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红河变压器有载开关测试仪测试过渡时间及电阻值测试完毕后,如图A相直流测试波形,先将波形显示区域左边的卡尺定位到测试波形跳变处,然后点开该相波形的数据数据显示标签,点击选择“R1”标签,该相的电阻值便会显示出来。移动红色和绿色卡尺到需要测量的范围后,点击T1、T2、T3得到测量时间。六、分析编辑功能6.1数据查询分析 点击菜单区中【数据查询】项,即可打开数据库中窗口,如图十三所示:点击选择需要的项目条(该项目条颜色变深)后,再点击下方的【打开】键,弹出图十一界面,点击【应用】、【确认】键后,波形自动回放当前界面中。图十三分析界面如图十四、图十五所示,在界面的“波形参数测量区”中设有“A-相(mS)、B-相(mS)、C-相(mS)、ABC-相差(mS)”选择并打开其中某一项,如选择“A-相(mS)”,下拉菜单显示“T1、T2、T3” 点击其中某一项,在该窗口中显示出的值是标尺1到标尺2之间的时间。参数“T1、T2、T3” 含义可由用户自定义为开关的过渡时间或三相开断不同步时间,“T4”是计算出“T1、T2、T3”的时间总和。选准游标尺下方的小方块,可拖动游标尺左右平行移动,将游标尺1平移到波形的左边,移动游标尺2平移到波形的右边,选择点击T1(或T2或T3),在该窗口中显示出的值就是用户定义的时间参数。通过分析编辑,可以确定过渡波形的三相开断不同步时间,三相过渡时间等参数。在三相相差的功能菜单下有三个时间数据:“不同步时间”、“桥接时间”、“三相相差”。“不同步时间”、“桥接时间”利用两个游标尺根据需要卡出时间,“三相相差”是计算出三相“T1”时间值的误差值

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红河变压器有载开关测试仪波形分析界面波形分析界面如图9所示,顶部的RaRbRc为过渡电阻(即两条电阻标尺之间的电阻平均值),每条曲线的右下方显示的是过渡时间(即两条时间标尺之间的时间差)。屏幕右侧为6个波形分析按钮。波形分析界面主要是通过改变标尺的位置来分析波形的。在标尺位置改变的同时,相应的过渡电阻和过渡时间值也会改变。共有八组标尺“三相时间”、 “三相电阻”、“A相时间”、“A相电阻”、“B相时间”、“B相电阻”、“C相时间”、“C相电阻”(由如图所示的‘三相’和‘时间’两个按钮来切换),用来分析不同的参数。每组分为”标尺1”“标尺2”两条标尺以便分析。界面上各个按钮功能如下:? 三 相 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“三相”,“A相”,“B相”和“C相”之间循环改变,同时波形显示区域显示的标尺也会相应切换。? 阻 值 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“时间”和“阻值”,之间循环改变。同时波形显示区域的标尺也会在“时间标尺”和“阻值标尺”之间循环切换。? 标尺1 :在此按钮上按确认键时会在按钮会在“按下”和“抬起”两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键会被响应为标尺1的移动,“↑、↓”为微调(一次1个格),“←、→”为粗调(一次十个格)。标尺移动的同时它所代表的波形参数也会改变。? 标尺2 :操作方法同“标尺1”。但是操作的标尺是标尺2。


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红河变压器有载开关测试仪接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c,单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十所示(测量B相参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保!图十 3)分相Y型连接①分相Y型连接是指高压侧为Y型但没有中性点引出、低压侧为d型或y型的变压器,其特点为可以使用单相法测试但不能直接测出某一相阻抗参数,而是测试其中两相参数和后进行折算。在短路阻抗测量界面下选择“3、分相Y型连接”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,同图五。具体测量过程及操作步骤请参照“2)分相YN型短路阻抗测试”。②接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c,单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十一所示(测量BC两相复合参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保!图十一4)分相D型连接①分相D型连接是指高压侧为D型、低压侧为d型或y型的变压器,其特点同分相Y型连接,但折算方法不同。在短路阻抗测量界面下选择“4、分相D型连接”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,同图五。具体测量过程及操作步骤请参照“2)分相YN型短路阻抗测试”。②接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c后,还需依次短接本侧绕组的B-C、C-A、A-B端子。单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十二所示(测量BC两相复合参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保!


