<拉薩>天正華意電氣設備有限公司 微機型電容電流測試儀2023已更新(今日/標準)

拉薩電容電流測試儀功能及特點2.1 測量范圍更寬,測試速度更快。2.2 支持變壓器中性點異頻信號注入法和補償電容器組中性點異頻信號注入法。2.3 工業級彩色液晶顯示屏,分辨率320×240點陣,強光下可讀。2.4 人機交互界面更加友好:(1)對于一些重要的操作及參數設置,顯示其提示信息和幫助說明。(2)測量結果及相關參數顯示和打印更加詳細,便于用戶日后分析。(3)選擇PT連接方式時,可顯示各種PT連接方式下的接線原理圖,便于用戶判別現場PT連接方式及測試線連接位置。(4)屏幕頂部狀態欄實時顯示優盤插入狀態,對未連接的設備進行操作時,顯示相應的未連接提示信息。2.5 實時測量和顯示零序3U0電壓值,便于用戶判斷系統工作狀態;并且,在測量工程中如果發現零序3U0電壓過高,可自動停止測量過程。2.6 具備多重零序3U0過壓保護電路,測試儀輸出端可耐受AC100V 50HZ電壓而不損壞。2.7 內置全數字變頻逆變電源,具有輸出頻率準確、輸出電流可調、輸出效率高、發熱量小、體積小、重量輕、長時間工作穩定等特點。2.8 具備輸出短路保護功能。2.9 具備實時時鐘,可實時顯示當前時間和日期;測量結果包括測量日期及時間。2.10 測量數據存儲方式分為本機存儲和優盤存儲,其中本機存儲可存儲測量數據150條,并且本機存儲可轉存至優盤;優盤存儲數據格式為Word格式,可直接在電腦上編輯打印。2.11 熱敏打印機打印功能,快速、無聲。2.12 體積小、重量輕,方便攜帶使用。


拉薩電容電流測試儀變壓器中性點異頻信號注入法6.1 測量方法說明及測量特點變壓器中性點異頻信號注入法與補償電容器組中性點異頻信號注入法類似,具備補償電容組中性點異頻信號注入法的所有特點。注:變壓器中性點異頻信號注入法,需要一個外置單相電磁式電壓互感器,為了提高測量精度,可選用精度較高的電壓互感器,電壓互感器變比為(UL電壓互感器額定高壓);測試儀的參數設置中“PT方式”應選擇“1PT”。6.2 測量原理變壓器中性點異頻信號注入法測量原理如見圖3。圖3變壓器中性點異頻信號注入法原理圖圖3中:PT:外接單相電磁式電壓互感器Tr:變壓器35kV側繞組,或是10kV系統的接地變,O為變壓器中性點Ca、Cb、Cc:系統三相對地電容AX、ax: PT的一、二次繞組,電壓互感器變比為(UL電壓互感器額定高壓)6.3 測量步驟6.3.1 查看不接地系統的接線方式和運行方式,系統所有線路均已投入。6.3.2 現場已配置消弧線圈的,根據接線方式和運行方式,退出與被測系統有電氣聯系的所有消弧線圈。6.3.3 外置單相電壓互感器置于絕緣墊上,高壓尾端、低壓尾端和外殼分別一點接地。6.3.4 將電容電流測試儀的電流輸出端與單相電壓互感器二次繞組相連。儀器置于絕緣墊上,且與互感器的距離不小于2m(10kV)和3m(35kV),電容電流測試儀外殼應可靠接地。6.3.5將單根耐壓電纜一端與外置的單相電壓互感器高壓端相連。在變壓器中性點隔離開關處,利用絕緣操作桿將電纜的另一端與該變壓器中性點相連。無中性點隔離開關的變壓器可在其它操作方便處將電纜與中性點相連。連接部位需可靠接觸。6.3.6 單相電壓互感器周圍設置圍欄,圍欄與互感器的距離不小于0.7m(10kV)、1m(35kV),向外懸掛“止步、高壓危險”標示牌。6.3.7 測試人員位于絕緣墊上開始測試。

