氧化鋅避雷器測試機,氧化鋅避雷器特性測試機廠傢直銷質量可靠
一、概述:
RX-C氧化鋅避雷器測試機是用於現場和實驗室檢測避雷器各項相關電氣參數的專用機器,廣泛應用於氧化鋅避雷器的現場在線監測(帶電測試)和實驗室(停電檢修)的測試中。符合中華人民共和國電力行業標準《DL474.5—92現場絕緣試驗實施導則—避雷器試驗》的要術。直流高壓發生本機器采用微電腦進行采樣、直流高壓發生器控製等先進技術,可測量氧化鋅避雷器在工頻電壓下的全電流、三次諧波、直流高壓發生器阻性電流、阻性電流峰值、容性電流、有功功率等。並顯示電壓、直流高壓發生器電流的波形及打印輸出。采用大屏幕液晶顯示,漢字菜單提示操作,使人機交換功能更強,同時提供現場的接線顯示。本機器具有接線簡單、測量精度高、可靠性強等特點。
二、機器麵板結構圖:
1. 電流信號輸入端 6.大屏幕液晶
2. 電壓信號輸入端 7.電源開關
3. 安全接地端 8. 微型打印機
4. 液晶對比度調節 9.菜單操作鍵
5. 電源插座
三、主要技術指標:
1. 測量參數及范圍
試驗電壓: KV
三次諧波電壓: KV
全電流(峰值): 0~ 20 mA
三次諧波電流: 0~ 20 mA
阻性電流(峰值): 0~ 20 mA
阻性電流峰值: 0~ 20 mA
容性電流(峰值): 0~ 20 mA
避雷器功耗: 0~ 8W(PT為1:1)
除顯示上述各測量值外,還可顯示電壓及全電流的波形。
2. 測量誤差:
試驗電壓: ±5%
全電流: ±2%
阻性電流: ±5%
容性電流: ±5%
避雷器功耗: ±5%
3. 輸入信號:
電壓信號(PT的低壓測): AC 5 ~ 200V
電流信號: AC 0 ~ 20mA
4. 工作電源:
AC 220V±10% 50Hz
四、 使用方法:
1. 將機器的接地端可靠的接地並接通電源,打開電源開關顯示屏顯示為:
顯示接線方式
設置PT變比值
開始測量數據
查看歷史數據
點擊“確認”鍵屏幕進入顯示接線方式
實驗室接線圖
本方法需配可調交流高壓電源,電壓信號輸入接到試驗變壓器的測量機表端,氧化鋅避雷器一端接高壓,另一端經一保護器接地,與機器的地再聯接在一起。交流電流信號輸入端接到保護器上端。
點擊“ ”屏幕顯示 在線接線圖(帶電測試)
在線測量時電壓信號輸入端接到與被測避雷器位於同相PT的二次測,電流信號輸入端接到避雷器的計數器上端,機器的接地端接至計數器的下端並與地相聯。
根據現場的要求,參照上述接線方式正確聯線
2. 正確聯線後,移動光標至設置PT變比值,點擊“確認”,屏幕進入設置麵。
顯示接線方式
設置PT變比值 PT =1 000。00
開始測量數據
查看歷史數據
按實際變比值正確輸入變比,輸入方法:按“ ”鍵移動光標至所需修改處,再按“ ”鍵增減,改變數值大小。
*註意變比值的正確算法:
試驗變壓器變比的確定方法:這裡的變比應為高壓繞組與測量機表繞組的匝數比或電壓比。變比測試機例如交流輸出額定電壓為50KV的試驗變壓器,變比測試機一般測量機表繞組的額定電壓為100V,變比測試機所以變比為50KV/100V=500。在線變比的確定方法:以110KV避雷器為例,其變比為(110KV/ )/(100V/ )=1100。
按“確認”鍵至屏幕提示變比值是否正確,當按“ ”即否時,屏幕返回到重新置PT變比值,如果檢查一切無誤則按“確定”鍵進入是否測量狀態。
