC220V低壓電源,便可自動對變壓器的AB、BC、CA高壓繞組施加電流,同步采集數據,自動計算出阻抗誤差百分數,測試結果非常直觀。
      5.一次性接線,不用倒接測試線便可自動完成三相測試。
      6.儀器即可單相測試,也可三相測試;即可手動測試,也可自動測試。
      7.具有輸出限流功能,適用于任意阻抗的試品。
      8.不用外接調壓器,便可對被測試品進行測量。
      9.具有測量電感的功能。  
      10.日歷、時鐘功能,可進行時間校準。 
      11.儀器采用大屏幕彩色高分辨率觸控液晶,中文菜單,中文提示,操作簡便。
      12.儀器備有232接口,可外擴功能。
      13.儀器自帶打印機,可打印顯示數據。
      14.內置不掉電存儲器,可儲存160組測量數據。
      15.儀器備有U盤接口,用于存取測試數據。  
三、技術指標  
      (1)基本量程(大范圍)  
          1.電壓(量程自動):  15 ~ 400V                 ±(讀數×0.2%+3字)±0.04%(量程) 
          2.電流(量程自動):  0.10~20A                ±(讀數×0.2%+3字)    ±0.04%(量程) 
          3.功率:            COSΦ >0.15              ±(讀數×0.5% +3字) 
          4.頻率(工頻):      45~65(Hz)              測量精度:±0.1%   
          5.短路阻抗:        0~*                測量精度:±0.5%   
          6.重復穩定度:      比差 <0.2%, 角差 <0.02° 
          7. 儀器顯示:         5位數字 

      (2)儀器其他參數 
          1. 儀器保護電流:測試電流大于18A,儀器內部繼電器斷開,過流保護。
          2.環境溫度: -10℃~40℃
          3.相對濕度: ≤85%RH  
          4.工作電源: AC 220V±10%   50Hz±1Hz
          5.外形尺寸: 主機:360*290*170(mm)線箱:360*290*170(mm)
          6.重量: 主機4.85Kg  線箱:5.15KG

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方法,根據傳感器類型主要分為電容型傳感器和電感型傳感器。電感型傳感器中高頻電流傳感器(High Frequency Current Transformer ,HFCT)具有便攜性強、安裝方便、現場抗*力較好等優點,因此應用為廣泛,其工作方式是對流經電力設備的接地線、中性點接線以及電纜本體中放電脈沖電流信號進行檢測,高頻電流傳感器多采用羅格夫斯基線圈結構。

羅格夫斯基線圈(Rogowski coils,簡稱羅氏線圈)用于電流檢測領域已有幾十年歷史。早在1887年英國布里斯托大學的茶托克教授即進行了研究,把一個長而且形狀可變的線圈作為磁位差計,并且通過測量磁路中的磁阻,試圖研究更加理想的直流發電機。羅格夫斯基線圈檢測技術在20世紀90年被英國的公立電力公司(CEGB)用在名為“El-Cid”的新技術里,用于測試發電機和電動機的定子[1]。羅氏線圈自公布起就受到了很多學者的重視,對于羅格夫斯基線圈的應用也越來越廣泛,1963年英國倫敦的庫伯在理論上對羅格夫斯基線圈的高頻響應進行了分析,奠定了羅格夫斯基線圈在大功率脈沖技術中應用的理論基礎[2]。20世紀中后期以來,國外一些專家學者和公司紛紛對羅氏線圈在電力上的應用進行了大量的研究,并取得了顯著的成果。如法國ALSTHOM公司有一些基于羅氏線圈電流互感器產品問世,其主要研究無源電子式互感器,在20世紀80年英國Rocoil公司實現了羅格夫斯基線圈系列化和產業化??偠灾谑澜绶秶鷥葘τ诹_格夫斯基線圈傳感器的研究,于20世紀60年興起,在80年取得突破性進展,并有多種樣機掛網試運行,90年開始進入實用化階段。尤其進入21世紀以來,微處理機和數字處理器技術的成熟,為研制新型的高頻電流傳感器奠定了基礎。20世紀90年歐洲學者將羅氏線圈應用于局部放電檢測,效果良好,并得到了廣泛應用。例如意大利的博洛尼亞大學的G.C. Montanari和A. Cavallini等人及TECHIMP公司成功研制了高頻局部放電檢測儀,并被廣泛應用。

近幾年國內的一些科研院所和企業均開始研制基于羅氏線圈傳感器以及高頻局放檢測裝置,雖然起步比較晚,有些技術還處于跟蹤國外大桂林市三相變壓器短路阻抗測試儀選型公司的水平,但隨著發展羅氏線圈電子式傳感器的時機逐漸成熟,國內如清華大學、西安交通大學、上海交通大學、華北電力大學等對于羅氏線圈傳感器進行了深入的研究和探索,并取得了大量成果 [4]。

高頻局放檢測技術的技術優勢及局限性主要表現在以下幾個方面:

(1)可進行局部放電桂林市三相變壓器短路阻抗測試儀選型強度的量化描述。由于高頻局放檢測技術應用高頻電流傳感器,與傳統的脈沖電流法具有類同的檢測原理,若傳感器及信號處理電路相對確定的情況下,可以對被測局部放電的強度進行理化描述,以便于準確評估被檢測電力設備局部放電的絕緣劣化程度。

(2)具有便于攜帶、方便應用、性價比高等優點。高頻電流傳感器作為一種常用的傳感器,可以設計成開口CT的安


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