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        LYDG-G型三相交直兩用免拆線電容電感測試儀

        點擊次數:639 發布時間:2024/1/31
        提 供 商: 上海來揚電氣科技有限公司 資料大小: JPG
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        LYDG-G型三相交直兩用免拆線電容電感測試儀.jpg


        LYDG-G型三相交直兩用免拆線電容電感測試儀概述

        高壓并聯、串聯電容器和交流濾波電容器的電容值偏差不超過額定值的-5%~+10%;電容值不應小于出廠值的95%;耦合電容器和電容分壓器的電容值,每節電容值偏差不超出額定值的-5%~+10%,電容值與出廠值相比,增加量超過+2%時,應縮短試驗周期。在單臺三相電容器中任何兩線路端子間隔的*大與*小電容之比:200KVAR及以下不大于1.05,200KVAR以上不大于1.02,由多節電容器組成的同一相,任何兩節電容器的實測電容值相差不超過5%。
        隨著城農電網改造的進行,電容器補償裝置得到從未有過的發展,新開發的產品也相繼投入運行。但隨之而來的是電容器事故率的大幅上升,尤其是電容器裝置多年不見的爆炸著火事故亦多次發生,并出現過嚴重的群傷事故。無功補償裝置專家工作組組織專家對事故進行認真分析、研究后,認為事故率的上升除制造廠的產品質量下降外,很重要的另一個原因是:無功補償技術管理和運行人員新老交接,又無可操作的反事故措施可用。鑒于這一情況,無功補償裝置專家工作組在2003年編寫印發《預防電容器裝置事故的技術措施》。
        鑒于目前電力行業對電容器測試的需要,我公司結合目前市場上各類不拆線電容器測量儀的優缺點,悉心研究開發出*****系列免拆線電容電橋測試儀。此儀器*大的特點是“免拆線,抗干擾,高精度,不易損",大大提高工作效率,保障檢測運行。
        二、LYDG-G型三相交直兩用免拆線電容電感測試儀技術參數
        1、電容量量程:0.1μF~3800μF;
        2、電容測量精度:±1%
        3、電感測量量程:0.1mH~180H;
        4、電感測量精度:±(1.0%讀數+0.001)
        5、阻抗測量范圍:0~20KΩ
        6、電流測量范圍:0~20A
        7、輸出測量電壓:電壓≤22V     電流≤20A
        8、外形 / 重量 :370×280×230 mm / 6 kg

        9、工作條件:

        a. 環境溫度:0℃ ~ +40,相對濕度:≤90%

        b.     源:AC 220V±10%;50Hz;

        三、LYDG-G型三相交直兩用免拆線電容電感測試儀工作原理

         

                                           圖工作原理圖

        在被測電容支路有對被測電容的電壓、電流取樣的取樣電路,取樣電路的輸出端分別接放大電路,從電壓放大電路輸出的電壓信號和從電流放大電路輸出的電流信號通過鑒相器輸出相位差信號,與電壓信號和電流信號通過A/D轉換器后,輸入CPU計算而得到被測電容值。因為采用了移動的電流取樣單元,而使得無需拆除連接線就可以直接測量電容值。

        加之測量過程檔位是自動進行選擇,避免了手動操作引起的誤差,因此具有穩定性好、重復性好,準確可靠的特點。

        四、LYDG-G型三相交直兩用免拆線電容電感測試儀儀器面板

                                                       圖2 面板圖

        1:電壓輸出接線柱
        2:打印機:打印測量數據和波形
        3:液晶屏幕
        4:接地樁
        5:電流信號取樣鉗接線柱。
        6:開關
        7:電源插座(220V)
        8:操作按鍵區
        【增/改】改變選擇項值。
        【減/改】改變選擇項值,同時也是功能復用鍵。
        【功能】在菜單上進行循環選擇。
        【確定】確認選中項,執行選中的操作。

        五、LYDG-G型三相交直兩用免拆線電容電感測試儀接線方法

        電力電容器組內部聯線方式一般采用星形聯接(Y)和三角形聯接()。實際運行經驗表明,三角形聯接電容器組其損壞率遠高于星形聯接電容器組,目前高壓并聯電容器組多數采用星形聯接。該儀器可測試電力高壓并聯電容器組,其內部連接方式有:三相Y形、三相△形、三相Yn形、三相Ⅲ形。

        1.Y形內部聯線電容測量

        Y形內部聯線測量時候,儀器面板接線如上圖,僅僅接好根線即可,無需插入電流鉗(因為內部有電流鉗)。選擇好測試方式,進入測試,一次就可把三個電容都測量出來
        2.△形內部聯線電容測量接線