3. 按“確認”鍵。
此時機器屏幕提示的電壓為當前工作的電壓、全電流、阻性電流峰值,如在實驗室,則通過PT調節電壓至所需電壓。
再長按“確認”鍵至“開始測量“,測量完成後屏幕顯示如下列圖所示:(用“ ”鍵翻頁)
如在實驗室,回路電阻測試機測量完成後(屏幕上顯示為信號波形)降壓
4 .打印輸出
如需打印直接按屏幕提示操作,為瞭方便用戶對測試數據進進行分析、保存,機器將前20次的試驗數據進行存儲,任由用戶選擇打印。(測量完畢後,機器將自動對數據進行儲存,當前所測數據儲存為歷史數據中第一次數據。歷史數據中原第一次數據變更
電纜故障測試機為第二次數據,依次類推。歷史數據中第二十次數據則自動清除。
五、註意事項:
1.從PT處或試驗變壓器測量端取參考電壓時,應仔細檢查接線以避免PT二次或試驗電壓短路。
2.如果因氣候變化等等原因造成液晶字符顯示變淡,可適當調整對比度調節旋轉鈕,使字符清晰。
4. 機器損壞後,請立即停止使用並通知本公司,不得自行開箱修理。
六、機器裝箱清單:
1. 主機 一臺
2. 電壓信號取樣線 一根
3. 電流信號取樣線 一根
4. 電源線 一根
5. 保險管 二隻
6. 專用保護器 一隻
7. 使用說明書 一份
8. 產品合格證 一份
附:
一、氧化鋅避雷器運行中的主要問題
1、氧化鋅避雷器由於取消瞭串聯間隙,長期承受系統過電壓、過電流。電流中的有功分量導致閥片發熱,引起伏安特性的變化,長期作用的結果會導致閥片老化,甚至熱擊穿。
2、氧化鋅避雷器受到沖擊電壓的作用,閥片也會在沖擊電壓能量的作用下發生老化。
3、氧化鋅避雷器內部受潮或絕緣性能不良,會使工頻電流增加,功耗加劇,嚴重時會導致內部放電。
4、氧化鋅避雷器受到雨、雪、凝露或灰塵的污染,由於內外電壓分佈不同而使內部閥片與外部瓷套之間產生較大電位差,導致徑向放電現象發生。
二、本機器所要完成的任務
判斷氧化鋅避雷器閥片是否發生老化或受潮,通常觀察正常運行流過氧化鋅閥片的阻性泄漏電流的變化,即觀察阻性泄漏電流是否增大作為判斷依據。
由於氧化鋅閥片在通常情況下阻性泄漏電流占總電流的10%—20%。因此,僅僅觀察電流的變化來確定氧化鋅閥片阻性泄漏電流的變化情況是困難的,乾式試驗變壓器隻有將非線性電阻支路中的阻性泄漏電流從總電流中分離出來,才能清楚地瞭解它的變化情況三、本測試機主要針對以下幾個方麵進行檢測:
1、氧化鋅避雷器發生熱擊穿情況
導致氧化鋅避雷器發生熱擊穿的最終原因是其發熱功率大於散熱功率。氧化鋅閥片的發熱功率取決於其電流和電壓(電流為流過閥片電流的有功分量)。
2、氧化鋅避雷器內部受潮現象
密封不嚴,會導致避雷器內部受潮,或安裝時內部有水分浸入,都會使避雷器在電壓下發生總電流增大現象。受潮到一定程度,會發生沿氧化鋅閥片表麵或瓷套內壁表麵的放電,引起避雷器爆炸。
氧化鋅避雷器受潮引起的總電流增加是阻性泄漏電流增加造成的。試驗變壓器檢測電流有功分量變化,根據波形和阻性電流變化幅度可以推斷是否受潮。
綜上述,以上故障都能夠由阻性泄漏電流的變化反映出來。瞭解氧化鋅避雷器阻性泄漏電流的變化,氧化鋅避雷器測試機,氧化鋅避雷器特性測試機廠傢直銷質量可靠就可以對是否發生上述幾種故障進行預測。
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