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拉薩電容電流測試儀又稱為RCD(residual current protective device)檢測儀、剩余電流保護器測試儀、漏電開關檢測儀、漏電保護器測試儀、剩余電流動作保護器檢測儀、剩余電流動作保護器測試儀。漏電開關測試儀主要用于測試漏電保護器的漏電動作電流和漏電動作時間。國內外多年的運行經驗表明,漏電開關測試儀的測試性能直接關系到用戶對漏電開關的選擇,關系到用戶的用電。因此對漏電開關測試儀的校準至關重要。TH-13是專門為漏電開關測試儀提供校準的裝置。利用該校準裝置可對漏電開關測試儀的主要測量功能進行校準,準確地評估漏電開關測試儀的計量性能。TH-13完全滿足JJF1283-2011《剩余電流動作保護器動作特性檢測儀校準規范》的計量要求。

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拉薩電容電流測試儀目前,我國電力系統的電源中性點一般是不直接接地的,所以當線路單相接地時流過故障點的電流實際是線路對地電容產生的電容電流。據統計,電力系統的故障很大程度是由于線路單相接地時電容電流過大導致起弧且電弧無法自行熄弧引起的。因此,我國的電力規程規定當10kV和35kV系統電容電流分別大于30A和10A時,應裝設消弧線圈以補償電容電流,這就要求對其電容電流進行測量以做決定。另外,電力系統的對地電容和PT的參數配合會產生PT鐵磁諧振過電壓,為了驗證該配電系統是否會發生PT諧振及發生什么性質的諧振,也必須準確測量電力系統的對地電容值。傳統的測量電容電流的方法有單相金屬接地的直接法、外加電容間接測量法等,這些方法都要接觸到一次設備,因而存在試驗危險、操作繁雜,工作效率低等缺點。進而出現了在PT二次側注入信號法測量電網電容電流;與傳統測量方法相比,該方法測量過程中,測試儀無需和一次側直接相連,因而試驗不存在危險性,無需做繁雜的工作和等待冗長的調度命令,只需將測量線接于PT的開口三角端子就可以測量出電容電流的數據。從PT開口三角處注入的是微弱的異頻測試信號,所以既不會對繼電保護和PT本身產生任何影響,又避開了50Hz的工頻干擾信號。但是,現有的基于PT二次側注入信號法的測試儀體積及重量較大,便攜性較差不利于測試量較大的工況。為解決這些問題,我公司在上一代基于PT二次側注入信號法測試儀的基礎上,經過重新研發設計,開發出新一代手持式電容電流測試儀。采用全新硬件結構和速度更快的ARM處理器及AD轉換器,內置全新的全數字變頻逆變電源,將連個頻率的注入信號整合為一個波形,采樣后再通過傅里葉變換提取各個頻率的角度與幅值,因此一次測試就可得出測量數據。提高了測試效率。與前一代相比,新一代體積和重量都大大減小,更加便于攜帶和現場測試。加入新的測量方法,以解決4PT連接方式電網電容電流測試精度不高的問題。該測試儀采用工業彩色液晶屏(強光下可讀)、中文菜單、人機交互更加友好,并且具備U盤存儲功能。接線簡單、測試速度快、測試穩定性和數據準確性高,大大減輕了試驗人員的勞動強度,提高了工作效率。

