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电力电容电感测试仪校准装置抚州
抚州电容电流测试仪测试接线(1)单相电容的测量:(2)单相电容测试时,将红测试线一端接在Ua、ua上,另一端测试钳接在一条母线上,黑测试线一端接在Uo、uo上,另一端接在另一条母线上,钳形CT输出线接到仪器Ia端,钳形CT夹在与红测试钳相连母线的电容引入端,连线时要注意电流钳上标有“P”的一端朝向电容方向夹在电容器上,否则测试的相位角不正确。图17如果电容器组有多个单相电容需要测试,可以再测试完 个电容值后按返回键,电压测试线不用动,直接将测试电流的电流钳打开然后夹到下一个电容上按确认键进行测试,这样可大大的提高测试速度,这才是本仪器的 特色。(2)三相△型电容的测量:图18为三相△形AB相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应插好,将红色夹子夹在母线排A相上、黑色夹子夹在母线B相上,短接BC相,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组A相引线上方可测量,完成后转下一相接线。图18△形联接被试电容AB 相接线图图19为三相△形BC相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应插好,将红色夹子夹在母线排B相上、黑色夹子夹在母线C相上,短接AC相,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组B相引线上方可测量,完成后转下一相接线。 20为三相△形CA相测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应插好,将红色夹子夹在母线排C相上、黑色夹子夹在母线A相上,短接AB相,然后将电流测量线插在仪器接口上拧紧、钳形传感器应套在高压电容器组C相引线上方可测量,完成后可计算三相电容器总电容量。
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抚州电容电流测试仪补偿电容器组中性点异频信号注入法5.1 测量方法说明及测量特点常用的异频信号注入法是从PT开口三角处注入异频信号,其测量原理中假设电压互感器三相励磁特性和漏抗一致,且在测试过程中忽略了励磁阻抗。而在实际现场,电压互感器往往会出现由于生产批次的不同而导致的三相励磁特性和漏抗不一致,尤其对于4PT连接方式电压互感器的差异将大大影响电容电流的测量准确性。针对以上情况,提出了补偿电容器组中性点异频信号注入法,此测量方法避免了电压互感器参数不一致的影响,且无需退出高低压消谐装置,既保证了电网运行,又保证了测量的准确性。5.2 测量原理图2 补偿电容器组中性点异频信号注入法原理图图2中:PT:外接单相电磁式电压互感器,电压互感器变比为(UL电压互感器额定高压)X: 耐压电缆DL:断路器 DS:隔离开关 ES:接地开关 L: 限流电抗器Ca、Cb、Cc: 补偿电容器组C11、C22、C33:线路三相对地电容见图2所示,电容电流测试仪与单相电压互感器的二次绕组相连,电压互感器的一次绕组经耐压电缆与补偿电容器组中性点相连,通过补偿电容器组向三相注入异频零序电流。电容电流测试仪通过测量电压互感器二次绕组的电压和电流,计算得到对地电容和电容电流。注:补偿电容器组中性点异频信号注入法,在测量之前必须确定电容器组Ca、Cb、Cc的确切电容量;且需要一个外置单相电磁式电压互感器,为了提高测量精度,可选用精度较高的电压互感器,电压互感器变比为(UL电压互感器额定高压);测试仪的参数设置中“PT方式”应选择“C1PT”。5.3 测量步骤5.3.1 查看不接地系统的接线方式和运行方式,系统所有线路均已投入。5.3.2 现场已配置消弧线圈的,根据接线方式和运行方式,退出与被测系统有电气联系的所有消弧线圈。5.3.3 外置单相电压互感器置于绝缘垫上,高压尾端、低压尾端和外壳分别一点接地。5.3.4 将电容电流测试仪的电流输出端与单相电压互感器二次绕组相连。仪器置于绝缘垫上,且与互感器的距离不小于2m(10kV)和3m(35kV),电容电流测试仪外壳应可靠接地。5.3.5将单根耐压电缆一端与外置的单相电压互感器高压端相连。在该补偿电容器组中性点隔离开关处,利用绝缘操作杆将电缆的另一端与该补偿电容器组中性点相连。无中性点隔离开关的补偿电容器组可在其它操作方便处将电缆与中性点相连。连接部位需可靠接触。 5.3.6 单相电压互感器周围设置围栏,围栏与互感器的距离不小于0.7m(10kV)、1m(35kV),向外悬挂“止步、高压危险”标示牌。5.3.7 测试人员位于绝缘垫上开始测试。
