氧化锌避雷器特性测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电气参数的理想测试仪器。
使用仪器前,请仔细阅读本说明书,以免造成不必要的损失● 转换开关处于“关”状态,接好电源线、仪器地线及相应的“参考电压输入”线和“泄漏电流输入”线。
● 将“功能转换开关”转至交流AC(220V供电)、或直流DC(仪器内部电池供电)挡,仪器预热5分钟,然后再开始测量。
● 仪器背光:开机时,仪器背光处于“关”状态,武汉中试高测电气有限公司这样是为了在用仪器内部直流电源时节约电能,使仪器工作时间长一些。在光线足够强的情况下不必打开背光。光线较暗时,在主菜单下,按“■”键可打开或关上背光。
● 避雷器编号:按键盘将光标指向“避雷器编号”,按“确定”进入;按“”键选择要调整的位置,此位置会反向显示;按键进行选择,可选择的字母或数字的范围和顺序见附表;所有位调整完成后,按“确定”键。(如果不想改动避雷器编号,可按“退出”键)直流高压发生器
●电压变比值:电压变比为避雷器高压端电压与送到仪器“参考电压输入”端的电压之比。例如:带电测试时,母线对地电压为220KV/√3,PT二次侧电压为100V/√3,两者之比为2200,所以,电压变比值为2200。又例如:实验室方式下,“参考电压输入”端的电压取自控制箱的电压输出端,当控制箱的输出电压由0V-200V变化时,武汉中试高测电气有限公司试验变压器的高压由0V-50000V变化,则电压变比值应设定为50000/200,等于250。 在主菜单下,按键盘将光标指向“电压变比值”,按“确定”进入;按“”键选择要调整的位置,此位置会反向显示;按 键进行调整;所有位调整完成后,按“确定”键。在“在线电流法”方式下,此栏会显示母线对地电压值,请用键选择相应的电压值,然后按“确定”。
●边相校正:调整方法同上,一般相间干扰的影响大约在2° 5°,由于准确测算干扰量有一定困难,一般不提倡硬性补偿,而是将其设置为0.0°,可以按规程要求,纵向比较一段时间内数据变化趋势。如果需要调整边相校正角,可参考后面“测量原理”的有关章节;边相校正角后面是相序调整,如果被测避雷器是A相,既将相序调为A相,依此类推,按“→”将光标指向“相序”,按 “、” 键进行调整,按“确定”键完成。。如果是在实验室测量,则将其调整为0;
●测量方式:本仪器可采用PT二次法、在线电流法和实验室检测法进行测量,将光标指向“测量方式”,按“确定”键可在“PT二次法”和“在线电流法”之间进行选择。实验室检测法和PT二次法一样,可选择相同设置。
●历史数据:将光标指向“历史数据”,按“确定”进入(如图五所示);有‘1 – 16’共16页(当前所在页面显示在屏幕的右下角),每页64组数据。按“翻页”查看下一页,按“■”键查看上一页。按键选择本页要查看的数据,此数据的测试年、月、日、时间、编号将显示在屏幕的右上端,按“确定”键显示该组数据;按“打印”键打印该组数据;按“退出”键返回。
●时间调整:在主菜单下,将光标指向最下面一行,按“确定”进入;用键选择要调整的项目年、月、日、时、分、秒,用键进行调整,全部调整完后,按“确定”键。
●开始测量:按键使光标指向行,按“确定”进入测量:
数据保存:按“保存”键可存储当前数据,选择好数据的存储位置,按“确定”键保存。
数据打印:按“打印”键可将正在测量的数据打印出来,但不存储。
波形显示:在测量菜单中,按“翻页”键可显示被测电流和被测电压波形,注意:波形幅度的大小并不代表实际电压或电流的大小,而只是反映电压、电流之间的相位关系,其幅值大的是电压波形,武汉中试高测电气有限公司幅值小的是电流波形。波形只能被打印,不能保存(电压波形和电流波形包含1、3、5、7次谐波)。
结束测量:按“退出”键退出测量,回到系统主菜单。
●其它调整:
在光线较暗的场合,可按面板上的“背光”键将背光打开。
如果因气候变化等原因造成液晶字符显示变淡或变黑,可适当调整面板上的对比度调节,使字符清晰。
注意:仪器使用完毕后,一定要将功能转换开关转至“关”位置。
仪器使用完后,如果不小心长时间放在“直流”位置,会将机内电池电量放完,造成电池过放电而无法恢复。
●数据说明:
U0:试验电压有效值,它等于送入测试仪的参考电压有效值(只含1、3、5、7次谐波)乘以电压变比值。
I0:总泄漏电流有效值。
Ip:总泄漏电流峰值。名称的后缀p均表示峰值。
I3:总泄露电流3次谐波峰值。
Ir1p:阻性电流基波峰值。由于Ir1p比较稳定,有确切来源,应以Ir1p为主要的阻性电流判据。
Ic1p:容性电流基波峰值。
1:基波电流超前基波电压的相位差,其中包含补偿角度。总电流基波在参考电压方向的投影为阻性电流基波,在与参考电压方向成90°方向投影为容性电流基波。也可以用损耗角的思想衡量MOA性能:无相间干扰时,好MOA的φ≈85°,质量较差MOA的φ<80°,如果φ<75°说明MOA性能很差。
P1:MOA基波功耗。
●电池充电:插上~220V电源,将功能开关转向“充电”,充电指示灯亮并呈红色,充满电后指示灯呈绿色,多充一段时间(6小时以上),电力会更充沛一些。充完电后,武汉中试高测电气有限公司将功能开关拨到“关”位置。
