MEYB-10氧化鋅避雷器帶電測試儀單相簡介/武漢摩恩智能電氣有限公司/武漢摩恩廠家直銷
MEYB-10氧化鋅避雷器帶電測試儀單相簡介
MEYB-10氧化鋅避雷器帶電測試儀*解決6-35kV氧化鋅避雷器現場帶電試驗的難題。6-35kV氧化鋅避雷器下端一般不帶計數器,傳統(tǒng)測試儀在現場帶電情況下沒有辦法電流取樣,只能在大修期間將避雷器從線路中拆除,拿回實驗室進行測試,耗時費工,效率低下。為解決以上問題我公司開發(fā)研制了新一代測試儀器,實現了氧化鋅避雷器在線不停電測試!不需爬桿,無需接線,測試快速準確!
MEYB-10氧化鋅避雷器帶電測試儀適應于電壓等級6kV-500kV,多種選擇采樣方式。當氧化鋅避雷器下端帶有計數器,電流信號可以從氧化鋅避雷器帶有計數器兩端取樣;否則可以用無線電流鉗取樣。當氧化鋅避雷器附近有PT設備,電壓信號可以從PT二次電壓取樣,否則可以選擇無電壓方式軟件模擬。。
氧化鋅避雷器是供電線路和供電設備的重要保護設施,如果電力系統(tǒng)中避雷器老化、損壞或失效,可能會引起大型故障,造成電力設備損壞,線路斷電。處理故障要投入大量的人力物力。因此,對線路中的氧化鋅避雷器定期檢測能夠有效排除事故隱患,保障電力系統(tǒng)運行安全,提高供電質量。
MEYB-10氧化鋅避雷器帶電測試儀是用于檢測氧化鋅避雷器電氣性能的專用儀器,該儀器適用于各種電壓等級的氧化鋅避雷器的帶電或停電檢測,從而及時發(fā)現設備內部絕緣受潮及閥片老化等危險缺陷。
儀器操作簡單、使用方便,測量全過程由微機控制,可測量氧化鋅避雷器的全電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,電壓的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,阻性電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,阻性電流正峰,阻性電流負峰,容性電流,有功功率,無功功率,相角差,大屏幕可顯示電壓和電流的真實波形。儀器運用數字波形分析技術,采用諧波分析和數字濾波等軟件抗干擾方法使測量結果準確、穩(wěn)定,可準確分析出基波和3~7次諧波的含量,并能克服相間干擾影響,正確測量邊相避雷器的阻性電流。可測10kV無計數器的避雷器+10-35kV有計數器的避雷器的特性試驗
MEYB-10氧化鋅避雷器帶電測試儀產品特點
1、*解決6-35kV氧化鋅避雷器現場帶電試驗的難題。
2、不需爬桿,無需接線,測試快速準確。
3、無雷電計數器可測試氧化鋅避雷器漏電電流
4、儀器主機和無線電流鉗配置高能鋰離子電池。
5、能準確測出10uA的漏電流。
6、無線電流鉗和主機無線通信,快速取樣。
7、5米絕緣桿多節(jié)設計,方便及安全可靠。
8、5.7寸320×240液晶顯示器,高速熱敏打印機。
9、圖文顯示,界面直觀,便于現場人員操作和使用。
10、適用于避雷器帶電、停電或試驗室等場所使用。
11、電流信號可以用無線電流鉗取樣或計數器兩端取樣。
12、電壓信號可以在PT二次取樣或無電壓方式軟件模擬。
13、儀器可連續(xù)測試,顯示電壓電流曲線,并可快速打印數據和曲線。
14、內部配置存儲器,可掉電存儲200組試驗數據。
15、高速的采樣頻率,*的數字信號處理技術,抗干擾性能強,測量結果精度*。
16、采用防塵、防水、防腐工程塑料密封箱,體積小,重量輕,便于攜帶。
MEYB-10氧化鋅避雷器帶電測試儀技術指標
1、工作電源:
主機-內部電池供電,充電時間>3小時,連續(xù)工作>8小時。
無線電流鉗-內部電池供電,充電時間>1小時,連續(xù)工作>8小時。
2、測量范圍:
主機泄漏電流:0.000-10mA(可擴展);
主機電壓:30-100V(可擴展)。
無線電流鉗電流:0-10mA(可擴展);
無線電流鉗電壓:0-60kV(裸線0-35kV);
無線電流鉗鉗口:?33mm;
無線電流鉗傳輸距離>30米。
3、測量準確度:
電流:全電流>100μA,±5%讀數±1個字;
電壓:基準電壓信號>30V時,±2%讀數±1個字;
4、測量參數:
全電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,電壓的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波。
阻性電流的基波、3次諧波、5次諧波、7次諧波,阻性電流正峰,阻性電流負峰,容性電流。
有功功率,無功功率,相角差。
5、儀器尺寸和重量:
主機360mm×260mm×140mm 4.5KG
無線電流鉗70mm×30mm×250mm 0.5KG
絕緣桿30mm×1000mm 5根 5.0KG
附件箱1000×100mm×240mm 6.2KG
避雷器測量原理和性能判斷
1.避雷器測量原理
判斷氧化鋅避雷器是否發(fā)生老化或受潮,通常以觀察正常運行電壓下流過氧化鋅避雷器阻性電流的變化,即觀察阻性泄漏電流是否增大作為判斷依據。
阻性泄漏電流往往僅占全電流的10%~20%,因此,僅僅以觀察全電流的變化情況來確定氧化鋅避雷器阻性電流的變化情況是困難的,只有將阻性泄漏電流從總電流中分離出來。
本測試儀依賴電壓基準信號,高速采集基準電壓和避雷器泄漏電流,通過諧波分析法,進行快速傅立葉變換,分別計算阻性分量(基波、諧波),容性分量等。
阻性電流基波 = 全電流基波•cosφ,φ為全電流對電壓基波的相角差。
2.避雷器性能判斷
(1)阻性電流的基波成分增長較大,諧波的含量增長不明顯時,一般表現為污穢嚴重或受潮。
(2)阻性電流諧波的含量增長較大,基波成分增長不明顯時,一般表現為老化。
(3)僅當避雷器發(fā)生均勻劣化時,底部容性電流不發(fā)生變化。發(fā)生不均勻劣化時,底部容性電流增加。避雷器有一半發(fā)生劣化時,底部容性電流增加最多。
(4)相間干擾對測試結果有影響,但不影響測試結果的有效性。采用歷史數據的縱向比較法,能較好地反映氧化鋅避雷器運行情況。
(5)避雷器性能可以從阻性電流基波判斷,也可以從電流電壓相角差Φ判斷更有效,因為90°-Φ相當于介損角。如果規(guī)定阻性電流小于總電流的25%,對應的φ為75°
由于各個生產廠的產品結構、材料、工藝等不同,所以避雷器參數不同,因此氧化鋅避雷器帶電測試數據沒有統(tǒng)一的標準。只有根據和前一次測試結果比較作出判斷,當測試結果增大一倍時避雷器應退出運行進行實驗室試驗以判斷避雷器是否有問題!
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