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拉薩電容電流測試儀變壓器中性點異頻信號注入法6.1 測量方法說明及測量特點變壓器中性點異頻信號注入法與補償電容器組中性點異頻信號注入法類似,具備補償電容組中性點異頻信號注入法的所有特點。注:變壓器中性點異頻信號注入法,需要一個外置單相電磁式電壓互感器,為了提高測量精度,可選用精度較高的電壓互感器,電壓互感器變比為(UL電壓互感器額定高壓);測試儀的參數設置中“PT方式”應選擇“1PT”。6.2 測量原理變壓器中性點異頻信號注入法測量原理如見圖3。圖3變壓器中性點異頻信號注入法原理圖圖3中:PT:外接單相電磁式電壓互感器Tr:變壓器35kV側繞組,或是10kV系統的接地變,O為變壓器中性點Ca、Cb、Cc:系統三相對地電容AX、ax: PT的一、二次繞組,電壓互感器變比為(UL電壓互感器額定高壓)6.3 測量步驟6.3.1 查看不接地系統的接線方式和運行方式,系統所有線路均已投入。6.3.2 現場已配置消弧線圈的,根據接線方式和運行方式,退出與被測系統有電氣聯系的所有消弧線圈。6.3.3 外置單相電壓互感器置于絕緣墊上,高壓尾端、低壓尾端和外殼分別一點接地。6.3.4 將電容電流測試儀的電流輸出端與單相電壓互感器二次繞組相連。儀器置于絕緣墊上,且與互感器的距離不小于2m(10kV)和3m(35kV),電容電流測試儀外殼應可靠接地。6.3.5將單根耐壓電纜一端與外置的單相電壓互感器高壓端相連。在變壓器中性點隔離開關處,利用絕緣操作桿將電纜的另一端與該變壓器中性點相連。無中性點隔離開關的變壓器可在其它操作方便處將電纜與中性點相連。連接部位需可靠接觸。6.3.6 單相電壓互感器周圍設置圍欄,圍欄與互感器的距離不小于0.7m(10kV)、1m(35kV),向外懸掛“止步、高壓危險”標示牌。6.3.7 測試人員位于絕緣墊上開始測試。


拉薩電容電流測試儀三相電容電感測試儀一、概述三相電容電感測試儀是針對變電站現場測量電容器的電容值時存在的問題而專門研制的,它著重解決了以下問題:(1) 現場測量電容器需拆除連接線,不僅工作量大而且易損壞電容器;(2) 電容表輸出電壓低而導致故障檢出率低。該儀器具有測量工作量小、快捷簡便、性能穩定、測量準確、故障檢出率高等特點。(3) 測量電抗器電感量。二、技術參數1、儀器測量范圍及精度:a.電容測量(1)可測電容范圍:0. 1μF ~ 3300μF(2)可測容量范圍:5 ~ 20000kvar(3)測 量 精 度:±(1.0% 讀數+0.02μF)(4)分辨率:0.001μF b.電流測量(1)電流測量范圍:0~10A;(2)測 量 精 度:±(3.0%讀數+0.05A)(3)分辨率:0.01Ac.電感測量(1)電感測量范圍:小電感方式0.1mH~5mH大電感方式5 mH~50H(2)感抗測量范圍:50mΩ~20KΩ(3)測 量 精 度:±(3.0% 讀數+0.05mH)(4)分辨率:0.01 mHd.電阻測量范圍:(1)電阻測量范圍:小電阻方式50mΩ~1Ω 大電阻方式1Ω~20KΩ(2)測 量 精 度:±(3.0% 讀數+0.05Ω)(3)分辨率:0.01 Ω2、工作電源:a.額定電壓:工頻220V±10%b.額定頻率:50Hzc.額定輸出:1.5V/15V/150VA3、儀器的正常工作條件:a.環境溫度:-10℃ ~ +50℃b.相對濕度:≤90%4、顯示打印方式 :液晶顯示屏全漢字顯示面板式高速打印機工作原理(如圖1)該電容電感測試儀采用橋式電路結構,標準電容器和被試電容器作為橋式電路的兩臂。當進行電容器電容值測量時,測試電壓同時施加在標準電容器和被試電容器上,處理器通過傳感器同采集流過兩者的電流信號并進行處理后得也被試電容器的電容值。由于采用標準電容器、被試電容器同步采樣技術,可不受電源電壓波動的影響;加之測量過程是全自動進行的,避免了手動操作引起的誤差,因此具有穩定性好、重復性好,準確可靠的特點。