●数据上传:将随机携带的YZ200系列数据通讯打包软件安装到计算机上,用串行通讯线将仪器与计算机的RS-232串口相连。将计算机和仪器的电源打开,运行XH100通讯程序,在计算机上点击需要的功能,可完成有关的操作。氧化锌避雷器测试仪
产品优势
仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,测量全过程由单片机控制。
产品简介
ZSBD-V 氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
仪器操作简单、使用方便,测量全过程由单片机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。本机配有高速面板式打印机,可充电电池,试验人员在现场使用十分方便。仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。
产品别名
氧化锌避雷器测试仪、智能型避雷器特性测试仪、抗干扰氧化锌避雷器特性测试仪、避雷器阻性泄漏电流检测仪、氧化锌避雷器带电测试仪、交流无间隙氧化锌避雷器测试仪、交流无间隙氧化锌避雷器测试仪、氧化锌避雷器特性测试仪。
产品特点
1、本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便。
2、高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠。
3、仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。
4、具有阻性电流基波峰值输出、边相校正等功能。
5、仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,可存储120组测量数据;
产品参数
全电流测量范围: 有效值 0—10mA,50Hz; 准确度:±(读数×5%±5μA)
阻性电流基波测量准确度(二次法不含相间干扰):±(读数×5%±5μA)
电流谐波准确度:±(读数×10%±10μA)
参考电压输入范围:有效值 25V—250V,总谐波含量<30% , 50Hz/60Hz
参考电压测量准确度:±(读数×5%±0.5V)
电压谐波测量准确度: ±(读数×10%)
基波电流电压夹角Φ:0 o -360o
电池工作时间:主机6小时 ; 充电电源:220V±10% 50Hz/60Hz ;充电时间:5小时
主机体积:325×280×140 mm3
主机重量:3.5Kg(不含线缆)
工作环境:温度:-10—50℃ 湿度:<90%
路灯电缆故障测试技术与应用 长期以来,路灯线路由于器分支多、无法拆卸负载、无法施加高压等特定情况,故障的测试是一大难题。传统的故障定点方法一般有:万用表和兆欧表测量法、瞬间通电钳形表测电流法、1/2电缆断开逐级排除法等方法。这些方法在运用过程中比较注重经验, 开挖点较多,面积大,费时费工,仅能进行粗略的故障区域判断,精确定点难。现在为了方便测试,推出一款新型仪器——路灯电缆故障测试仪,该仪器操作简单,能快速准确定位路灯电缆故障点,仪器配置简单,采用的数字技术,武汉中试高测电气有限公司取代传统的测试方法。针对不同类型的故障有不同的测试方案:区域判断法、跨步电压法、信号比较法、线间短路法等。测试过程无需市电供电、无需拆除负载、无需施加高压、无需波形分析。路径、深度、故障点的测试一人同步完成;查电缆路径定位准确,操作简单。使路灯电缆故障测试工作变得规范轻松。路灯电缆故障测试仪 测试案例:两相线短路且对地无泄漏故障现象:送电时空气开关跳闸,不能正常送电。 故障性质:电缆线两相短路。 测试过程: 1.故障区域的判断 用仪器特有的区域判断法把故障点初步确定到两个灯杆之间。具体方法如下: a.将发射...
电力电缆绝缘试验应注意问题 电力电缆绝缘试验应注意问题 1 不宜采用交流耐压试验,宜采用直流耐压试验 高压电器设备一般都通过交流耐压试验对其主绝缘耐压强度进行试验,而电力电缆由于其电容量较大,往往受到试验设备容量的限制,很难进行工频交流耐压试验。另外,交流耐压试验有可能在油纸绝缘电缆空穴中产生游离放电而损害电缆,同样高的交流电压损害电缆绝缘强度远大于直流电压。因此,直流耐压试验便成为检查电缆绝缘性能的常用方法。直流耐压试验,设备容量小,电压高。电力电缆在直流电压作用下,绝缘中的电压按电阻分布,当电力电缆有缺陷时,电压将主要加在与缺陷相关的部位上,使缺陷更容易暴露,这是交流耐压试验无法做到的。 2 直流耐压试验时,必须采用负极性连接 一般在进行直流耐压试验时,只注意接线是否正确,而忽略电压极性的问题。电力电缆直流击穿强度与电压极性有关,如将电缆芯接正极,在电场作用下,电缆绝缘层水分将会渗透移向电场较弱的铅皮,结果使缺陷不易发现,击穿电压比电缆芯按负极接线时提高10%。因此,对电力电缆进行直流耐压试验要采用负极性连接。 3 直流耐压试验时温度对试验的影响 电缆绝缘电阻同其他高压电器...