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电力技术
中性点电阻器测试仪
时间:2023-11-26

中试控股技术研究院鲁工为您讲解中性点电阻器测试仪

ZSXQ-V消谐电阻器测试仪(源头实力大厂 / 中试控股)

参考标准:Q/GDW415-2010 《电磁式电压互感器用非线性电阻性消谐器技术规范》

简易读懂ZSXQ-V消谐电阻器测试仪可以做什么?

电压互感器中性点用非线性电阻消谐阻尼器是它安装在6kV35kV电压互感器一次绕组Yo中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件,起到限流与阻尼的作用,能够达到良好的抑制涌流和PT铁磁谐振的目的,同时又不影响压变的正常运行,消谐器的正常工作与否,至关重要,为核实消谐器是否合格,应对其工频电流、电压参数进行校验,ZSXQ-V消谐电阻器测试仪器能实现自动检测消谐器在电流峰值为0.3mA0.5mA 1mA 3mA 5mA10mA时相对应的电压峰值或有效值,并能自动绘制出消谐器伏安特性曲线图。

中试控股始于1986 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商


ZSXQ-V消谐电阻器测试仪

1、自动测量伏安特性,并能自动绘制出消谐器伏安特性曲线图;
2、彩色LED触摸式显示屏,中文提示界面;
4、试验数据自动打印;
5、测量为电压峰值、有效值双卡显示;
6、仪器轻巧、便捷适用于现场使用;
7、0.3mA、0.5mA、1.0mA 、3.0mA 、5.0mA 、10mA 六档常用电流指示精度等级,覆盖全部常用消谐器电流指标。
8、仪器适用于  6kV ~35kV 消谐电阻器伏安特性测试;
9、准确度等级: ≤0.3mA  5级,>0.3mA  2.0 级;
10、使用环境:户内和户外;
11、环境温度: -20 ℃~ 50℃;
12、环境湿度:不大于80% RH;
13、输出电流 AC:0mA ~20 mA;
14、输出电压 AC:0V~2800V;
15、工作电压 AC:220V ±10% 50Hz。
16、自带打印机,能够及时输出测试结果。

消谐电阻器试验规程
消谐电阻器试验规程最新是指在消谐电阻器试验中,根据最新的技术要求和标准制定的规程。消谐电阻器是一种用于消除电力系统中谐波的装置,它能有效地改善电力质量,保证电力系统的正常运行。为了确保消谐电阻器的性能和可靠性,制定一套完善的试验规程是非常重要的。本文将从多个方面对消谐电阻器试验规程最新进行阐述。
消谐电阻器试验规程最新在试验前的准备工作方面做了规定。试验前需要对消谐电阻器进行检查,确保其外观完好、连接正常,以及各项指标符合要求。还需要对试验设备进行检查和校准,确保试验的准确性和可靠性。试验前还需要制定试验方案,明确试验的目的、方法和步骤,以及试验过程中的安全注意事项。
消谐电阻器试验规程最新在试验过程中的各项指标和参数进行了规定。试验过程中需要测量和记录消谐电阻器的电压、电流、功率因数等参数,以及消谐效果的指标。还需要对消谐电阻器的温升、耐压等性能进行测试,确保其在正常工作条件下的可靠性和稳定性。试验过程中还需要进行多次重复试验,以确保试验结果的准确性和可靠性。
消谐电阻器试验规程最新还对试验结果的评价和分析进行了规定。试验结束后,需要对试验数据进行整理和分析,计算出消谐电阻器的各项性能指标,并进行评价。根据评价结果,可以判断消谐电阻器的工作状态和性能是否符合要求,以及是否需要进行调整和修复。还可以对试验结果进行比较和分析,找出问题的原因,并提出相应的改进措施。
消谐电阻器试验规程最新试验规程的制定是为了确保消谐电阻器的性能和可靠性,保证电力系统的正常运行。通过试验规程的执行,可以对消谐电阻器的各项性能进行全面的测试和评价,为电力系统的运行提供可靠的保障。试验规程的不断更新和完善,也能够适应电力系统发展的需求,提高消谐电阻器的技术水平和性能。
消谐电阻器试验规程最新在试验前的准备工作、试验过程中的各项指标和参数、试验结果的评价和分析等方面都做了规定。通过严格执行试验规程,可以确保消谐电阻器的性能和可靠性,提高电力系统的质量和稳定性。消谐电阻器试验规程最新的制定和执行,对于电力系统的正常运行和发展具有重要的意义。



