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山東淄博電容電流測試儀電容測量接線圖在Y型電容測量的基礎上,將黑色測試線(N線)卡在電容器中性點處。5.5 電感測量圖6-1 電感全自動測量接線圖 圖6-2 電感手動測量接線圖當電感N相連接在一起時,按照圖6-1接線,采用自動測量;當電感N相獨立時,按照圖6-2接線,采用手動測量,并依次切換至NB、NC處。5.6 參數(shù)測量圖7 參數(shù)測量接線示意圖電源采用A、N相輸出,電流卡鉗根據(jù)需要選擇性接入。6.操作說明按開關鍵開機,進入測試主界面,根據(jù)需要選擇對應的測量模式,測量模式包括:并聯(lián)電容測量、△型電容測量、Y型電容測量、YN型電容測量、電感測量及參數(shù)測量。圖8 操作模式選擇界面操作主界面下點擊時間可修改系統(tǒng)時鐘信息6.1 并聯(lián)電容測量操作說明圖9 并聯(lián)電容啟動總電流、總相位、總阻抗、總電容為內(nèi)部CT與采樣電壓的測量值及計算值;支電流、支相位、支電容為外部電流鉗與采樣電壓的測量值及計算值;并聯(lián)電容測量時電流鉗方向自動校正,正向、反向對測量結果無影響;按照幫助—接線示意要求,連接好測試線,系統(tǒng)自動測試,測試過程為:1 設置組別及相別;2 系統(tǒng)以A、N相輸出,預檢電容器組的并聯(lián)電容值;2 根據(jù)預檢值,實際加壓,內(nèi)部電流互感器測量流過整個并聯(lián)電容器的電流,外部互感器測量流過單只電容器的電流;3 待支電容(紅色字體部分)數(shù)值穩(wěn)定后按對應編號鍵暫存電容測試結果;4 如果需要停電更換外部電流鉗位置,請按暫停鍵,待更換完成后按繼續(xù)鍵,否則直接更換,重復3步驟;



山東淄博電容電流測試儀目前,我國電力系統(tǒng)的電源中性點一般是不直接接地的,所以當線路單相接地時流過故障點的電流實際是線路對地電容產(chǎn)生的電容電流。據(jù)統(tǒng)計,電力系統(tǒng)的故障很大程度是由于線路單相接地時電容電流過大導致起弧且電弧無法自行熄弧引起的。因此,我國的電力規(guī)程規(guī)定當10kV和35kV系統(tǒng)電容電流分別大于30A和10A時,應裝設消弧線圈以補償電容電流,這就要求對其電容電流進行測量以做決定。另外,電力系統(tǒng)的對地電容和PT的參數(shù)配合會產(chǎn)生PT鐵磁諧振過電壓,為了驗證該配電系統(tǒng)是否會發(fā)生PT諧振及發(fā)生什么性質(zhì)的諧振,也必須準確測量電力系統(tǒng)的對地電容值。傳統(tǒng)的測量電容電流的方法有單相金屬接地的直接法、外加電容間接測量法等,這些方法都要接觸到一次設備,因而存在試驗危險、操作繁雜,工作效率低等缺點。進而出現(xiàn)了在PT二次側注入信號法測量電網(wǎng)電容電流;與傳統(tǒng)測量方法相比,該方法測量過程中,測試儀無需和一次側直接相連,因而試驗不存在危險性,無需做繁雜的工作和等待冗長的調(diào)度命令,只需將測量線接于PT的開口三角端子就可以測量出電容電流的數(shù)據(jù)。從PT開口三角處注入的是微弱的異頻測試信號,所以既不會對繼電保護和PT本身產(chǎn)生任何影響,又避開了50Hz的工頻干擾信號。但是,現(xiàn)有的基于PT二次側注入信號法的測試儀體積及重量較大,便攜性較差不利于測試量較大的工況。為解決這些問題,我公司在上一代基于PT二次側注入信號法測試儀的基礎上,經(jīng)過重新研發(fā)設計,開發(fā)出新一代手持式電容電流測試儀。采用全新硬件結構和速度更快的ARM處理器及AD轉換器,內(nèi)置全新的全數(shù)字變頻逆變電源,將連個頻率的注入信號整合為一個波形,采樣后再通過傅里葉變換提取各個頻率的角度與幅值,因此一次測試就可得出測量數(shù)據(jù)。提高了測試效率。與前一代相比,新一代體積和重量都大大減小,更加便于攜帶和現(xiàn)場測試。加入新的測量方法,以解決4PT連接方式電網(wǎng)電容電流測試精度不高的問題。該測試儀采用工業(yè)彩色液晶屏(強光下可讀)、中文菜單、人機交互更加友好,并且具備U盤存儲功能。接線簡單、測試速度快、測試穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)準確性高,大大減輕了試驗人員的勞動強度,提高了工作效率。