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抚州电容电流测试仪功能特点?本仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个电容(单相电容及三相电容均能测量),同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量,还可以做为工频电流测试仪使用,一机三用,满足现场的多种使用,?测量时本仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据,以便更好的分析试品的好坏;?仪器采用240×128大屏幕带背光的液晶显示,白天夜间均能清晰观察,中文菜单提示,操作简便。?仪器内置大容量非易失性存储器:可存储50组测量数据。?仪器内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准。?仪器自带高速微型热敏打印机:可打印测量及历史数据。?仪器试验电源过流保护功能:电源输出短路不会损坏仪器。三、技术指标输出电压 ~2V~20V测量范围 电容:2uF~2000uF电感:1mH~10H电流:50mA~10A电压: 0~ ~25V测量精度 电容:±(1%+2字)电感:±(1%+5字)电流:±(1%+2字)电压:±(1%+2字)外形尺寸 350mm×230mm×190mm仪器重量 8kg
抚州电容电流测试仪仪器检定及钳形表配合电容电感测试仪特别使用说明一、本仪器必须在试品停电、完全放电条件下才能测试!!!二、本仪器输出交流电压15V/1.5V,功率150W,主要用于现场补偿电容器和电抗器的测量在试验室使用标准电容/电感检定时,请确认标准电容/电感的负载能力、额定电流。否则将损坏标准电容/电感或者检定结果不准(电感较小时要特别注意有些计量院的电感标准的额定电流都较小只有零点几安培 造成误差较大)。仪器检定时应良好接地。三、使用本仪器时请务必将钳形表旋转开关设置为“OFF”,否则测量数据错误。请将钳形表放在测试仪远端,尽量远离测试仪。四、电压输出红色线从钳形表正面穿过到试品方向不对不能使用试品自动识别方式此时测量的电感值也不正确。五、电流输入线一端接钳形表,一端接测试仪,不能悬空。六、使用电流输入线的方法如下:1、一端插入仪器另一端插入钳型表 插入钳型表时握住航空插头的后部, 对准钳型表端开口方向轻轻的旋转推入即可。2、拔出时只需握住航空插头的中部弹簧,向外拉动即可拔出不需旋转以免损坏接头部分。七、测量小于5mH电感/1Ω电阻时,务必使用小电感/小电阻方式。八、单相测量时只需连接红色和黑色线,此时红色线插入黄色插座(UA),黑色线插入黑色插座(UN),只需要接A相的电流钳 三相测量时 需要连接黄色、绿色、红色、黑色线 黄色线插入UA,绿色线插入UB,红色线插入UC,黑色线插入UN。此时需要接A、B、C三个电流钳,电流钳要插入相应编号的航空插座里。
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抚州电容电流测试仪配电网中PT接线方式及PT的变比配电网中的PT接线方式和PT的变比会对测试仪的测量结果产生很大的影响,如果PT的接线方式和变比选择不正确,测量结果将不是系统的真实电容电流值,而是真实值乘以两变比之商的平方倍。因此为了测得正确的数据,在测试前必须对配电网中PT的接线方式及PT变比有一个清晰的了解。目前,我国配电网的PT接线方式有以下几种:1、3PT接线方式这种接线方式分“N接地”、“B相接地”两种,分别如图 4和图 5所示。对于这两种方式,均从N-L两端注入测试信号。根据所用PT的不同,分成三种类型:3PT: 、 3PT1: 、 3PT2: 。