甘南供应配电网电容电流测量仪的厂家

甘南电容电流测试仪操作使用说明所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“开机界面”屏(见图13)。1、参数设置图13 主菜单接线方式可以设置为1PT、3PT、3PT1、3PT2、4PT、4PT1六个中的一个。电压等级设置位线路的电压等级如 10KV、35KV等。试品编号设置实验标记,方便以后将历史数据对应到相应的变电站。按上下左右键选择相应的选项,按“确认”键进入所选功能。 设置完成按“启动/停止”,进行测试。2、数据测试图14 参数设置上图中,黑框中显示的测试电容为配网线路三相对地电容的总和,电容电流为此对地电容值折算到额定电压下的电容电流值。下面显示的开口三角电压,为实际上开口三角处的工频电压值,这个电压值过高会影响测量精度。U1U2I1I2A1A2这些值为测试过程数据。3、历史数据按“记录”切换到“历史记录”屏幕见图16。按上下键切换显示的历史数据,按存储建将数据保存到U盘。图16 测量记录查询4 实时时钟设置按“设置”按键均可打开如下图所示参数设置界面。用户可以通过此界面设置背光亮度,电量显示方式(电压值/百分比)还可以进行时间设置。时间设置完毕需要确认才能保存。“语言选择”可以改变界面显示语言,有中文和英文两个选择项,改变语言需要重启设备才能完全生效。见图17。图17 实时时钟设置八、注意事项1 使用仪器时请按本说明书接线和操作。2 接地端子应就近可靠接地。3 测试开始前请输入正确的参数设置。4 测量过程中如果电流输出端子无电流输出,请检查接线。5 当零序3U0电压过高时,如果正在进行电容电流测量过程,则自动停止测量过程;如果未启动测量,则不能启动测量过程,直至零序3U0电压降低至安全范围。6为了确认电容电流测试仪是否正常,可以在PT不带电的情况下对测试仪进行检验和校准。检验方法如下:取一个10kV(其他电压等级亦可)的PT,在高压端接入一个已知电容量的电容(耐压大于100V即可),将二次侧主绕组a-x端(电压为)与测试仪的电流输出端连接,即从a-x端进行测量。设置仪器的“额定高压”为“10kV”(其它电压等级PT,按照PT电压等级设置)、“PT方式”设置为“1PT”,开始测量过程。如果测量结果和已知电容的电容量一致,说明该仪器工作正常、测量准确,可以用于现场测量。


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甘南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。



甘南电容电流测试仪功能特点本仪器在不拆线的情况下测量成组并联电容器的单个单相电容及同时测量包括△、Y型、YN型等在内的三相电容器并判断电容器的不平衡性;同时可以测量各种电抗器的电感量。仪器可显示并打印、保存包含电压、电流、相位等在内的原始测试数据,便于被试品分析。仪器采用800X480七寸工业级高亮触摸屏,阳光下可视,内置电子版接线说明,使用说明,操作简便。49Hz交流测量,测量精度更高、抗干扰能力更强;外置电流钳具备反向自动修正功能,电流钳方向不影响测试数据和测试结果;仪器可存储上万组测试数据,并配备微型打印机、USB接口,可实现测试数据及历史存储数据的打印及U盘数据导出;仪器采用内置高密度高容量进口电池组供电,提高户外操作的便携性;仪器在测试过程中会经过预检并具备过流保护功能,电源输出短路不会损坏设备。3.技术指标工作电源: 220V/50Hz与42V/7000maH锂电双供电试验电压:0.1V~50V 150VA测量范围: 电容 0.01uf~5000uf(1%读数+0.01uf)电感:0.1mH~50H(1%读数+0.02mH)电阻:0~50K(1%读数+0.03Ω)电流:0~3A(0.5%读数+0.1mA)电压:0~50V(0.5%读数+0.1V)小分辨率:电容 0.001uf电感 0.01mh电阻 0.01Ω电流 0.01mA电压 0.1mV环境温度 :-20℃-60℃仪器重量: 4kg外形尺寸:350mmX250mmX15mm


