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产品资料

氧化锌避雷器测试仪操作步骤

氧化锌避雷器测试仪操作步骤
  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:氧化锌避雷器测试仪操作步骤
  • 产品型号:GY8001
  • 产品展商:上海虑本电气
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍
氧化锌避雷器测试仪:利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
产品描述

氧化锌避雷器测试仪操作步骤:

打开电源开关,屏幕出现开机界面

约几秒后出现如下所示主菜单。主菜单的具体操作说明如下:

线路编号:按“功能”键将光标指向“线路编号”,按“确定”键进入;按“功能”键选择要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大”、“减小” 键进行选择,所有位调整完成后,按“确定”键。

PT变比:按“功能”键将光标指向“PT 变比”,按“确定”进入;按“功能”键选择你要调整的位置,此位置下会有一个小光标;然后按 “增大”、“减小” 键进行选择,位调整完成后,按“确定”键。

测试相序:按“功能”键将光标指向“测试相序”,按“确定”进入;按“功能”键选择你要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大”、“减小” 键进行选择,位调整完成后,按“确定”键。其中A,B,C表示单相测量,X表示三相同测.

补偿角度: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.如果选择三相同测,角度自动补偿.

日期:调整方法同上,用“功能”键选择要调整的项目年、月、日、时、分、秒,用“增大”、“减小”键进行调整,全部调整完后,按“确定”键。

模式 : 按“确定”将会在有线,感应,无线三种模式之间切换.

查看:按键盘“功能”键将光标指向“查看”,按“确定”进入(如图六所示);按 “增大、减小、功能” 键选择要查看的数据,按“确定”键显示该组数据;

测量:按“功能”键使光标指向“测试”,按“确定”进入测量,出现图七所示测量画面。

显示: 转换显示画面,显示全部测试信息,或简要显示。如果是三相同测,按“增大”,“减小”可以循环显示三相的信息。

打印:可将测量的数据打印出来,但不存储

存储:存储当前数据,选择好数据的存储位置,按“确定”键保存。

退出:退出测量,回到系统主菜单。

7.数据上传:将随机携带的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。打开仪器电源,在计算机上运行通讯程序,在计算机上点击所需功能,可完成有关的操作。

测量原理:

输入电流电压经过数字滤波后,取出基波,然后用投影法计算出阻性电流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波数值稳定,故普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。

总电流基波峰值Ix1p在电压基波U1(E1)方向投影为Ir1p,在垂直方向投影为Ic1p,φ为电流电压基波相位角,其中包含选定的补偿角度(图七)。因此,用φ和Ir1p均能直观衡量MOA性能。

相间干扰

现场测量时,一字排列的避雷器(图八),中间B相通过杂散电容对A、C泄漏电流产生影响,使A相φ减小,阻性电流增大,C相φ增大,阻性电流减小甚至为负,这种现象称相间干扰(图九)。

一种方法是补偿相间干扰:假设Ia、Ic无干扰时相位相差120°,假设B相对A、C相干扰是相同的;

将电压取B相,电流取C相,测得φ1=φcb;再将电流取A相,测得φ1=φab;则C相电流与A相电流之间的相位差φca=φcb-φab;

选择校正角Dφ=(φca -120°) / 2,将此值在主菜单中置入仪器即可;

选择好相序,仪器会根据所选相序自动进行角度补偿(A相加Dφ,B相不要补偿即选0,C相减Dφ)

也可不必补偿相间干扰(即补偿角度为0),从阻性电流的变化趋势判断避雷器性能。

如果允许,可以只给待测相加电,以取得优良数据。而试验室测量不必考虑��间干扰。

避雷器性能可以从阻性电流基波峰值Ir1p判断,但从电流电压角度Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%,对应的φ为75°;

实际测量时应考虑此误差影响,尽管有此相间干扰误差,但判断MOA性能还是可行的。如仅用Ir1p判断,在90°附近会有若干倍的变化,此时不如直接查看角度更合理。

用前须知:

由于本仪器可以三相同侧,自动补偿,所以使用时候特别方便。上边所说的相间干扰等问题在三相同侧的时候已经由仪器自动计算出来,不需要试验人员计算。总之,使用本仪器时候,只要接好测试线,打开仪器测试就可以。所有的问题仪器已经解决了。

氧化锌避雷器测试仪数据说明:

(1)Ux:工频电压有效值,此电压为实测电压;

(2)U1:工频电压基波有效值;

(3)U3:工频电压三次谐波有效值;

(4)U5:工频电压五次谐波有效值;

(5)Ix:全电流有效值;

(6)Ic:容性电流有效值;

(7)Ir:阻性电流峰值;

(8)Ir1:阻性电流基波峰值;

(9)Ir3:阻性电流三次谐波峰值;

(10)Ir5:阻性电流五次谐波峰值;

(11)Ir7:阻性电流七次谐波峰值;

(12)Ic1p:容性电流基波峰值;

(13)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;

(14)P:有功功率;

(15)Φ:基波电流超前基波电压的相位差;

(16)波形Ux:Ix为工频电压和全电流的真实波形,它既能反映电压和电流的相位差,又能反映电源质量;

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