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配電網電容電流測試儀日照
日照電容電流測試儀電容測量接線圖在Y型電容測量的基礎上,將黑色測試線(N線)卡在電容器中性點處。5.5 電感測量圖6-1 電感全自動測量接線圖 圖6-2 電感手動測量接線圖當電感N相連接在一起時,按照圖6-1接線,采用自動測量;當電感N相獨立時,按照圖6-2接線,采用手動測量,并依次切換至NB、NC處。5.6 參數測量圖7 參數測量接線示意圖電源采用A、N相輸出,電流卡鉗根據需要選擇性接入。6.操作說明按開關鍵開機,進入測試主界面,根據需要選擇對應的測量模式,測量模式包括:并聯電容測量、△型電容測量、Y型電容測量、YN型電容測量、電感測量及參數測量。圖8 操作模式選擇界面操作主界面下點擊時間可修改系統時鐘信息6.1 并聯電容測量操作說明圖9 并聯電容啟動總電流、總相位、總阻抗、總電容為內部CT與采樣電壓的測量值及計算值;支電流、支相位、支電容為外部電流鉗與采樣電壓的測量值及計算值;并聯電容測量時電流鉗方向自動校正,正向、反向對測量結果無影響;按照幫助—接線示意要求,連接好測試線,系統自動測試,測試過程為:1 設置組別及相別;2 系統以A、N相輸出,預檢電容器組的并聯電容值;2 根據預檢值,實際加壓,內部電流互感器測量流過整個并聯電容器的電流,外部互感器測量流過單只電容器的電流;3 待支電容(紅色字體部分)數值穩定后按對應編號鍵暫存電容測試結果;4 如果需要停電更換外部電流鉗位置,請按暫停鍵,待更換完成后按繼續鍵,否則直接更換,重復3步驟;


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日照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,這就要求對的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。


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日照電容電流測試儀功能特點本儀器在不拆線的情況下測量成組并聯電容器的單個單相電容及同時測量包括△、Y型、YN型等在內的三相電容器并判斷電容器的不平衡性;同時可以測量各種電抗器的電感量。儀器可顯示并打印、保存包含電壓、電流、相位等在內的原始測試數據,便于被試品分析。儀器采用800X480七寸工業級高亮觸摸屏,陽光下可視,內置電子版接線說明,使用說明,操作簡便。49Hz交流測量,測量精度更高、抗干擾能力更強;外置電流鉗具備反向自動修正功能,電流鉗方向不影響測試數據和測試結果;儀器可存儲上萬組測試數據,并配備微型打印機、USB接口,可實現測試數據及歷史存儲數據的打印及U盤數據導出;儀器采用內置高密度高容量進口電池組供電,提高戶外操作的便攜性;儀器在測試過程中會經過預檢并具備過流保護功能,電源輸出短路不會損壞設備。3.技術指標工作電源: 220V/50Hz與42V/7000maH鋰電雙供電試驗電壓:0.1V~50V 150VA測量范圍: 電容 0.01uf~5000uf(1%讀數+0.01uf)電感:0.1mH~50H(1%讀數+0.02mH)電阻:0~50K(1%讀數+0.03Ω)電流:0~3A(0.5%讀數+0.1mA)電壓:0~50V(0.5%讀數+0.1V)小分辨率:電容 0.001uf電感 0.01mh電阻 0.01Ω電流 0.01mA電壓 0.1mV環境溫度 :-20℃-60℃儀器重量: 4kg外形尺寸:350mmX250mmX15mm

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日照電容電流測試儀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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日照電容電流測試儀電容的測量:圖21為三相Y形AB相測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應插好,將紅色夾子夾在母線排A相上、黑色夾子夾在母線B相上,然后將電流測量線插在儀器接口上擰緊、鉗形傳感器應套在高壓電容器組A相引線上方可測量,完成后轉下一相接線。圖21Y形聯接被試電容AB相接線圖圖22為三相Y形BC相測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應插好,將紅色夾子夾在母線排B相上、黑色夾子夾在母線C相上,然后將電流測量線插在儀器接口上擰緊、鉗形傳感器應套在高壓電容器組B相引線上方可測量,完成后轉下一相接線。圖22Y形聯接被試電容BC相接線圖圖23為三相Y形CA相測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應插好,將紅色夾子夾在母線排C相上、黑色夾子夾在母線A相上,然后將電流測量線插在儀器接口上擰緊、鉗形傳感器應套在高壓電容器組C相引線上方可測量,完成后轉下一相接線。圖23Y形聯接被試電容CA相接線圖(4)三相Yn型電容的測量:圖24為三相四線Yn形An相測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應插好,將紅色夾子夾在母線排A相上、黑色夾子夾在N線上,然后將電流測量線插在儀器接口上擰緊、鉗形傳感器應套在高壓電容器組A相引線上方可測量,完成后轉下一相接線。圖24Yn形聯接被試電容An相接線圖圖25為三相四線Yn形Bn相測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應插好,將紅色夾子夾在母線排B相上、黑色夾子夾在N線上,然后將電流測量線插在儀器接口上擰緊、鉗形傳感器應套在高壓電容器組B相引線上方可測量,完成后轉下一相接線。圖25Yn形聯接被試電容Bn相接線圖 圖26為三相四線Yn形Cn相測量接線方法,測量線由儀器測量輸出端按顏色對應插好,將紅色夾子夾在母線排C相上、黑色夾子夾在N線上,然后將電流測量線插在儀器接口上擰緊、鉗形傳感器應套在高壓電容器組C相引線上方可測量,完成后可計算三相電容器總電容量。

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