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拉薩電容電流測試儀從變壓器中性點測量配網電容電流的方法1、測量方法說明及測量特點變壓器中性點異頻信號注入法與補償電容器組中性點異頻信號注入法類似,具備補償電容組中性點異頻信號注入法的所有特點。注:變壓器中性點異頻信號注入法,需要一個外置單相電磁式電壓互感器,為了提高測量精度,可選用精度較高的電壓互感器,電壓互感器變比為(UL電壓互感器額定高壓);測試儀的參數設置中“PT方式”應選擇“1PT”。2、測量原理變壓器中性點異頻信號注入法測量原理如見圖5。圖5變壓器中性點異頻信號注入法原理圖圖5中:PT:外接單相電磁式電壓互感器Tr:變壓器35kV側繞組,或是10kV系統的接地變,O為變壓器中性點Ca、Cb、Cc:系統三相對地電容AX、ax: PT的一、二次繞組,電壓互感器變比為(UL電壓互感器額定高壓)3、測量步驟1 查看不接地系統的接線方式和運行方式,系統所有線路均已投入。2 現場已配置消弧線圈的,根據接線方式和運行方式,退出與被測系統有電氣聯系的所有消弧線圈。3 外置單相電壓互感器置于絕緣墊上,高壓尾端、低壓尾端和外殼分別一點接地。4 將電容電流測試儀的電流輸出端與單相電壓互感器二次繞組相連。儀器置于絕緣墊上,且與互感器的距離不小于2m(10kV)和3m(35kV),電容電流測試儀外殼應可靠接地。5將單根耐壓電纜一端與外置的單相電壓互感器高壓端相連。在變壓器中性點隔離開關處,利用絕緣操作桿將電纜的另一端與該變壓器中性點相連。無中性點隔離開關的變壓器可在其它操作方便處將電纜與中性點相連。連接部位需可靠接觸。6 單相電壓互感器周圍設置圍欄,圍欄與互感器的距離不小于0.7m(10kV)、1m(35kV),向外懸掛“止步、高壓危險”標示牌。7 測試人員位于絕緣墊上開始測試。

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拉薩電容電流測試儀接線及使用說明5.1前面板介紹名稱說明輸入端子警告,小心觸電!小心觸電。當校準器工作時,這些端子上有220VAC電壓。在將導線連接到這些端子或從端子上取下導線時,請確保校準器和被校準裝置處于不工作模式。當校準器執行RCD 校準時,這些端子會輸出交流線電壓。 為漏電開關測試儀校準提供連接口,根據被校準漏電開關測試儀連接線的不同,分為兩種接線方式。一種是將被校準漏電開關測試儀的電源線插頭插到校準裝置的接線插座上,再將校準裝置的接線插座與校準裝置INPUT端子連接。另一種是直接將漏電開關測試儀的連接線插入校準裝置的INPUT端子。顯示屏顯示面板是一個256色有源 LCD 顯示屏,用于顯示校準器狀態、輸出分斷時間、測得的電流。此外,顯示屏底部顯示屏幕正下方的五個功能鍵的功能。詳見下面的功能鍵部分進一步了解顯示信息的詳細內容。 功能鍵這五個不帶標記的功能鍵的作用由每個鍵正上方的控制顯示屏中的標記指示。在操作期間,功能會發生變化,這樣就可以用這些鍵完成更多的功能。控制輸出端子上輸出信號的應用。顯示屏中有狀態欄指示是施加了輸出信號(顯示“測試中…”,表示運行),還是沒有施加輸出信號(表示待機)。包括用于鍵入電流的有效值、分斷時間以及包含因子的10個數字鍵和確定鍵、刪除鍵兩個功能鍵。如設置跳閘電流為30mA,只需按和,然后按 “確定”即可。如輸入數字有誤,按“刪除”即可。 光標1、光標2主要用于確定分斷時間在波形上的起始和終止點5.2后面板介紹名稱說明L’香蕉插孔與隔離變壓器的火線相連E-香蕉插孔漏電流輸出端,正常工作時,將“E-”端與隔離變壓器“零線N”端短接N香蕉插孔與隔離變壓器的零線相通,正常工作時,將“E-”端與隔離變壓器“零線N”端短接注意:正常工作時,將“E-”端與“零線N”端短接,具體連線間第8章部分。


