一、概 述(LYJZ-2000 发电机转子交流阻抗测试仪)
转子交流阻抗测试仪是判断发电机转子绕组有无匝间短路的专用仪器,可以全自动、手动(单向或双向)测量转子绕组的电压、电流、阻抗、功率、转速、相位角等参数。本仪器具有以下功能与特点:
◆ 测量各种同步发电机、异步电动机绕组在动、静态下的转子交流阻抗及特性曲线。
◆ 旋转鼠标,操作更方便。
◆ 可选择快速的自动测量和任意的手动选择测量两种方式。
◆ 大屏幕中文菜单界面,实时显示测试数据和曲线。
◆ 存储数据、自带微型打印机,实时快速打印测试数据和特性曲线。
◆ 根据试验参数自动调整保护动作值,确保设备稳定。
◆ 可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。
二、性能指标(LYJZ-2000 发电机转子交流阻抗测试仪)
1、交流阻抗:0~999.9Ω 0.5级
2、交流电压:0~600V 0.5级
3、交流电流:0~120A 0.5级
4、有功功率:0~72KW 1.0级
5、转速测量:10~10000rpm 0.2级
6、频 率:45~75Hz 0.2级
7、工作电源:AC 220V±10% 50Hz
8、体 积:415×225×200mm
9、重 量:5kg
三、原理(LYJZ-2000 发电机转子交流阻抗测试仪)
四、面板介绍(LYJZ-2000 发电机转子交流阻抗测试仪)
五、试验接线图(LYJZ-2000 发电机转子交流阻抗测试仪)
六、操作说明
首先将调压器旋至零位,按照图5-1所示接线,检查接线无误后,接通工作电源开关,屏幕显示主画面。
6.1参数设置
进入设置栏目,在图6-2 设置菜单中,设置范围或内容如下:
高电压―其设定值为默认的过压保护动作值;试验中要测试的电压的大值必须小于该值,范围为0~600V。
大电流―其设定值为默认的过流保护动作值;试验中要测试的电流的大值必须小于该值,范围为0~120A。
高转速―指试验中要测试的转速的大值,范围为10~10000rpm。
电压步长―在进行电压数据自动采集时,每采样点之间的电压间隔大小。
电压步长的取值范围为5~50V,调整间隔为5V。
转速步长--在进行数据自动采集时,每采样点之间的电压间隔大小。
转速步长的取值范围为10~500rpm,调整间隔为10rpm。
录入方式—选电压步长或转速步长属于自动按步长值记录、
选自选电压或自选转速属于手动人工确定记录;
注意:每次测试仪器多能采样50个点,当大电压与电压步长之比大于50时,仪器将判断参数设置无效。
6.2 开始测量
6.2.1转速步长方式
以额定转速3000rpm,转速步长300rpm,录入方向选双向为例,说明操作过程,整个测量过程如下图所示。
当电压超过10V、转速为0rpm时,自动记录0rpm是的数据,当转速上升,按转速步长记录数据。
当升到额定转速(3000rpm)后,开始降速,仪器自动按300rpm的步长记录数据,如图6-5。
当转速降到低于300rpm时,屏幕出现图6-6界面,表示试验完成。在图6-6下任意操作鼠标,出现图6-7界面。
在6-7界面下,旋转鼠标,出现图6-8界面,子菜单含义如下:
移行:由于屏幕*多只能显示12行,如要查看12行后的数据,必须选移行,右旋后选移行,行数增加;左转后选移行,行数减小。
退出:选中后出现图6-9界面。
曲线:选中后出现图6-10界面。
打印:打印屏幕显示内容。
在图6-9界面下,选中
退出:回到6-7界面。
减1和加1:通过加和减将数据存入想要存的组里。
确认:将数据存入选好的组里。
注意事项:
在自动记录模式下,旋转鼠标,出现子菜单,选录入后,手动模式将优先。
6.2.2电压步长方式
以图6-11电压步长20V,录入方向选上升为例,说明操作过程:
在转子静止的条件下,使转子承受的电压从0V,逐渐加压,到电压为200V时,仪器自动记录相关电压点的数据。整个测量过程如下图所示。
6.2.3自选电压方式
在设置菜单中,将录入方式设为自选电压,如图6-15:
进入测量画面,如图6-16:
图6-17下四个子菜单用途如下:
录入:将实时值记录下来。
保存:选中后出现6-9保存界面。
换页:由于仪器记录的数据有转速、功耗、阻抗、增量、电压、电流、相位差、电抗、串联电阻,而液晶屏只能显示其中的任意4列,如要看其余数据,选中换页即可。
打印:打印屏幕显示内容。
自选转速方式同自选电压方式,这里不再赘述。
6.3 查询数据
在开机画面下选中查询,出现图6-27画面:
退出,选中后将退至开机画面;
减1,如果只存了4组数据,此时选中减1,将显示“查询第4组记录”;
加1,选中后将显示“查询第2组记录”
确认,选中后进入记录数据。
在图6-27中选确认,进入一组查看数据,屏幕左上角有组别显示,如图6-28,在图6-28下旋转鼠标,出现图6-29界面。
移行:由于屏幕*多只能显示12行,如要查看12行后的数据,必须选移行,右旋后选移行,行数增加;左转后选移行,行数减小。
退出:选中后退至开机界面。
曲线:选中后出现图6-29界面。
打印:打印屏幕显示内容。
6.4 修改时钟
仪器内部含有时钟电路,供试验时记录时间。
手形光标选中后,右旋增加,左转减小,调好后垂直按下鼠标,表示确定年份;手形光标将自动指向月份,通过左转或右旋鼠标调整月份,以此类推,当把秒调整好后,垂直按下鼠标,将出现图的画面,选中确认保存。
我们知道,GIS设备有着占地面积小、可靠性高、**性强、维护工作量小的优点,其气室一般采用电负性强、稳定性高、绝缘性好的六氟化硫作为绝缘灭弧气体,作为目前已知气体中全球变暖潜势值*高的温室气体,大量六氟化硫的使用和排放必然会导致温室效应加剧。以六氟化硫和氮气混合绝缘气体(体积比=30%:70%)置换纯六氟化硫气体,减少温室气体的排放,是变电设备低碳发展的一种有效途径。
以往,六氟化硫气体具有良好的绝缘性和灭弧性,广泛应用在密闭输变电设备内部。但六氟化硫气体对环境危害较大,也被称为“*可怕的温室气体”。相关研究表明等量的六氟化硫的温室效应相当于二氧化碳的23500倍。而氮气与电气结构材料的相容性和六氟化硫相似,对环境也没有不利影响。因此,以氮气替代大部分六氟化硫气体使用量,对推动电网绿色发展,更好地服务碳达峰、碳中和战略具有重要意义。
盐城供电海翔电气公司经过对变电站GIS设备厂家充分调研并核实厂家型式试验验证,制定了详细的实施方案,提前学习新设备、新仪器使用方法,对照操作规程和技术要点,提前演练充气、密封、特性测试、耐压试验等项目,并加强工作现场危险源点管控,在完成注气设备静置48小时后,又对GIS设备进行间断检测确认混合气体无泄漏,同时检查内部气压正常,减少六氟化硫气体使用量,推动电网设备节能减排。
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