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GCBL-70氧化锌避雷器带电测试仪

  • 产品名称:GCBL-70氧化锌避雷器带电测试仪
  • 产品型号:
  • 产品厂商:上海冠测
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简单介绍
仪器用于氧化锌避雷器(MOA)泄漏电流的测量分析,主要目的是测量MOA的阻性电流,由此判断MOA受潮和老化程度。即可用于现场带电测量,也可用于试验室做出厂和验收试验。 一台仪器同时具有四种功能: 1、采用PT二次电压做参考(二次法)测量阻性电流。这是目前**度*好的方法。国内使用*多的仪器大都采用这种原理。 2、采用无线传输电压做参考测量阻性电流。也是**度*好的方法。 3、采用电场强度信号做参考(感应板法)。用一个安放在B相MOA底座的感应板提供母线电压的相位信息,以分解阻性电流。带电测量时,这种方法的测量精度接近二次法,作**、方便、快速。 电流分析法。仪器对MOA电流信号进行快速傅立叶变换分析,根据统计原理通过仪器内部的数据分析,可以直接得出全电流Ix、阻性电流Ir、阻性电流一次基波峰值Ir1p等相应的数据。这种方法操作简单、方便、快速

GCBL-70氧化锌避雷器带电测试仪

的详细介绍

仪器用于氧化锌避雷器(MOA)泄漏电流的测量分析,主要目的是测量MOA的阻性电流,由此判断MOA受潮和老化程度。即可用于现场带电测量,也可用于试验室做出厂和验收试验。

        一台仪器同时具有四种功能:

 1、采用PT二次电压做参考(二次法)测量阻性电流。这是目前**度*好的方法。国内使用*多的仪器大都采用这种原理。

 2、采用无线传输电压做参考测量阻性电流。也是**度*好的方法。3、采用电场强度信号做参考(感应板法)。用一个安放在BMOA底座的感应板提供母线电压的相位信息,以分解阻性电流。带电测量时,这种方法的测量精度接近二次法,且操作**、方便、快速。

 4、电流分析法。仪器对MOA电流信号进行快速傅立叶变换分析,根据统计原理通过仪器内部的数据分析,可以直接得出全电流Ix、阻性电流Ir、阻性电流一次基波峰值Ir1p等相应的数据。这种方法操作简单、方便、快速

本仪器操作简单,测量数据丰富。仪器还配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,能存储100次测量数据并能将数据传送到计算机处理。

 二、仪器特点

1)  本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便。

2)  高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠。

3)  仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保     

证了数据的可靠性和**性。

4)  本仪器可以使用电场感应的方法代替PT二次接线。

5)  本仪器可以不接PT二,直接测量阻性电流。

6)  本仪器可以三相同测,自动补偿。使用特别方便

7)  具有阻性电流基波峰值输出、边相校正等功能。

8)  仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,可存储120组测量数据;

主要技术参数

总泄漏电流测量范围:         0~20mA有效值,50Hz / 60Hz

准确度:±(读数×5%+5uA)

         阻性电流基波测量准确度(二次法不含相间干扰):±(读数×5%+5uA)

阻性电流基波测量准确度(电流法):±(读数×15%+5uA)

电流谐波测量准确度:±(读数×10%+10uA)

         电流通道输入电阻:≤2Ω

         参考电压输入范围:25V~250V有效值,50Hz / 60Hz

         参考电压测量准确度:±(读数×5%+0.5V)

         电压谐波测量准确度:±(读数×10%)

         参考电压通道输入电阻:≥300kΩ

         电场强度输入范围:30kV/m~300kV/m

         电场强度测量准确度:±(读数×10%

         电场谐波测量准确度:±(读数×10%)

         内部电池工作时间:6小时连续

         充电电源:100V ~ 250V50Hz / 60Hz

         充电时间:约6小时

         仪器体积:35cm()×28cm()×18cm()

         仪器重量:5kg (不含电缆箱)

1.测量原理

         输入电流电压经过数字滤波后,取出基波,然后用投影法计算出阻性电流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波数值稳定,故目前普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。