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拉薩電容電流測試儀測試接線(1)單相電容的測量:單相電容測試時,將紅測試線一端接在Ua上,另一端測試鉗接在一條母線上,黑測試線一端接在UN上,另一端接在另一條母線上,鉗形CT輸出線接到儀器Ia端,鉗形CT夾在與紅測試鉗相連母線的電容引入端,連線時要注意電流鉗上標有“A”的一端朝向電容方向夾在電容器上,否則測試的相位角不正確。如果電容器組有多個單相電容需要測試,可以在測試完 個電容值后按返回鍵,電壓測試線不用動,直接將測試電流的電流鉗打開然后夾到下一個電容上按確認鍵進行測試,這樣可大大的提高測試速度,這才是本儀器的 特色。圖4(2)三相△型電容的測量:圖5是三相△形電容測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應接好,將黃色夾子夾在母線排A相上、綠色夾子夾在母線B相上,紅色夾子夾在母線C上,然后將三個電流測量線分別對應插在儀器Ia、Ib、Ic上擰緊、鉗形傳感器對應套在高壓電容器組A相、B相、C相引入線上,要注意各鉗型電流互感器的方向是否正確,否則會造成所測電容的相位角錯誤。圖5 △形聯接被試電容接線圖(3)三相Y型電容的測量:三相Y型電容與△形聯接電容器的接線方法一樣,只是測量時選擇三相Y型電容測量。這里不再做具體介紹。(4)三相Yn型電容的測量:圖6是三相Yn型電容測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應接好,將黃色夾子夾在母線排A相上、綠色夾子夾在母線B相上,紅色夾子夾在母線C上,黑色夾子夾在母線N上,然后將三個電流測量線分別對應插在儀器Ia、Ib、Ic上擰緊、鉗形傳感器對應套在高壓電容器組A相、B相、C相引入線上,要注意各鉗型電流互感器的方向是否正確,否則會造成所測電容的相位角錯誤。圖6 Yn形聯接被試電容接線圖(5)三相III型電容的測量:圖7為三相Ⅲ型電容器測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應插好,將黃色夾子夾在母線排A相上,將綠色夾子夾在母線排B相上,將紅色夾子夾在母線排C相上,黑色夾子夾在A’線上,將A‘B’C‘短接,然后將三個電流測量線分別對應插在儀器Ia、Ib、Ic上擰緊、鉗形傳感器對應套在高壓電容器組A相、B相、C相引入線上,要注意各鉗型電流互感器的方向是否正確,否則會造成所測電容的相位角錯誤。


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拉薩電容電流測試儀無功補償電容器是滿足電力系統無功平衡的重要設備。近年來無功問題得到了電業部門的普遍重視,無功補償成套裝置已大量投入配電網運行。電能供給要求系統有功與無功實時平衡。因此,無功補償裝置應滿足自動跟蹤、實時補償的要求,這就不可避免地要頻繁投、切無功補償電容器組。電容器組的投、切操作,就會產生過電流與過電壓沖擊,引起電容器損壞。為保證設備的可靠性,早期發現電容器缺陷,避免故障擴大,需要定期進行檢測。而在現場電容器都是成組并聯的,傳統方法是將電容匯流排拆除,然后用老式電容表進行測量,由于電容器組是由幾十至上百個小電容器組成,要拆線測量電容量的工作量很大,而且經常拆線會使得螺絲滑牙或沒有上緊而留下隱患,也容易造成電容的二次損壞。因此,非常期望有一種測試儀器不用拆線就能測量各個小電容器的電容量,減輕檢修人員的負擔,提高檢修工作的效率,提高配電網運行的性。針對現場的實際情況,我公司研制出一種三相全自動電容電感測試儀。該儀器可以在不拆線的狀態下,測量成組并聯電容器的單相電容或各種組合連接類型的三相電容器,同時也能夠測量各種電抗器的電感,該儀器接線方便,操作簡單,減輕了檢修人員的工作負擔,大大提高了現場的測試效率,為電網的正常運行提供了保障。

