定制变压器有载调压开关测试仪_诚信企业
更新时间:2024-12-23 12:17:57 浏览次数:1 公司名称:青岛 天正华意电气设备有限公司
产品参数 | |
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产品价格 | 555/台 |
发货期限 | 1 |
供货总量 | 1000 |
运费说明 | 含运费 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 0.05 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 铝合金 |
产品品牌 | 青岛天正华意电气 |
产品规格 | 158 |
发货城市 | 青岛 |
产品产地 | 青岛 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | TH |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 5 |
产品颜色 | 白 |
质保时间 | 3年 |
外形尺寸 | 158 |
适用领域 | 电力电气 |
质量认证 | 9000 |
产品功率 | 5 |
工作温度 | 45 |
<北海>天正华意电气设备有限公司
定制变压器有载调压开关测试仪_诚信企业
北海变压器有载开关测试仪 有载分接开关是与变压器回路连接的 运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。二、功能特点?仪器输出电流大,重量轻;?两档电流输出,测试范围更宽,稳定度更高;?能自动计算出过渡电阻值及过渡时间值;?具有完善的保护电路,可靠性强;?8寸的大液晶显示,便于现场操作;?具有U盘存储功能,可以存储更多数据波形。?键盘独立操作,使仪器可操作性更快捷、方便。三、技术参数输出电流 1.0A、0.5A测量范围 过渡电阻:0.5Ω~20Ω(1.0A)、0.5Ω~40Ω(0.5A)过渡时间:0~250ms测量精度 过渡电阻:±(5%读数+3字)过渡时间:±(0.1%读数+3字)存储方式 U盘存储、本机存储四、使用条件环境温度 -10℃~50℃环境湿度 ≤85%RH工作电源 AC220V±10%电源频率 50±1Hz
<北海>天正华意电气设备有限公司 定制变压器有载调压开关测试仪_诚信企业北海变压器有载开关测试仪移 动 :在此按钮上按确认键时会在按钮会在“按下”和“抬起”两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键会被响应为曲线的的移动,同时顶部显示出波形的起始位置。? 返 回 :在此按钮上按确认键时返回到触发完成界面。键盘上各个按钮功能如下:? 放 大 :在此按钮上按确认键时对波形进行放大操作。? 缩 小 :在此按钮上按确认键时对波形进行缩小操作。? 打 印 :在此按钮上按确认键时打印当前屏幕上显示的波形、测量参数和已分析的数据结果。如果波形已缩放或移动过当前显示的不是完整的波形,那打印的也就不是完整的波形。6.6数据管理界面开机界面进入历史记录转入数据管理界面,(如图10)。在历史记录界面按“↑、↓”键来选择记录,当到达页首/页尾时会自动翻到上一页/下一页,按“←、→”键直接翻页。按取消键返回到开机界面。
<北海>天正华意电气设备有限公司 定制变压器有载调压开关测试仪_诚信企业北海变压器有载开关测试仪波形分析界面波形分析界面如图9所示,顶部的RaRbRc为过渡电阻(即两条电阻标尺之间的电阻平均值),每条曲线的右下方显示的是过渡时间(即两条时间标尺之间的时间差)。屏幕右侧为6个波形分析按钮。波形分析界面主要是通过改变标尺的位置来分析波形的。在标尺位置改变的同时,相应的过渡电阻和过渡时间值也会改变。共有八组标尺“三相时间”、 “三相电阻”、“A相时间”、“A相电阻”、“B相时间”、“B相电阻”、“C相时间”、“C相电阻”(由如图所示的‘三相’和‘时间’两个按钮来切换),用来分析不同的参数。每组分为”标尺1”“标尺2”两条标尺以便分析。界面上各个按钮功能如下:? 三 相 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“三相”,“A相”,“B相”和“C相”之间循环改变,同时波形显示区域显示的标尺也会相应切换。? 阻 值 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“时间”和“阻值”,之间循环改变。同时波形显示区域的标尺也会在“时间标尺”和“阻值标尺”之间循环切换。? 标尺1 :在此按钮上按确认键时会在按钮会在“按下”和“抬起”两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键会被响应为标尺1的移动,“↑、↓”为微调(一次1个格),“←、→”为粗调(一次十个格)。标尺移动的同时它所代表的波形参数也会改变。? 标尺2 :操作方法同“标尺1”。但是操作的标尺是标尺2。
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北海变压器有载开关测试仪移 动 :在此按钮上按确认键时会在按钮会在“按下”和“抬起”两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键会被响应为曲线的的移动,同时顶部显示出波形的起始位置。? 返 回 :在此按钮上按确认键时返回到触发完成界面。键盘上各个按钮功能如下:? 放 大 :在此按钮上按确认键时对波形进行放大操作。? 缩 小 :在此按钮上按确认键时对波形进行缩小操作。? 打 印 :在此按钮上按确认键时打印当前屏幕上显示的波形、测量参数和已分析的数据结果。如果波形已缩放或移动过当前显示的不是完整的波形,那打印的也就不是完整的波形。6.6数据管理界面开机界面进入历史记录转入数据管理界面,(如图10)。在历史记录界面按“↑、↓”键来选择记录,当到达页首/页尾时会自动翻到上一页/下一页,按“←、→”键直接翻页。按取消键返回到开机界面。
北海变压器有载开关测试仪单相变压器测试①单相测试主要用于测量单相变压器的短路阻抗,在短路阻抗测量界面下选择“5、单相变压器测试”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,同图五。在参数设置界面输入相关参数后按“确认”键,进入测试界面,如图十三:图十三②接线方法短接变压器的对侧接线端子a-x。单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十四所示2、变压器三相负载的测量 图十四①测试方法在主菜单界面选择“三相负载”菜单,按“确认”键进入参数设置界面,如图十五: 图十五按“选择”键选择输入项;←、→ 键用来改变输入位;↑、↓键用来改变输入位数值的大小;按“返回”键退出参数设置界面;按“确认”键保存当前参数后即可进入测量界面,如图十六:图十六在此测量界面按“打印”键可打印数据;按“存储”键存储数据(可选存储介质:本机、优盘);按“确认”键锁屏,按“取消”键重新测量,按“返回”键返回上一界面。说明:A、显示的“阻抗电压” 、“额定损耗”均是指参数输入折算温度下的折算值。B、由于附加损耗中各部分损耗与频率的关系各不同,而且各部分所占的比例也难分开,不好校正,当负载试验电源的频率与额定频率相比其偏差小于5%时,对负载损耗的测量精度影响不大,满足本仪器精度。 即负载损耗测试适用的电源频率为50Hz±5%。当试验频率不等于额定频率时(其偏差小于5%),负载损耗可以认为近似相等。
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北海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,已得到推广应用。
<北海>天正华意电气设备有限公司 定制变压器有载调压开关测试仪_诚信企业北海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
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北海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。
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北海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。
北海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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