甘南电容电流测试仪PT连接方式大部分变电站中的4PT的连接方式有两种接法,分别如图9和图10所示。对于图9中这种4PT的接线方式,组成星形的三个PT的开口三角侧被短接,系统零序电压由第四个PT的测量线圈来测量,各相电压分别从A-N、B-N、C-N端测量。这种接线方式下,系统单相接地时N-L端的电压为57.7V。图9 4PT连接方式1图10 4PT连接方式2图10和图9中的接线 区别是在N-L端串接入第四个PT的33V二次线圈,这样当系统单相接地时,N-L两端电压为91V(即57.7V+33.3V)。在图9和图10中测量信号都是从N-L端注入。在图9中,零序PT(即第4个PT)的二次零序绕组是ox-oa绕组,其电压通常为(V),则测量时PT变比为。这种接线方式和变比下,对应于测试仪的“PT方式”中的“4PT”方式。也就是说,如果接线方式如图9所示,则在测量电容电流前必须将“参数设置”屏幕中的“PT方式”设置为“4PT”。在图10中,零序PT(即第4个PT)的二次零序绕组是由主绕组ox-oa绕组和副绕组oxo-oao串联组成,主绕组ox-oa的电压为(V),副绕组oxo-oao的电压为100/3V,则测量时PT变比为(其中为电力系统的线电压,如6kV、10kV或35kV)。这种接线方式下,对应于测试仪的“4PT1”连接方式。图11 4PT连接方式3第三种4PT接线方式如图11所示。这种接线方式比较少见意:在测量前还应将与PT二次绕组并联的其它PT二次绕组断开;退出系统中消弧线圈。3、测量注意事项对于4PT的接线方式,当被测的三相对地电容小于30微法时(10kV电容电流约为55A),测量结果是准确的。但当被测系统对地电容容量太大时,测量结果就会随电容的增大而偏差较多。如果想要进行准确测量,可采用以下几种方法:1)如果系统中变压器有中性点或者有接地变压器,也可采用下面介绍的变压器中性点异频信号注入法进行测量。2)将4PT连接方式转变为3PT连接方式,然后按前面所述的3PT方式进行测量。将4PT连接方式转变为3PT连接方式的方法如下:对于4PT连接方式1和方式2, 将第四个PT高压侧短接,并将被短接的开口三角侧打开,从打开两侧注入电流测量即可。这时4PT连接运行方式就完全变成了3PT连接运行方式。

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甘南电容电流测试仪目前,我国电力系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,电力系统的故障很大程度是由于线路单相接地时电容电流过大导致起弧且电弧无法自行熄弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对其电容电流进行测量以做决定。另外,电力系统的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量电力系统的对地电容值。传统的测量电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。进而出现了在PT二次侧注入信号法测量电网电容电流;与传统测量方法相比,该方法测量过程中,测试仪无需和一次侧直接相连,因而试验不存在危险性,无需做繁杂的安全工作和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端子就可以测量出电容电流的数据。从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号。但是,现有的基于PT二次侧注入信号法的测试仪体积及重量较大,便携性较差不利于测试量较大的工况。为解决这些问题,我公司在上一代基于PT二次侧注入信号法测试仪的基础上,经过重新研发设计,开发出新一代手持式电容电流测试仪。采用全新硬件结构和速度更快的ARM处理器及AD转换器,内置全新的全数字变频逆变电源,将连个频率的注入信号整合为一个波形,采样后再通过傅里叶变换提取各个频率的角度与幅值,因此一次测试就可得出测量数据。提高了测试效率。与前一代相比,新一代体积和重量都大大减小,更加便于携带和现场测试。加入新的测量方法,以解决4PT连接方式电网电容电流测试精度不高的问题。该测试仪采用工业彩色液晶屏(强光下可读)、中文菜单、人机交互更加友好,并且具备U盘存储功能。接线简单、测试速度快、测试稳定性和数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。

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