消谐电阻器的阻值计算公式可以通过以下几个方面进行阐述。
消谐电阻器的阻值计算公式与电路的谐振频率有关。谐振频率是指电路中电感和电容的组合产生共振的频率。消谐电阻器的阻值计算公式需要考虑谐振频率的大小,以确定合适的阻抗值。当谐振频率较高时,需要选择较大的阻抗值,以达到消除谐振现象的效果。
消谐电阻器的阻值计算公式还与电路的谐振电压有关。谐振电压是指电路中在谐振频率下的电压值。消谐电阻器的阻值计算公式需要考虑谐振电压的大小,以确定合适的阻抗值。当谐振电压较大时,需要选择较小的阻抗值,以避免电路过载。
消谐电阻器的阻值计算公式还与电路的功率有关。功率是指电路中的能量转换速率。消谐电阻器的阻值计算公式需要考虑电路的功率大小,以确定合适的阻抗值。当电路功率较大时,需要选择较大的阻抗值,以保证电路的稳定性。
消谐电阻器的阻值计算公式还与电路的负载有关。负载是指电路中所连接的外部设备。消谐电阻器的阻值计算公式需要考虑电路的负载情况,以确定合适的阻抗值。当电路负载较大时,需要选择较小的阻抗值,以保证电路的稳定性。
消谐电阻器的阻值计算公式是通过考虑电路的谐振频率、谐振电压、功率和负载等因素来确定合适的阻抗值。通过合理选择阻抗值,可以有效地消除电路中的谐振现象,保持电路的稳定性。消谐电阻器的阻值计算公式在电路设计中具有重要的意义。
中性点消谐电阻器可以用于消除谐振电路中产生的电流峰值和降低过电压水平,确保电压稳定和设备安全运行。它主要是通过在谐振电路中加入电阻来调节谐振频率,避免由于产生谐振而引起设备损坏,同时避免由于谐振而引起的干扰。中性点消谐电阻器通常用于三相变压器的中点,可以作为谐振电容汇流中性点的电位均衡,因此可以延长变压器的使用寿命,提高电网的稳定性和可靠性。



       1.1.1 试验原理

电流法检查电流互感器变比试验接线图

    ——电流源包括 1 台调压器、1 台升流器;L1L2——电流互感器一次线圈2 个端子;K1K2——电流互感器二次线圈2个端子;A1——电流表(测量电流互感器一次电流)A2——电流表(测量电流互感器二次电流)

电流法检查电流互感器变比等值                   

——电流源;A——电流表;I1——电流互感器的一次电流;I2′——折算到一次侧的电流互感器二次电流;r1x1——电流互感器一次线圈电阻、漏抗;r2′、x2′——折算到

一次的电流互感器二次线圈电阻、漏抗;Zm——电流互感器激磁阻抗

当电流互感器正常运行时二次线圈处于短路状态,铁心磁密很低,即Zm很大。从等值电路图可知,当Zm很大时,I1I2′。

       1.1.2 电流法试验的特点

电流法的优点是基本模拟电流互感器实际运行(仅是二次负荷的大小有差别),从原理上讲是一种无可挑剔的试验方法,同时能保证一定的准确度,也可以说是一种容易理解的试验方法。但是随着系统容量增加,电流互感器电流越来越大,可达数万安培。现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能。降低一些试验电流对减小试验容量没有多大意义,降低太多则电流互感器误差骤增。

       1.2 电压法

       1.2.1 电压法试验原理

电压法检查电流互感器变比试验接线图如图3所示。

——电压源(1 台调压器)L1L2——电流互感器一次线圈2个端子;K1K2——电流互感器二次线圈2个端子;V——电压表,测量电流互感器二次电压;mV——毫伏表,测量电流互感器一次电压

电压法检查电流互感器变比等值电路图如图4所示。                       

——电压源;V——电压表;mV——毫伏表;I0——电流互感器激磁电流;U1——电流互感器一次电压;U2′——折算到一次侧的电流互感器二次电压;r1x1——电流互感器一次线圈电阻、漏抗;r2′、x2′——折算到一次侧的电流互感器二次线圈电阻、漏抗;Zm——电流互感器激磁阻抗

当电压法测电流互感器变比时,一次线圈开路,铁心磁密很高,极易饱和。电压U2′稍高,励磁电流I0增大很多。

从等值电路图可得下式:

      U2′+I0×(r2′+jx2)U1

从式中可知引起误差的是I0×(r2′+jx2),变比较小、额定电流5A的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般小于1Ω,变比较大、额定电流为1A的电流互感器二次线圈电阻和漏抗一般115Ω。以1 220 kV2500A1 A电流互感器现场试验数据为例:二次线圈施加电压250 kV,一次线圈测得电压100 mV,此时二次线圈激磁电流约2mA,二次线圈电阻和漏抗约15Ω,I0×(r2′+jx2)30 mV30mV250 V相比不可能引起误差。

从上述分析可知:电压法测量电流互感器变比时只要限制激磁电流I0mA级,即可保证一定的测量精度。

      1.2.2 电压法试验的特点

电压法的最大的优点是试验设备重量较轻,适合现场试验,只需要1个小调压器、1块电压表、1块毫伏表。仅仅是要注意限制二次线圈的励磁电流小于10mA,即可保证一定的准确度。

        2 结论

(1)用电流法检查电流互感器变比的现场试验需要笨重的试验设备,而且达到数千安培几乎不可能。若试验电流降低太多,则电流互感器误差骤增。

(2)用电压法检查电流互感器变比的现场试验仅需要1个小调压器、1块电压表、1块毫伏表,是一种简便可靠的现场试验方法。

在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

 

 

 

 

 

 

 

 

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