涂建国
一:产品概述:
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)是依据新的《高压交流断路器》GB1984-2003为设计蓝本,参照中华人民共和国电力行业标准《高电压测试设备通用技术条件》第3部分,DL/T846.3-2004为设计依据,为进行各类断路器动态分析提供了方便,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
二:仪器特点:
⑴、8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。
⑵、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
⑶、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC30~260V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
⑷、配备直线传感器、旋转传感器、多用途传感器以及支架、固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
⑸、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
⑹、开关动作一次,得到所有数据及图形。
⑺、主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
⑻、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。
⑼、同时可测12路金属触头断口、6路主断口和辅助断口。
⑽、内含包络线,通过一台开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
⑾、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
三:主要技术参数:
1.时间测量:
12路固有分闸(合闸)时间
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期之差
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
内触发测试范围:0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
外触发测试范围:0.01ms~200s,分辨率:0.1ms,
在1000ms以内准确率:0.1%±1个字
2.速度测量:
刚分(刚合)速度
时间段(行程段或角度段)平均速度
3. 测速范围:
1mm传感器 0.01~25.00m/s,
0.1mm传感器 0.001~2.50m/s
0.5°角度传感器 1周波/ 0.5°
4.行程测量:
动触头行程(行程)
接触行程(开距)
过冲行程或反程(超程)
直线传感器:50mm,分辨率:0.1mm,测量范围:0-50mm.
360线传感器:360о,分辨率:0.5о,测量范围:0-1000mm.
加速度传感器测量范围:0-300mm,分辨率:0.1mm
5. 电流显示:
电流30A,(可定制)分辨率:0.01A。
6.仪器电源:
AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
7.内部直流电源:
输出DC20~260V连续可调,DC110V≤30A(短时),DC220V≤ 20A(短时)。
8. 外触发触发电压:AC/DC10-300V,电流≤120A
9. 隔离开关测量范围:
⑴、电压输出:DC20~260V(可调);
⑵、电源输出时间:0.01-20秒(可设置);
⑶、断口信号大采集时间为200秒;
⑷、可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
10.主机体积:360×260×170mm
11.使用环境: -20℃~+50℃
12.相对湿度:≤90%
HDGK-8A双端接地高压开关动作特性测试仪以三断口和六断口断路器连接为例进行测试,断口测试输入接口都用上,连接方式为:A1、A2、接断口输入的黄线,B1、B2接断口输入绿线,C1、C2接断口输入红线,对于三相三断路器连接就只需用前一个断口测试信号输入接口,其中A1断口为主断口。(注:三断口,六断口断路器共一个公共地GND)
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f) 记录数据后 , 关掉电源 ; 改变电压极位置 , 使
g) 重复上述步骤 b) 、 c), 再测 1 次。
h) 记录数据后 , 关掉电源。
i) 试验结束 , 清理现场。
3.3.1.3 注意事项测试时 , 引线沿线应有专人照看 , 以免测试线丢失 , 造成测量终止。
3.3.2 工频电压电流法
3.3.2.1 测试方法
采用三极法 , 其试验原理接线图如图 2 所示 , 按照图 2 布置好接线方式 , 电压极引线 和电流极引线之间距离不小于 2m, 假设被测地网的大对角线长度为 D , 整个地网中心 与地网边缘之间的距离为 d, 那么 , 取 (4D-d),
取 (4D × 0.618-d)利用调压 器和隔离升压变组成的工频电源从被测地网测点加入一不小于 1OA 的电流 , 记录此时的 电压和电流数 , 由此便可得到接地电阻值。
3.3.2.2 试验步骤
设被测地网的大对角线长度为 D, 整个地网中心与地网边缘之间的距离为 d, 单位
为 km。
图 2 电压电流表法测量工频接地电阻的原理接线图
G- 被测接地装置 ;F- 测量用电压极 ;C 一测量用电流极 ;E 一工频电源
a) 将电压极、电流极按照图 2 所示的方法布线 , 其中 :b) 首先 , 在加电源前 , 读电压表 , 记录。
c) 加电源 , 将工频交流电源的输出电流升至 1OA。
d) 准确读出电流表、电压表值。
e) 记录数据后 , 降低电源电压至零 , 关掉电源。
f) 倒电源极性 , 重复上述步骤 b) 、 c) 、 d) 、 e), 再测 1 次。
g) 改变电压极位置 , 使 。
h) 重复上述步骤 b) 、 c) 、 d) 、 e), 进行测量。
i) 改变电压极位置 , 使。
j) 重复上述步骤川、 c) 、 d) 、 e), 进行测量。
k) 试验结束 , 清理现场。
3.3.2.3 安全措施
a) 试验区域内 , 凡有碍于试验的其他工作务必停止。
b) 试验期间 , 试验区域内必须有安全监护人员。
c) 电压极引线和电流极引线沿线每 1 00 m 应设一人照看 , 尤其是有行人和车辆通过 的路口 , 引线通过时必须架高 , 必要时装设注意安全红色标记 , 以确保行人和车 辆安全。
3.4 试验结果判断依据
对于非直接产生的结果 , 包括相关的计算公式和计算方法。
3.4.1 变频法辽宁双端接地开关动作特性测试仪生产厂家
用变频法测量时 , 通过改变电压极的位置 , 可测得 3 个电阻值 , 比较 3 个电阻值的变化情况是否与电压极引线离开测点距离的变化情况* , 如* , 便可确定 取 (4D ×0.618-d) 时所测得的电阻值为实测值 ; 如不* , 须结合历史数据、实际土壤电阻率等 情况进一步分析原因 , 以确定实测值。
发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻要求如下。辽宁双端接地开关动作特性测试仪生产厂家
a) 一般情况下 , 接地装置的接地电阻应符合下式要求 : 式中 :
R 一一考虑到季节变化的大接地电阻 ;