山東淄博電容電流測試儀PT連接方式大部分變電站中的4PT的連接方式有兩種接法,分別如圖9和圖10所示。對于圖9中這種4PT的接線方式,組成星形的三個PT的開口三角側被短接,系統(tǒng)零序電壓由第四個PT的測量線圈來測量,各相電壓分別從A-N、B-N、C-N端測量。這種接線方式下,系統(tǒng)單相接地時N-L端的電壓為57.7V。圖9 4PT連接方式1圖10 4PT連接方式2圖10和圖9中的接線 區(qū)別是在N-L端串接入第四個PT的33V二次線圈,這樣當系統(tǒng)單相接地時,N-L兩端電壓為91V(即57.7V+33.3V)。在圖9和圖10中,測量信號都是從N-L端注入。在圖9中,零序PT(即第4個PT)的二次零序繞組是ox-oa繞組,其電壓通常為(V),則測量時PT變比為。這種接線方式和變比下,對應于測試儀的“PT方式”中的“4PT”方式。也就是說,如果接線方式如圖9所示,則在測量電容電流前必須將“參數(shù)設置”屏幕中的“PT方式”設置為“4PT”。在圖10中,零序PT(即第4個PT)的二次零序繞組是由主繞組ox-oa繞組和副繞組oxo-oao串聯(lián)組成,主繞組ox-oa的電壓為(V),副繞組oxo-oao的電壓為100/3V,則測量時PT變比為(其中為電力系統(tǒng)的線電壓,如6kV、10kV或35kV)。這種接線方式下,對應于測試儀的“4PT1”連接方式。圖11 4PT連接方式3第三種4PT接線方式如圖11所示。這種接線方式比較少見意:在測量前還應將與PT二次繞組并聯(lián)的其它PT二次繞組斷開;退出系統(tǒng)中消弧線圈。3、測量注意事項對于4PT的接線方式,當被測的三相對地電容小于30微法時(10kV電容電流約為55A),測量結果是準確的。但當被測系統(tǒng)對地電容容量太大時,測量結果就會隨電容的增大而偏差較多。如果想要進行準確測量,可采用以下幾種方法:1)如果系統(tǒng)中變壓器有中性點或者有接地變壓器,也可采用下面介紹的變壓器中性點異頻信號注入法進行測量。2)將4PT連接方式轉變?yōu)?PT連接方式,然后按前面所述的3PT方式進行測量。將4PT連接方式轉變?yōu)?PT連接方式的方法如下:對于4PT連接方式1和方式2, 將第四個PT高壓側短接,并將被短接的開口三角側打開,從打開兩側注入電流測量即可。這時4PT連接運行方式就完全變成了3PT連接運行方式。



山東淄博電容電流測試儀參數(shù)設置為出廠校準時設置,建議客戶不得改變其設置數(shù)據(jù),否則會造成測試數(shù)據(jù)的不準。如果需要重新更改,必須在本公司技術人員指導下進行,并且先要記錄下更改前的設定值,以便設置失敗時能夠恢復初始值。如果想查詢已存儲的記錄,可在主菜單下選擇查詢記錄,按確認鍵進入顯示如下:圖16按↑ ↓鍵查詢所需記錄,按打印鍵可打印當前記錄,如果要刪除記錄,可按F2鍵進行刪除,刪除完成后所有記錄均清零。按返回鍵或復位鍵可返回主菜單。測試數(shù)據(jù)中各符號的含義:⑴、I:被測電容(抗)器的電流有效值,單位為A(安培);⑵、U:被測電容(抗)器的電壓有效值,單位為V(伏特);⑶、P:被測電容(抗)器的有功功率有效值,單位為W(瓦);⑷、F:輸出電源的當前頻率,單位為Hz(赫茲);⑸、Rc:被測電容器的容抗,單位為Ω(歐姆);⑹、Rl:被測電抗器的感抗,單位為Ω(歐姆);⑺、Rz:被測試品的阻抗,單位為Ω(歐姆);⑻、C:被測試電容器的電容值,單位為uF(微法);⑼、Cab:被測三相電容器的AB相電容值,單位為uF(微法);⑽、Cbc:被測三相電容器的BC相電容值,單位為uF(微法);⑾、Cca:被測三相電容器的CA相電容值,單位為uF(微法);⑿、Ca:被測三相電容器的A相電容值,單位為uF(微法);⒀、Cb:被測三相電容器的B相電容值,單位為uF(微法);⒁、Cc:被測三相電容器的C相電容值,單位為uF(微法);⒂、Cz:被測三相電容器總的電容值,單位為uF(微法);⒃、L:被測電抗器的當前測量電感值,單位為H(亨);⒄、Ф:被測試品的電壓與電流之間的相位角,單位為 o(度)




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