图 4 N接地方式图 5 B相接地方式图 4、图 5所示的系统运行方式是从开口三角测量系统容流时所必须的运行方式,而对于一般的配网系统,并不都是处于这样的运行方式下,例如在系统中还接在消弧线圈、PT高压侧中性点接有高阻消谐器、PT开口三角接有二次消谐装置等。这时,必须将运行方式转换为图 4或图 5所示的运行方式。常见的采用3PT接线方式的配网其运行方式如图 6所示:图 6 常见的采用3PT接线方式的配网运行方式测试步骤:(1)检查测量用的PT高压侧中性点是否安装有高阻消谐器,如有,将其短接。从测量原理可知,选用哪组PT进行测量,我们就只考虑这组PT的接线情况。而无需关心系统内的其他PT的情况。如果系统中有些PT安装高阻消谐器,有些没安装,则完全可以从没有安装高阻消谐器的PT进行测量,这样可以省去短接消谐器的工作。(2)检查消弧线圈是否全部退出运行。在有电气联系的被测电压等级系统中所有消弧线圈均要退出运行,并非只退出该变电站的消弧线圈。同时只考虑被测电压等级的情况,无需考虑其他电压等级的情况。例如,被测变电站A为10kV系统,并通过联络线与变电站B的10kV系统相连,变电站A有2台消弧线圈,变电站B有1台消弧线圈,则测量时有电气联系的这3台消弧线圈均要退出运行;而35kV系统有无消弧线圈则无需考虑。(3)退出PT 开口三角的消谐装置。如果经过实测证明,开口三角所接的某些厂家某些型号的二次消谐装置对测量结果没有影响,则消谐装置可以不退出运行。一般对于微电脑控制的消谐器,其只有在系统有谐振发生时才动作,该类消谐器一般对测量无影响。(4)如果PT二次侧并列运行(很少见),则将其改为单独运行。
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抚州电容电流测试仪2工作原理TH-13漏电开关测试仪校准装置,采用模拟剩余电流动作保护装置产生预定的动作,同时对相应的时间进行准确地测量,给出跳闸电流和跳闸时间供校准用,其原理框图如图1所示。图1 校准装置原理框图通过TH-13监控被测试装置流出的电流并显示达到标称设定值时所测得的电流,来执行RCD跳闸电流校准。当达到跳闸电流电平时,分断器断开连接。通常被测试装置跳闸电流以百分之几的步进值从标称跳闸电流的10%递增到150%。2.1剩余动作电流制造厂对剩余电流动作保护装置规定的剩余动作电流,在该电流值时,剩余电流保护装置应在规定的条件下动作。2.2剩余不动作电流剩余不动作电流:在该电流或低于该电流时,RCD在规定条件下不动作的剩余电流值。2.3分断时间分断时间:从突然施加剩余动作电流瞬间起到所有电弧熄灭瞬间为止所经过的时间间隔。通过TH-13监控被测试装置流出的电流,并在电流达到跳闸电流时,启动定时器依据达到设定的跳闸时间,断开分断开关的连接,来执行 RCD 跳闸时间校准,同时显示测得的被测试装置跳闸电流。3仪器特点?可模拟漏电保护开关对不同电流和时间进行分断模拟;?可任意设置0-3000mA剩余动作电流;?宽的分断时间设置范围20ms~5000ms;?大屏幕液晶菜单显示,操作简单、方便;?校准时间短、工作效率高,比传统方式大大节省时间;?适用范围广,能覆盖现有绝大部分漏电开关测试仪的校准需求。4主要技术指标4.1 工作条件(1)供电电源:AC(220±10%)V,50Hz;(2)工作温度:20℃±5℃;(4)相对湿度:<80%;(5)电源失真度:<2%;(6)电源要接地良好。4.2主要技术参数量程 漏电电流 分断时间校验范围 30mA 300mA 3000mA (20~5000)ms准确度 ±(0.2%RD+0.05%FS) ±(0.2%RD+0.05%FS) ±(0.2%RD+0.05%FS) ±0.1ms显示 0.001mA 0.01mA 0.1mA 1ms设置细度 1mA 1mA 1mA 1ms4.2.1漏电电流:(1)漏电电流范围:a.30mA档:(0~30)mA;b.300mA档:(30~300)mA;c.3000mA档:(300~3000)mA;(2)允许误差:±(0.2%读数+0.05%量程)4.2.2分断时间:(1)分断时间范围:(20~5000)ms;(2)允许误差:±0.1ms。
