產品用途
電力公司頒發的[2000] 589 號文件《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》中15.2條規定:“110KV及以上電壓等級變壓器在出廠和投產前應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形以保留原始記錄。”15.6 中規定:“變壓器在遭受近區突發短路后,應做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試繞組變形,并與原始記錄比較,判斷變壓器*后,方可投運。”
低電壓短路阻抗測量是常規試驗項目中的基本項目,比較變壓器受到短路電流的沖擊前后測得的短路阻抗值,根據其變化大小,可以初步估計繞組變形程度。變壓器在短路電流沖擊后與初測試的低電壓短路阻抗變化不應大于2%。
低電壓短路阻抗試驗是鑒定運行中變壓器受到短路電流的沖擊,或變壓器在運輸和安裝時受到機械力撞擊后,檢查其繞組是否變形的直接方法, 它對于判斷變壓器能否投入運行具有重要的意義,也是判斷變壓器是否要求進行解體檢查的依據之一。
HDZC變壓器短路阻抗測試儀內部自帶可調電源輸出,特別適合現場對110kV級及以上主變壓器進行低電壓短路阻抗測量的儀器。
二、主要特點
1.儀器自帶可調電源輸出,無論單相、三相變壓器,只需一次接線,儀器即可完成所有繞組對的測量,試驗、接線簡單。
2.滿足《DL/T1093-2008 電力變壓器繞組變形的電抗法檢測判斷導則》中規定的試驗與算法。
3.《DL/T1093-2008》明確規定:5.4.1a,“原則上單相參數用單相法測試”;5.4.1e,“測試結果出現異常時,應對所有繞組對用單相法進行復試”。該儀器采用單相測量方式,對于三相變壓器三次升壓過程即可自動計算出每相的短路阻抗、電抗、電感值。
4.儀器內部采用鎖相環技術,同步采樣交流信號,測量數據準確。
5.HDZC-B變壓器短路阻抗測試儀可測量電壓,電流,功率,頻率等。
6.單機測量電壓、電流范圍寬,支持外接CT、PT進一步擴展測量范圍。
7.內置不掉電存儲器,可長期存儲測量數據,儀器自帶打印機。
8.測試數據可導入計算機,方便進一步分析或存儲。
9.全部中文菜單及操作提示,操作簡單直觀。
10.透反式大屏幕液晶,在太陽直射下可清晰顯示。
三、技術指標
1.測量精度:電壓,電流: 0.2級
功率 : COSφ>0.1: 0.5級;COSφ≤0.1:1.0級
阻抗:COSφ>0.1: 0.5級;COSφ≤0.1:1.0級
2.電壓測量范圍: AC 3V~300V
3.內部電源輸出范圍:電壓0~250V,電流0~10A
4.工作溫度: -10℃~50℃
5.工作濕度: 0~80%
6.工作電源: AC220V±10﹪ 50Hz±1Hz
7.外形尺寸: 360mm×220mm×150mm
8.儀器重量: 5Kg
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。另外,當需了解在高壓潤滑系統建立油膜、決定啟動系統多快能完成油膜建立或在停機時油膜能支持多久的情況時,也可以使用這種測試。3 軸絕緣監測裝置運行情況分析采用軸CT 測量大軸電流的方式,是間接測量方式。由于其安裝環境的限制,機組內部強磁場、強電場以及可控硅靜止勵磁裝置產生的脈沖等諸多因素都會影響軸電流的測量。加上軸CT 的變比較大,其CT 二次電流多為毫安級,抗干擾能力差,致使軸CT測量裝置在機組正常運行時,可能就已超過整定值而誤發信號。分析認為,引起誤差大的主要原因在于:①空間磁場分布不均勻;②軸電流互感器安裝平整度、水平度、精密度等方面。總體上說,由于軸電流測量信噪比低,測量值很難真實反HDZC-變壓器短路阻抗測試儀開關電器廠比較映大軸絕緣情況。由于運行經驗不足,在整定上還有待進一步優化,也可以考慮減小CT變比來提高信噪比的嘗試。
采用注入式軸絕緣電阻監測的方式是一種直接測量方式。對于軸電壓不高,且磁路設計良好的軸絕緣,系效果較好。三峽左岸機組軸絕緣裝置運行情況良好,在機組運行期間,曾監測到軸領根部由大量碳刷粉末堆積導致的軸絕緣下降,并正確告警。對于磁路和磁場狀況不理想的機組而言,軸電壓可能較高、所含高次諧波較大時,需對測量回路采用濾波措施。可以在測量回路上并接濾波電容,消除對裝置測量的影響。
大軸接地碳刷接地不良將影響軸絕緣監測裝置測量。由于三峽機組推力軸承與推力頭間無絕緣,僅靠位于推導下端的大軸接地碳刷平衡與大地間的地位差。大軸接地碳刷的好壞,勢必間接關系推導軸承的運行安全。因此定期檢查大軸接地碳刷的接觸是十分有必要的。在進行大軸接地碳刷定期檢查或更換工作時應注意檢查碳刷在刷握內活動自如,彈簧應壓在碳刷中心位置,壓力正常,檢查發電機碳刷運行正常。配電網作為面向用戶的終端電網,隨著HDZC-變壓器短路阻抗測試儀開關電器廠比較整個社會的不斷發展,配網快速擴張,其網絡結構日趨復雜。同時,用戶對供電質量的要求越來越高,配網事故可能造成的損失也越來越大,對配網的調度、操作安全性要求也就越來越高,因此,尋求一種適用于我國城鄉配網特點的防誤閉鎖系統成為供電系統和電力自動化設備廠家的共同的需求。
近幾年配電網高速發展,引發了一些新的問題,主要體現在傳統的配電生產/運行/管理手段常常不能滿足新形勢下的需要。例如:隨著配網改造不斷進行,新用戶不斷接入,原有的配網調度模擬屏不能容納下眾多的調度元件;配網圖紙和相關資料與實際情況不*,甚至各個部門間的使用的電網圖和資料也不*;設備狀態信息與現場不*等等。諸如此類的信息錯誤或信息缺失很容易引發配網誤調度或配網誤操作。另外因為配電網本身的復雜性,也很容易因為人為疏忽而引發各種安全事故。
據統計,80%以上的故障性停電事故是配電網故障引起的。其中,配網中系容易發生的誤調度、誤操作事故主要有:停送電范圍錯誤;帶地線合閘事故;合解環導致過載;誤入帶電間隔;雙電源或者重要用戶失電事故;保電線路失電等。所有這些事故的發生,都可以借助電氣操作防誤技術進行有效防范。
因此,我們迫切需要將原本只能應用于發電和輸變電中的微機防誤閉鎖技術移植到配網運行管理中,并針對配電網運行管理的特點和現狀,提供更好的技術方案和更完善的綜合防誤措施。