        形內部聯線測量時候,儀器面板接線如上圖,僅僅接好根線即可,無需插入電流鉗(因為內部有電流鉗)。選擇好測試方式,進入測試,一次就可把三個電容都測量出來
        3.Yn形內部聯線電容測量
         
        Yn形內部聯線測量時候,儀器面板接線如上圖,僅僅接好根線即可,無需插入電流鉗(因為內部有電流鉗)。選擇好測試方式,進入測試,一次就可把三個電容都測量出來
        4.Ⅲ形內部聯線電容測量
         
        形內部聯線測量時候,儀器面板接線如上圖,僅僅接好根線即可,無需插入電流鉗(因為內部有電流鉗)。選擇好測試方式,進入測試,一次就可把三個電容都測量出來。

         

        5.單相并聯電容測量

        進行測試前,應按使用要求正確連接電源線及信號電纜。

         
        圖3 接線方式示意圖

         

        1)單相并聯電容器測量

        單相并聯電容器測量時候儀器面板接線如上圖,接好根線即可,插入電流鉗(也可以使用內部電流鉗)。選擇好測試方式,進入測試。

        測試過程注意:

        (1)將測試電壓電纜一端接到上述測試模式對應的黃,綠,紅,黑端子上;

        (2)將測試電流信號電纜插在儀器電流取樣上;

        (3)接好測試儀器220V電源線,打開電源開關

        (4)將測試電壓電纜分別夾在被試電容器組兩極的連接母線上,鉗形電流取樣表卡在所需測量的單臺電容器的套管處;

        (5)開機后,選擇好需要測試電容器的測試模式,然后進入測試

        6進入后,屏幕顯示第1屏 開機顯示。將光標移至【電容】處,長按【確認】鍵聽到滴聲后開始測量,每一次滴聲都是一個測量周期(大約2秒左右)。測量結果直接顯示在屏幕上。

        (7)將鉗形電流表取下,卡于另一臺需測量的電容器上,直至該相測量完畢。(三相模式下,一次接線就會出來三個電容的數據)

        (8)測試結束后,切斷電源,并將面板上所有開關恢復到測試前的狀態,拆除所有接線。

        2)電抗器電感測量

        1)接線方法同測量電容時一樣,只是被測試品為電感;

        2)開機后將光標移至【電感】處,長按【確認】鍵聽到滴聲后開始測量。

        3)電阻測量

        1)接線方法同測量電容時一樣,只是被測試品為電感;

        2)開機后將光標移至【電阻】處,長按【確認】鍵聽到滴聲后開始測量。

        此功能可以完成接地引下線導通測試。

        注意:由于儀器采用實時測量方式,在切換取樣鉗時可能導致采樣錯誤,請耐心地多等待一個測量周期即可。

         

        六、操作步驟

        以電容測量為例,說明操作步驟,使用本儀器前檢查接線無誤, 儀器接地良好。

        1、開機后進入圖一,按【功能】鍵選擇電容,長按【確定】鍵開始測量。儀器進入圖二。每次指示燈閃爍并且滴聲后,測試結果完成。此時按【功能】鍵可直接保存。保存序號將直接顯示在屏幕左下角。

             

                                   圖一                                                   圖二

        2、在圖二測量狀態下,如果想退出本次測量,可直接按【確定】鍵,儀器進入圖三界面。此時按【功能】鍵可以在【存儲】、【打印】、【退出】菜單中進行選擇,按【確認】鍵執行操作。

         

                               圖三

        3、在圖一狀態下,選擇【電感】,按【減/改】可進入圖四日期時間設置界面,按【功能】鍵選擇SET,按【確定】進入修改狀態,按【增/改】或【減/改】修改選擇項的值。

                               圖四

        4、在圖一狀態下,選擇【電阻】,按【減/改】可進入圖五查詢界面,按【增/改】或【減/改】查詢上一組或下一組的存儲數據。

         

                              圖五

        LYDG-G型三相交直兩用免拆線電容電感測試儀.jpg

        用*人工智能技術,對分布在不同地點的電廠可以實現遠程預警、分析、診斷、優化和調度;通過持續學習歷史數據和實時數據,形成設備預警、設備診斷、能耗分析、自動品質評估、燃料分析、負荷優化、技術監控,幫助電廠降低煤耗,提高設備可靠性,滿足環保要求,獲得經濟效益。

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