    总电流基波峰值Ix1p在电压基波U1E1)方向投影为Ir1p,在垂直方向投影为Ic1p,φ为电流电压基波相位角,其中包含选定的补偿角度(图十)。因此,用φ和Ir1p均能直观衡量MOA性能。

2.相间干扰

现场测量时,一字排列的避雷器(图十一),中间B相通过杂散电容对AC泄漏电流产生影响,使A相φ减小,阻性电流增大,C相φ增大,阻性电流减小甚至为负,这种现象称相间干扰(图十二)

    一种方法是补偿相间干扰:假设IaIc无干扰时相位相差120°,假设B相对AC相干扰是相同的;

将电压取B相,电流取C相,测得φ1=φcb;再将电流取A相,测得φ1=φab;则C相电流与A相电流之间的相位差φca=φcb-φab

选择校正角Dφ=(φca -120°) / 2,将此值在主菜单中置入仪器即可;

选择好相序,仪器会根据所选相序自动进行角度补偿(A相加Dφ,B相不要补偿即选0C相减Dφ)

也可不必补偿相间干扰(即补偿角度为0),从阻性电流的变化趋势判断避雷器性能。

    如果允许,可以只给待测相加电,以取得**数据。而试验室测量不必考虑相间干扰。

3.避雷器性能判断

    避雷器性能可以从阻性电流基波峰值Ir1p判断,但从电流电压角度Φ判断更有效,因为90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的25%,对应的φ为75°;

无相间干扰时:

性能

<75°

75°~ 79°

79°~ 83°

83°~ 89°

Φ



有相间干扰时,产生误差:

A

B

C

-2°~ -4°

(认为0

+2°~ +4°

实际测量时应考虑此误差影响,尽管有此相间干扰误差,但判断MOA性能还是可行的。如仅用Ir1p判断,在90°附近会有若干倍的变化,此时不如直接查看角度更合理。

4. 实际应用过程中注意

   由于本仪器可以三项同侧,自动补偿,所以使用时候特别方便。上边所说的乡间干扰等问题在三项同侧的时候已经由仪器自动计算出来,不需要试验人员计算。总之,使用本仪器时候,只要接好测试线,打开仪器测试就可以。所有的问题仪器已经解决了。

六、测试数据说明:

 Ux :工频电压有效值,此电压为实测电压;         

 U1 :工频电压基波有效值;

        U3 :工频电压三次谐波有效值;          

         U5 :工频电压五次谐波有效值;

Ix :全电流有效值;

Ic : 容性电流有效值;


Ir   :阻性电流值;

Irp  :阻性电流峰值;

Ir1p:阻性电流基波峰值;

Ir3p:阻性电流三次谐波峰值;

Ir5p:阻性电流五次谐波峰值;

Ir7p:阻性电流七次谐波峰值;

Ic1p:容性电流基波峰值。

Ir1p:阻性电流基波峰值。由于Ir1p比较稳定,有确切来源,应以Ir1p为主要的阻性电流判据。

P  :有功功率;

Φ :基波电流超前基波电压的相位差。

波形UxIx为工频电压和全电流的真实波形,它既能反映电压和电流的相位差,又能反映电源质量。

 

八、常见故障分析

常见故障

故障原因

开机无显示

1)电池被耗尽          2)仪器CPU板故障

电池无法充电

1)仪器保险管被烧断    2)充电电路故障       3)电池已坏

只能测电压或电流

1)夹子未夹牢          2)测试线烧断

打印机不打印

1)打印机故障          2)电池快耗尽   

3)仪器CPU板故障     4) 打印纸没装好

液晶花屏或不显示

1)电池快耗尽          2)仪器CPU板故障


九、注意事项

1. 从PT二次取参考电压时,应仔细检查接线以避免PT二次短路。

2. 电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反,如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端,则可能会烧毁仪器。

3. 在有输入电压和输入电流的情况下,切勿插拔测量线,以免烧坏仪器。

4. 仪器损坏后,请立即停止使用并通知本公司,不要自行开箱修理。仪器工作不正常时,请首先检查电源保险是否熔断。更换型号一致保险后方可继续实验。如果问题较复杂,请直接与我公司联系。

5.本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中。



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