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拉薩電容電流測試儀測試接線(1)單相電容的測量:單相電容測試時,將紅測試線一端接在Ua上,另一端測試鉗接在一條母線上,黑測試線一端接在UN上,另一端接在另一條母線上,鉗形CT輸出線接到儀器Ia端,鉗形CT夾在與紅測試鉗相連母線的電容引入端,連線時要注意電流鉗上標有“A”的一端朝向電容方向夾在電容器上,否則測試的相位角不正確。如果電容器組有多個單相電容需要測試,可以在測試完 個電容值后按返回鍵,電壓測試線不用動,直接將測試電流的電流鉗打開然后夾到下一個電容上按確認鍵進行測試,這樣可大大的提高測試速度,這才是本儀器的 特色。圖4(2)三相△型電容的測量:圖5是三相△形電容測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應接好,將黃色夾子夾在母線排A相上、綠色夾子夾在母線B相上,紅色夾子夾在母線C上,然后將三個電流測量線分別對應插在儀器Ia、Ib、Ic上擰緊、鉗形傳感器對應套在高壓電容器組A相、B相、C相引入線上,要注意各鉗型電流互感器的方向是否正確,否則會造成所測電容的相位角錯誤。圖5 △形聯接被試電容接線圖(3)三相Y型電容的測量:三相Y型電容與△形聯接電容器的接線方法一樣,只是測量時選擇三相Y型電容測量。這里不再做具體介紹。(4)三相Yn型電容的測量:圖6是三相Yn型電容測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應接好,將黃色夾子夾在母線排A相上、綠色夾子夾在母線B相上,紅色夾子夾在母線C上,黑色夾子夾在母線N上,然后將三個電流測量線分別對應插在儀器Ia、Ib、Ic上擰緊、鉗形傳感器對應套在高壓電容器組A相、B相、C相引入線上,要注意各鉗型電流互感器的方向是否正確,否則會造成所測電容的相位角錯誤。圖6 Yn形聯接被試電容接線圖(5)三相III型電容的測量:圖7為三相Ⅲ型電容器測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應插好,將黃色夾子夾在母線排A相上,將綠色夾子夾在母線排B相上,將紅色夾子夾在母線排C相上,黑色夾子夾在A’線上,將A‘B’C‘短接,然后將三個電流測量線分別對應插在儀器Ia、Ib、Ic上擰緊、鉗形傳感器對應套在高壓電容器組A相、B相、C相引入線上,要注意各鉗型電流互感器的方向是否正確,否則會造成所測電容的相位角錯誤。

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拉薩電容電流測試儀主要技術指標使用環境:溫 度:15C~25C 相對濕度:<80%(25C) 海拔高度:<2500m電源頻率:50Hz 0.5Hz電源電壓:220V5V主要參數:1)測量范圍:電容:0.1μF~2000μF;電感:0.1mH~2H;2)分辨率(即模擬的標準調節細度):電容:0.01μF;電感:0.01mH;3)電容允許誤差:±(0.2%讀數+0.04%滿量程);電感允許誤差:±(0.2%讀數+0.04%滿量程);4)其他參數:背景電容范圍:50μF~2000μF;電壓輸入范圍:(0~30)V;電流輸出范圍:(0~20)A;頻率響應范圍:40Hz~65Hz。四、工作原理圖1工作接線圖DRC-1型電容電感測試儀校驗裝置,其工作時的接線如圖1所示。在檢定過程中,將被檢電容電感測試儀的電壓輸出端子U+、U-分別和校驗裝置的電壓輸入端子Uin+、Uin-連接,將被檢電容電感測試儀的電流輸入端子(鉗形電流測試夾)和校驗裝置的電流輸出端子連接。1.電容測量功能檢定見圖1,校驗裝置Uin端子接受來自被檢電容電感測試儀的電壓信號U,并根據關系式I=U/(1/jωC)在Iout端子反饋出電流信號I,此時被檢電容電感測試儀將測量U和I信號并計算出電容測量值C試品,通過上述過程可計算出被檢電容電感測試儀的電容測量誤差C誤差=C試品?C,進而達到了對被檢電容電感測試儀的“電容”測量功能進行檢定的目的。