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抚州电容电流测试仪又称为RCD(residual current protective device)检测仪、剩余电流保护器测试仪、漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪。漏电开关测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间。国内外多年的运行经验表明,漏电开关测试仪的测试性能直接关系到用户对漏电开关的选择,关系到用户的用电。因此对漏电开关测试仪的校准至关重要。TH-13是专门为漏电开关测试仪提供校准的装置。利用该校准装置可对漏电开关测试仪的主要测量功能进行校准,准确地评估漏电开关测试仪的计量性能。TH-13完全满足JJF1283-2011《剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范》的计量要求。
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抚州电容电流测试仪测试线红测试夹应夹在A相母线上,测试线黑测试夹应夹在B相母线上,电流钳夹在a相电容输入端(注意电流钳的方向,带P的一端与红测试线引入的方向一致,否则测出的相位角不正确)测试线输入端分别与对应的接线柱相接,连接好后,按 确认 键进入如下显示界面:图8经过一段时间,显示测试结果如下图所示(此为测试三相△型电容ab相的结果):图9按返回键返到电容选择界面,屏幕显示界面改变如下:图10 将测试线测试夹分别夹在B相和C相上,电流钳夹在b相电容输入端按 确认 键进行测试,测试结果显示如下图:图11按返回键返到电容选择界面,屏幕显示界面改变如下:图12将测试线测试夹分别夹在C相和A相上,电流钳夹在c相电容输入端按 确认 键进行测试,测试结果显示如下图:图13此时按F2键计算各单相电容量及总电容量,计算完成后结果显示如下图:图14存储数据请按F1键,打印数据请按打印键,按返回键返回电容测试界面,其他连接类型的三相电容测试方法与上类同。按返回键或复位键可回到主菜单。电感测试及电流测试与电容测试操作类同,不再重复介绍。如果需要设置时间可按← →及↑ ↓键,选中时间设置,按确认键进入设置界面如下:图15按← →改变光标前后位置,按↑ ↓键改变光标处当前值的大小,设置完成可按返回键或复位键返回主菜单。参数设置为出厂校准时设置,建议客户不得改变其设置数据,否则会造成测试数据的不准。如果需要重新更改,必须在本公司技术人员指导下进行,并且先要记录下更改前的设定值,以便设置失败时能够恢复初始值。
抚州电容电流测试仪补偿电容器组中性点异频信号注入法5.1 测量方法说明及测量特点常用的异频信号注入法是从PT开口三角处注入异频信号,其测量原理中假设电压互感器三相励磁特性和漏抗一致,且在测试过程中忽略了励磁阻抗。而在实际现场,电压互感器往往会出现由于生产批次的不同而导致的三相励磁特性和漏抗不一致,尤其对于4PT连接方式电压互感器的差异将大大影响电容电流的测量准确性。针对以上情况,提出了补偿电容器组中性点异频信号注入法,此测量方法避免了电压互感器参数不一致的影响,且无需退出高低压消谐装置,既保证了电网运行,又保证了测量的准确性。5.2 测量原理图2 补偿电容器组中性点异频信号注入法原理图图2中:PT:外接单相电磁式电压互感器,电压互感器变比为(UL电压互感器额定高压)X: 耐压电缆DL:断路器 DS:隔离开关 ES:接地开关 L: 限流电抗器Ca、Cb、Cc: 补偿电容器组C11、C22、C33:线路三相对地电容见图2所示,电容电流测试仪与单相电压互感器的二次绕组相连,电压互感器的一次绕组经耐压电缆与补偿电容器组中性点相连,通过补偿电容器组向三相注入异频零序电流。电容电流测试仪通过测量电压互感器二次绕组的电压和电流,计算得到对地电容和电容电流。注:补偿电容器组中性点异频信号注入法,在测量之前必须确定电容器组Ca、Cb、Cc的确切电容量;且需要一个外置单相电磁式电压互感器,为了提高测量精度,可选用精度较高的电压互感器,电压互感器变比为(UL电压互感器额定高压);测试仪的参数设置中“PT方式”应选择“C1PT”。5.3 测量步骤5.3.1 查看不接地系统的接线方式和运行方式,系统所有线路均已投入。5.3.2 现场已配置消弧线圈的,根据接线方式和运行方式,退出与被测系统有电气联系的所有消弧线圈。5.3.3 外置单相电压互感器置于绝缘垫上,高压尾端、低压尾端和外壳分别一点接地。