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温升试验设备 , 大电流发生器 , 冲击电压发生器 , 交直流仪表检定装置
变压器有载分接开关测试仪接线方法 有载分接开关测试仪作用

变压器有载分接开关测试仪接线方法 有载分接开关测试仪作用 据记者了解,目前文保科技部已发展成为一个拥有一百多位各类保护修复专业技术人员,具有“古字画装裱修复技艺”“古书画临摹复制技艺”“青铜器修复及复制技艺”和“古代钟表修复技艺”4项非物质文化遗产项目为代表的十余个保护修复门类,同时包括一个拥有分析设备、分析类别齐全的文保科技实验室在内的,的保护修复机构。的分析检测为的价值阐释、保存状况评估、保护方案的制定、保护处理效果的评价提供了科学依据,是保护修复不可或缺的重要和关键环节。

HN7062C变压器有载分接开关测试仪

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《电力设备交接和预防性试验规程》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;
5.7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、一键飞梭各自立操作,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:2ms~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
外形尺寸   345mm×295mm×175mm
仪器重量   5kg
变压器有载分接开关测试仪接线方法 有载分接开关测试仪作用
仪器接线  
(1)无绕组接线方法
将测试线黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,并用短路线分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,测试线的另一端分别接到仪器对应的端子上。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长,约3-7 ms。例如:无绕组测试4分接到5分接的开关动作波形的接线方法(见图2)
(2)调压侧绕组Y型接线中性点引出的变压器的接线方法
拆去被测变压器的三侧引线,将非测试端(通常为中压侧、低压侧)分别三相短路接地。将测试钳黄、绿、红、黑依次夹到被测变压器的调压侧(通常为高压侧)套管的A、B、C三相和中性点上,然后将测试线另一端黄、绿、红、黑线分别接在仪器的A、B、C、N端子上。(见图3A)
(3)调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的接线方法
这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图3B所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相。其接线方法和数据分析均相同。
(4)调压侧绕组Δ型接线的变压器的接线方法:
测试接线方法同图3,操作步骤和数据的分析和其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=R’,单相测量时R=2/3 R’
注意事项
1.使用仪器时请按本说明书接线和操作。
2.仪器的接地线一定要接好,变压器的低压测要可靠短路接地。
3.由于仪器从电压端子上测频率,因此如果不接电压端子或者试验室里没有输入电压时仪器会认为没有信号而不进行测量。
4.高低压的连接母线要断开,测试钳要夹牢固,与仪器的接线要可靠。
5.仪器的供电尽可能与有载开关的控制电路分开供电。
6.对变压器做实验时,要将有载分接开关测试放在位。当做完直阻试验、耐压试验、空载试验或负载试验时,变压器的铁芯会有剩磁,它会直接影响有载分接开关的测试。
7.当测试波形比较乱时可以多动作开关几十次再做试验,因为如果是新投运的变压器或运行中有载调压不频繁的变压器,它的有载分接开关的触头上会形成一定的氧化膜,多动作是为了将其磨掉,使测试波形正常。

变压器有载分接开关测试仪接线方法 有载分接开关测试仪作用
电流的原理常用电流有霍尔传感器和测量电流磁场两种类型。霍尔效应传感器是一种根据磁场变化输出电压的换能器,其电流一般是测量直流或低频信号的。此类电流是利用补偿原理实现测量的,测量范围可借助于补偿放大器,通过改变转移阻抗加以改变。电流互感器类型的电流只能用于测量交流电流,常用于高频测量。互感器核心内的交流电流在核心内产生磁场,然后在第二绕组电路中引出电流,并被馈送至测量仪。第二绕组的感应电压将与主要绕组电流成正比。
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