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带石墨触头高压开关机械特性测量仪原理说明


带石墨触头高压开关机械特性测量仪原理说明功能特点

◆ 适用于国内外各种型号的真空开关、油开关、SF6开关、隔离开关和GIS组合电器的机械和电气特性测试。

◆ 每个测试通道均具备良好的感应电泄放保护电路,在500kV变电站母线带电的情况下可靠测试。

◆ 可测试12路金属主触头,6路辅助接点(干接点和湿接点均可)的时间参数。

◆ 可测试3路西门子石墨触头开关,能准确测试石墨触头开关断口运动过程中的动态电阻波形和时间参数。

◆ 3路双端接地测试能,准确测试双端接地的普通开关和GIS组合电器的动态电阻波形、时间参数。

◆ 具备三路直线、角位移行程传感器。

◆ 一次测试可显示合闸、分闸、合分、分合、分合分过程中的所有时间、行程,速度波形以及数据报表。

◆ 能够编辑保存100组各种速度定义的开关型号,方便测试。

◆ 内置大功率隔离式可调压直流电源,可进行动作电压测试,长时间的机械寿命测试(达一万次) 以及用于电机储能。

带石墨触头高压开关机械特性测量仪原理说明产品选型

型号

配置

A型

B型

C型

D型

E型

金属通道

6

6

12

12

12

合阻通道




6


双端接地





3

石墨通道





3

辅助接点


6



6

带石墨触头高压开关机械特性测量仪原理说明技术指标

1、时间测试:

金属触头、辅助接点

记录范围:1ms~200s,分辨率:0.1ms~20ms(依记录时长决定),准确度:±0.l%读数±1个字

2、石墨触头、普通断口双端接地测法

记录范围:1s~2s,分辨率:0.1ms,准确度:±0.2%读数±1个字

3、行程测量:

测量范围:0~1000mm,分辨率:0.01mm,准确度:±0.5%读数±1个字

4、速度测试:

测试范围:0~20.00m/s,分辨率:0.01m/s

5、线圈电流:

测试范围:0~20A,分辨率:0.001A

6、直流操作电源:

输出范围:30~250V,瞬间电流:20A

7、工作电源:AC 220V±10%、频率50Hz±10%

8、使用环境:温度-20℃~50℃,湿度≤85%RH,不结露。

9、外形尺寸:436 mm×336 mm×188mm

10、主机重量:10kg

带石墨触头高压开关机械特性测量仪原理说明参数概念

1.时间

合闸时间:合闸线圈受电瞬间起至动静触头第1次电气接通的时间。

分闸时间:分闸线圈受电瞬间起至动静触头第1次电气分离的时间。

弹跳时间:指动、静触头第1次电气接通(断开)起至动、静触头稳态接通(断开)的时间段。

弹跳次数:指动、静触头第1次电气接通(断开)起至动、静触头稳态接通(断开)时间过程中弹跳变化的次数。

相内同期:A、B、C相内不同期,指开关相内多断口分(合)闸时间的*大差值。

三相同期:相间不同期,指三相中*大时间相与*小时间相的差值

辅开切时:即辅助开关切换时间,指从仪器向控制线圈回路送电至回路被自行切断的时间段

金短时间:合分操作中动、静触头接触的时间段

合阻预时:合闸电阻预接入(投切)时间,指合闸电阻触头合上至主触头合上的时差。

带石墨触头高压开关机械特性测量仪原理说明2.行程

总 行 程:动触头从分闸到合闸或合闸到分闸稳态下的位移差值。

开距行程:总行程与接触行程的差值。

接触行程:动、静触头电气接触下的位移行程差。

过冲行程:动触头运动过程中*大过冲行程幅值。

反弹行程:动触头运动过程中*大反弹冲行程幅值。

3.速度

速    度:根据开关出厂定义而设置的分/合闸速度。或叫刚分/合速度、平均速度。

*大速度:指定区间(10ms间隔)的平均速度中的*大值。

速度定义:根据开关生产厂家或国标关于速度定义的要求,在所记录的行程-时间(S-t)运动过程中,计算指定段的平均速度。V=△S/△t=HL/△t,HL为指定点段,△t为指定点段的运动时差。


在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。

采用变频抗干扰技术,在200%干扰下仍能准确测量,测试数据稳定,适合在现场做抗干扰介损试验。高精度测量:采用数字波形分析和电桥自校准等技术,配合高精度标准电容器,实现高精度介损测量。仪器所有量程输入电阻低于,消除了测量电缆附加电容的影响。