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HDFL-6-成都保护回路矢量分析仪(六钳)工厂直销

  • 产地
  • 所在地
  • 暂无
  • 湖北武汉市

更新时间:2024-03-20

有效日期:还剩116

产品详情

    随着电力行业的发展和微机综合自动化产品的推广应用,保护回路和计量回路的接线正确与否直接影响到电力系统工作的稳定性和电费计量的准确性,而这两点正是电力系统非常重要的两个方面。由于保护装置和高压计量装置的接线比较多,容易造成错误接线,而又不易被察觉,(尤其是差动保护的复杂接线,有时高低侧同时引入,变压器联结方式有多种形式,又存在不同的联结组别,高低压侧CT也有多种不同的组合方式,极易接错,而在平时运行中又可能没有达到误动的条件而不易被发现,存在很大的隐患)。  

   本公司根据现场测试需要,适时开发出HDFL-6保护回路矢量分析仪(六钳)它集多功能于一身,既可做相位仪校验主变差动保护和母线差动的正确性,又可作为电参量测试仪测试电力系统必要的参数,还可用做三相三线电能计量接线检测仪器,同时可测量2~32次谐波含量。采用DSP交流采样,配备了6只电流钳,可同时测量3路电压和6路电流模拟量,仪器9通道矢量同屏显示,人机对话界面友好,使用简便,大大方便了现场使用,是电力工作者的得力助手。

一:功能特点

     1.可进行保护装置回路矢量分析,6路电流同时测试,一次接线即可完成测试,并直接给出正确接线图和判定结果。

     2. 可对三相三线高压计量回路进行接线分析判断,能区分48种方式的接线,并直接给出判定结果。

     3.大容量锂电池供电,连续工作长达8小时。

     4. 3路电压,6路电流矢量同屏显示。

     5.集保护矢量分析、相位伏安测试、电能计量接线矢量分析、谐波分析多种功能于一身。

     6.大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。

     7.可检测32次以内的电压和电流谐波的幅值、百分比含量。

     8.可显示谐波柱状图,对谐波含量分布一目了然。

     9.可显示电压电流的波形图,做为简单的数字示波器使用。

     10.可测量电压和电流的综合谐波失真度。

     11.用户可随时将测试的数据以记录的形式保存,多可存储2000组。

     12. 预留USB接口,可扩展做为优盘存储设备。

二:技术指标

     1、输入特性

               电压测量范围:0~450V。

               电流测量范围:0~6A。

     2、准确度

               电压、电流、频率:±0.2%

               功率:±0.5%

               相角:±2°

     3、工作温度:-15℃~ +40℃

     4、工作电源:内置大容量锂离子充电电池或外接交流220V电源

     5、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M??。

              ⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。

     6、体积:250mm×160mm×60mm

更多详情请访问武汉华顶电力设备有限公司

应测量电压的峰值,试验电压值应是测量电压的峰值除以2。

全电试验值应施加于被试绕组的所有连接在一起的端子与地之间,加压时间60s。试验时,其余绕组的所有端子、铁心、夹片、箱壳等连在一起接地。

根据GB1094.3-2003的规定,油浸电力变压器绕组的工频试验电压见下表:

0.5如果试验电压不出现突然下降,油变产品内部没有放电声,干变试验声音平稳无异 常,则试验合格。

⒊⒎感应耐压试验

在被试变压器的任意一组绕组上,施加该绕组额定电压的两倍作试验电压(对于自藕变压器允许高于两倍额定电压)。为了不使铁心中的磁通饱和,应使两倍以上额定频率的电源。试验持续的时间(s)按下式计算,但不得小于15s.

试验时间=120×额定频率/试验频率

试验应从不大于规定试验值的1/3的电压开始,并与测量相配合尽快地增加到试验值。试验完了,应将电压迅速地降低到试验值的1/3以下,然后切断电源。

如果试验电压不出现突然下降,试验电流不突然的增加,则试验合格。

⒊⒏油浸变压器试漏

详见《变压器试漏工艺守则》。 ⒊⒐局部放电测量(例行试验) ⒊⒐⒈概述

所有的干式变压器均应进行局部放电测量。测量应按GB 1094.3和GB/T 7534的规定进行。局部放电测量应在Um≥3.6KV的绕组上进行。

⒊⒐⒉基本测量线路(仅为典型线路) 局部放电试验用的基本测量线路见图1和图2。

1——低压绕组;2——高压绕组;3——测量仪器。1——低压绕组;

2——高压绕组,D或Y;3——测量仪器;4——开关。 图1 单相变压器局部放电试验的基本测量线路

图2 三相变压器局部放电试验的基本测量线路

图中C表示一台电压额定值合适的无局部放电的高压电容器(其电容值与校准发生器的电容C0相比应足够大)。该电容器与测量阻抗Zm串联,且与每个被试高压绕组端子相连接。

⒊⒐⒊ 测量线路的校准

在绕组内部和测量线路中,均会出现放电脉冲的衰减现象。校准按GB 1094.3的规定进行,将一台标准放电校准器所产生的模拟放电脉冲施加到变压器高压绕组端子上。为了方便,可使标准发生器的重复频率与变压器试验时所用电源频率的每半周中有一个脉冲相当。

⒊⒐⒋电压施加方式

局部放电测量应在所有绝缘试验项目完成后进行。根据变压器是单相还是三相结构,来决定其低压绕组是由单相电源还是三相电成都保护回路矢量分析仪(六钳)工厂直销成都保护回路矢量分析仪(六钳)工厂直销源供电。试验电压波形应尽可能是正弦波,且试验频率应适当地比额定频率高些,以免试验期间励磁电流过大。试验程序按22.4.1或22.4.2。

本试验应在所有的干式变压器上进行,施加电压方式见图3。图3 局部放电例行试验的施加电压方式

相间预加电压为1.8ur(ur为额定电压),加压时间为30s。然后不切断电源,将相间电压降至1.3 ur,保持3min,在此期间应进行局部放电测量。单相变压器


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