拉薩電容電流測試儀PT連接方式大部分變電站中的4PT的連接方式有兩種接法,分別如圖9和圖10所示。對于圖9中這種4PT的接線方式,組成星形的三個PT的開口三角側被短接,系統零序電壓由第四個PT的測量線圈來測量,各相電壓分別從A-N、B-N、C-N端測量。這種接線方式下,系統單相接地時N-L端的電壓為57.7V。圖9 4PT連接方式1圖10 4PT連接方式2圖10和圖9中的接線 區別是在N-L端串接入第四個PT的33V二次線圈,這樣當系統單相接地時,N-L兩端電壓為91V(即57.7V+33.3V)。在圖9和圖10中測量信號都是從N-L端注入。在圖9中,零序PT(即第4個PT)的二次零序繞組是ox-oa繞組,其電壓通常為(V),則測量時PT變比為。這種接線方式和變比下,對應于測試儀的“PT方式”中的“4PT”方式。也就是說,如果接線方式如圖9所示,則在測量電容電流前必須將“參數設置”屏幕中的“PT方式”設置為“4PT”。在圖10中,零序PT(即第4個PT)的二次零序繞組是由主繞組ox-oa繞組和副繞組oxo-oao串聯組成,主繞組ox-oa的電壓為(V),副繞組oxo-oao的電壓為100/3V,則測量時PT變比為(其中為電力系統的線電壓,如6kV、10kV或35kV)。這種接線方式下,對應于測試儀的“4PT1”連接方式。圖11 4PT連接方式3第三種4PT接線方式如圖11所示。這種接線方式比較少見意:在測量前還應將與PT二次繞組并聯的其它PT二次繞組斷開;退出系統中消弧線圈。3、測量注意事項對于4PT的接線方式,當被測的三相對地電容小于30微法時(10kV電容電流約為55A),測量結果是準確的。但當被測系統對地電容容量太大時,測量結果就會隨電容的增大而偏差較多。如果想要進行準確測量,可采用以下幾種方法:1)如果系統中變壓器有中性點或者有接地變壓器,也可采用下面介紹的變壓器中性點異頻信號注入法進行測量。2)將4PT連接方式轉變為3PT連接方式,然后按前面所述的3PT方式進行測量。將4PT連接方式轉變為3PT連接方式的方法如下:對于4PT連接方式1和方式2, 將第四個PT高壓側短接,并將被短接的開口三角側打開,從打開兩側注入電流測量即可。這時4PT連接運行方式就完全變成了3PT連接運行方式。

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拉薩電容電流測試儀功能特點?本儀器可在不拆線情況下測量成組并聯電容器的單個電容(單相電容及三相電容均能測量),同時本儀器也能測量各種電抗器的電感量,還可以做為工頻電流測試儀使用,一機三用,滿足現場的多種使用,?測量時本儀器顯示測量電容值或電感值的同時還可以顯示測量的電壓、電流、功率、頻率、阻抗、相位角等數據,以便更好的分析試品的好壞;?儀器采用240×128大屏幕帶背光的液晶顯示,白天夜間均能清晰觀察,中文菜單提示,操作簡便。?儀器內置大容量非易失性存儲器:可存儲50組測量數據。?儀器內置高精度實時時鐘功能:可進行日期及時間校準。?儀器自帶高速微型熱敏打印機:可打印測量及歷史數據。?儀器試驗電源過流保護功能:電源輸出短路不會損壞儀器。三、技術指標輸出電壓 ~2V~20V測量范圍 電容:2uF~2000uF電感:1mH~10H電流:50mA~10A電壓: 0~ ~25V測量精度 電容:±(1%+2字)電感:±(1%+5字)電流:±(1%+2字)電壓:±(1%+2字)外形尺寸 350mm×230mm×190mm儀器重量 8kg

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