5.3.4 将电容电流测试仪的电流输出端与单相电压互感器二次绕组相连。仪器置于绝缘垫上,且与互感器的距离不小于2m(10kV)和3m(35kV),电容电流测试仪外壳应可靠接地。5.3.5将单根耐压电缆一端与外置的单相电压互感器高压端相连。在该补偿电容器组中性点隔离开关处,利用绝缘操作杆将电缆的另一端与该补偿电容器组中性点相连。无中性点隔离开关的补偿电容器组可在其它操作方便处将电缆与中性点相连。连接部位需可靠接触。 5.3.6 单相电压互感器周围设置围栏,围栏与互感器的距离不小于0.7m(10kV)、1m(35kV),向外悬挂“止步、高压危险”标示牌。5.3.7 测试人员位于绝缘垫上开始测试。
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抚州电容电流测试仪功能特点?本仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个电容(单相电容及三相电容均能测量),同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量,还可以做为工频电流测试仪使用,一机三用,满足现场的多种使用,?测量时本仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据,以便更好的分析试品的好坏;?仪器采用240×128大屏幕带背光的液晶显示,白天夜间均能清晰观察,中文菜单提示,操作简便。?仪器内置大容量非易失性存储器:可存储50组测量数据。?仪器内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准。?仪器自带高速微型热敏打印机:可打印测量及历史数据。?仪器试验电源过流保护功能:电源输出短路不会损坏仪器。三、技术指标输出电压 ~2V~20V测量范围 电容:2uF~2000uF电感:1mH~10H电流:50mA~10A电压: 0~ ~25V测量精度 电容:±(1%+2字)电感:±(1%+5字)电流:±(1%+2字)电压:±(1%+2字)外形尺寸 350mm×230mm×190mm仪器重量 8kg
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抚州电容电流测试仪功能及特点?本测试仪为便携式设备,体积小、重量轻。?具有操作简便、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点;?采用大容量锂电池一次充电可连续使用6小时以上,并且电池可随时更换,为用户连续试验提供保障; ?测量速度快、测量数据准确稳定; ?全透型7寸大屏幕液晶,可在阳光下清晰显示;?内置嵌入式热敏打印机,方便用户现场打印;?仪器软件功能齐全,内置使用说明、按键说明、接线示意图、注意事项等各种介绍,方便用户现场试用时查阅。?不掉电时钟和日期显示,具有本机存储和U盘存储功能,可以存储更多数据,带有R232和USB接口方便与计数机数据对接。?仪器采用硅胶按键,增强使用中的按压触感,使按键操作更灵敏;硅胶材质更增强按键的使用寿命。三、 技术指标测量范围:0.3μF~200μF 1A~400A准 确 度:±(读数×5%+2字) 工作电源:AC100-240VAC 0.8A 50/60Hz仪器重量:1.2Kg仪器体积:200mm(长)×100mm(宽)×60mm(高)使用温度:-10℃~50℃相对湿度:<90%,不结露四、变压器中性点异频信号注入法电容电流测试仪是从PT开口三角侧来测量系统的电容电流的。其测量原理如图1所示。图1 测量原理图在图1中,从PT二次开口三角处注入不同频率的电流信号(频率非50Hz,目的是为了工频信号的干扰),在PT高压侧A、B、C三相感应出3个电流方向相同的电流信号,此电流为零序电流,因此它在电源和负荷侧均不能流通,只能通过PT和对地电容形成回路,所以图1又可简化为图2。图2 简化物理模型根据图2的物理模型就可建立相应的数学模型,通过检测测量信号就可以测量出三相对地电容值3C0,再根据公式I=3ωCOUφ(Uφ为被测系统的相电压)计算出系统的电容电流。
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