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GCYB-2MT避雷器带电测试仪(电流相角差法)技术参数
1.1 功能特点
1) 可用于各个电压等级的氧化锌避雷器(MOA)的现场带电检测。
2) 可同时带电测试三相MOA,测量运行电压下MOA的全电流、阻性电流及功率损耗等参数。
3) 基于“实际电流相角法”,无需电压参考,并支持无线电压参考测量、无外部参考电压测量两种方式。
4) 测试仪主机采用锂电池供电,无需外接电源,要求在正常连续工作条件下,工作时间不低于8小时。
5) 移动终端采用不低于8英寸、分辨率不低于1920*1200的彩色触摸屏,采用Android或iOS操作系统。
6) 同时支持支持蓝牙和WIFI两种通讯方式。主机的实时测试数据通过蓝牙或WIFI无线传输到移动终端,并在移动终端APP中显示。
7) 移动终端APP应至少具备以下功能:
(a)采用移动终端作为人机交互控制器,分别提供iOS和Android两个版本应用程序,并可根据移动终端屏幕分辨率自动调整显示界面。
(b)具有友好的交互体验,操作方便、简单,可通过APP实现参数设置,读取数据,存数据,管理数据,回看数据等功能。
(c)实时显示被测避雷器全电流值、阻性电流值、角度信息、避雷器瞬时功耗等测试数据。
(d)支持测试记录的本地保存和删除,本地记录保存能力不少于1000条。
(e)支持测试数据4G远程上传、下载,实时与云后台进行数据交互,实现云端显示、存储、分析等功能。
(f)支持设置参数的本地配置以及网络配置导入功能。
(g)搭载大数据诊断内核,可通过数据变化趋势等手段实现避雷器运行状态智能诊断,实现测试数据的实时对比,异常数据的实时告警等功能。
(h)具有MOA台账同步管理功能,支持后台导入买方的避雷器台账数据库,可在试验现场通过关键字**检索匹配到被测MOA台账信息,并可通过后台更新避雷器台账信息。
8) 便携式设计,外壳采用ABS材质,灵巧轻便,适合户外移动作业。
9) 配备专用的绝缘操作杆,方便高空接线。
遵循的标准
《DL474.5—2006现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》
《DLT 596-2005 电力设备预防性试验规程》
《DLT987-2005氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件》
《GB/T 6587-2012电子测量仪器通用规范》
《Q/CSG114002-2011电力设备预防性试验规程》
以及上述规范所引用的规范性文件。
2 仪器简介
GCYB-2MT避雷器带电测试仪由主机、附件、软件三部分组成。
特性 |
标称值 |
全电流测量(50Hz/AC) |
|
范围 |
0至10mA(有效值) |
分辨率 |
0.1uA |
输入特性 |
输入电流<0.5A时电压<0.5V |
端口极限电流 |
0.5A(超过此值,可能造成仪器长久性损坏) |
准确度 |
±(示值×1%+5μA) |
阻性电流测量(50Hz/AC) |
|
范围 |
0至10mA(峰峰值) |
分辨率 |
0.1uA |
准确度 |
±(示值×1%+5μA) |
角度测量(50Hz/AC) |
|
范围 |
0至360° |
分辨率 |
0.001° |
准确度 |
±(示值×1%+0.02°) |
l 电源参数及要求
特性 |
标称值 |
主机电源特性 |
|
整机功耗 |
2W(*大) |
电池续航时间 |
大于8小时 |
充电时间 |
小于8小时(DC 5V/2A) |
适配器特性 |
|
输入 |
AC 100-240V 0.4A 50/60Hz |
输出 |
DC 5V/2A |
l 环境要求
特性 |
标称值 |
温度 |
|
存储 |
-35°至65° |
运行 |
-10°至50° |
相对湿度 |
|
存储/运行 |
10%至90%,不结露 |
海拔(气压) |
|
存储/运行 |
70至106kPa |
l 机械参数
特性 |
标称值 |
主机 |
|
尺寸 |
180mm×90mm×55mm |
重量 |
0.6kg |
整机 |
|
尺寸 |
360mm×285mm×260mm |
重量 |
4.2kg |
机箱防水等级 |
IP67 |
GCYB-2MT新型避雷器带电测试仪测量不依赖于系统电压,提供了一种基于泄漏电流的氧化锌避雷器带电测试方法-实际相角法,该方法可以实现对三相交流输变电系统内不同电压等级、不同容量的氧化锌避雷器组进行带电测试和状态分析,为判断氧化锌避雷器内部是否存在绝缘受潮及阀片老化等缺陷提供可参考的依据。 实际相角法
由于现场避雷器运行环境复杂,避雷器的相间相位差不再是120°关系,为了消除负值以及使判断更为直观准确,使用的校正角应以实际的相角差进行计算。运行中的MOA安装位置等固定后,所受到的干扰基本上也是固定的。实际相角法就是在避雷器安装投运后或**测量时假设A、B、C相运行正常,Φ值均为85°,校正后测量阻性电流和实际的相间相位差,相隔一段时间后(一般为半年后)用测量得到的实际相位差作为校正角进行测量,准确得出阻性电流值,实现直接用阻性电流值的变化来判断三相MOA的状况,更真实直