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红河变压器有载开关测试仪采用交流法与直流法相结合方式解决了分接开关带绕组状态下现场试验问题采用交流法在现场有载分接开关带绕组状态下,能真实的测试出有载开关的过度波形,通过对交流波形的解析结果是 性的,不存在无法判读等技术争议问题。采用直流法在现场有载分接开关带绕组状态下,能真实的测试出有载开关的直流过度电阻,通过验证现场测试出的过度电阻值与出厂值是一致的,不存在技术差异问题。交流法与直流法相结合方式解决了在现场有载分接开关带绕组状态下试验问题,通过分析测试出的交流过度波形和直流过度电阻值,能准确判断出开关过渡电阻断线、触头接触不良、过渡电阻桥接时间超规程要求等设备的隐性缺陷。使用《交直流参数变压器有载开关现场检测装置》在现场测试已积累了丰富的经验,并已获取了多台开关实测事例。《交直流参数变压器有载开关现场检测装置》将成为现场常规测试设备,已得到推广应用。1.3采用交直流法在现场检测变压器有载开关的过度波形有标准依据电力行业新标准对有载分接开关现场试验项目、试验方法、缺陷判断依据做出了明确规定:新标准在4.1 试验项目、周期及标准,第1项规定:测试项目“测量过渡电阻值”中规定,“电阻值与铭牌值的偏差不大于±10%。”。新标准在4.1 试验项目、周期及标准,第8项规定:测试项目“测量触头变换程序、电流的连续性、三相开断不同步时间”中规定采用交流方法测量,新标准在4.1 试验项目、周期及标准,第8项规定:判断有载分接开关是否良好的标准依据是:“1) 与制造企业技术要求相符; 2) 测试电流无断续; 3) 三相开断不同步时间不大于3 ms。”。观察开关过度波形(即:交流电流测试波形)的连续性,电流波形是连续的,说明开关触头接触良好,若电流波形出现不连续断点,说明开关存在隐患。新标准在4.1 试验项目、周期及标准,第8项规定:新标准对交流方法测试周期也作出了明确规定:“1) 交接时;2) 分接开关大修时;3) 随同变压器检修试验周期”。新标准在“第4章现场测试,第4.1节试验项目、周期及标准,第1项:测量过渡电阻值周期:“更换过渡电阻时”,也就是说新标准规定测量过渡电阻值只需在“更换过渡电阻时”仅测试一次,以后不要随同常规检修测试了,因为从已测试出的交流波形中能明确观察出过渡电阻的断开等故障。


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红河变压器有载开关测试仪波形分析1.从图13可以看出,桥接前时间过长,已达50ms(是正常时间的三倍),并且不止是一相,而是三相差不多。这是典型的快速机构储能弹簧老化,速度变慢。2.从图14中可以看到A相从单到双(3-4)和双到单(4-3)有对称的过零段,是在单数侧,且过渡电阻值从仪器上观察远大于50Ω(超过50Ω可以看成开路)。这是典型的过渡电阻缺陷。吊检后发现单数侧过渡电阻已断裂。3.图15中这个波形是由于开始测试时,灵敏度选的比较高,又是由3-2方向(电感量增加)容易引起震荡。适当降低灵敏度由1-n方向测试结果正常。4. 从图16中看出,A相波形较乱,打出的过渡电阻值仅0.3-0.5Ω,而且从1-7均如此。 吊检发现A相切换开关引出线软连接有断股,造成A相过渡电阻被短接(未接死)。现场处理后,波形正常。八、常见故障1.CPU板故障可能出现的波形(见图17)。处理办法:更换CPU板图 17 2.仪器供电电压过低可能出现的波形(见图18)3.仪器自激振荡可能出现的波形(见图19)图19处理办法:试品充分放电后,由1-n方向测试,非测试绕组良好的短路接地;必要时调整仪器的灵敏度即触发电平。

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红河变压器有载开关测试仪测试过渡时间及电阻值测试完毕后,如图A相直流测试波形,先将波形显示区域左边的卡尺定位到测试波形跳变处,然后点开该相波形的数据数据显示标签,点击选择“R1”标签,该相的电阻值便会显示出来。移动红色和绿色卡尺到需要测量的范围后,点击T1、T2、T3得到测量时间。六、分析编辑功能6.1数据查询分析 点击菜单区中【数据查询】项,即可打开数据库中窗口,如图十三所示:点击选择需要的项目条(该项目条颜色变深)后,再点击下方的【打开】键,弹出图十一界面,点击【应用】、【确认】键后,波形自动回放当前界面中。图十三分析界面如图十四、图十五所示,在界面的“波形参数测量区”中设有“A-相(mS)、B-相(mS)、C-相(mS)、ABC-相差(mS)”选择并打开其中某一项,如选择“A-相(mS)”,下拉菜单显示“T1、T2、T3” 点击其中某一项,在该窗口中显示出的值是标尺1到标尺2之间的时间。参数“T1、T2、T3” 含义可由用户自定义为开关的过渡时间或三相开断不同步时间,“T4”是计算出“T1、T2、T3”的时间总和。选准游标尺下方的小方块,可拖动游标尺左右平行移动,将游标尺1平移到波形的左边,移动游标尺2平移到波形的右边,选择点击T1(或T2或T3),在该窗口中显示出的值就是用户定义的时间参数。通过分析编辑,可以确定过渡波形的三相开断不同步时间,三相过渡时间等参数。在三相相差的功能菜单下有三个时间数据:“不同步时间”、“桥接时间”、“三相相差”。“不同步时间”、“桥接时间”利用两个游标尺根据需要卡出时间,“三相相差”是计算出三相“T1”时间值的误差值

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红河变压器有载开关测试仪直流试验测试操作流程5.4.1测试前设置相关参数测试流程与交流测试方法相同,可参考5.3.1.5.4.2测试操作流程首先将“信息设置”中“AD配置”的“输入信号”选择为“直流输入”,如图。然后将“采样频率”修改为10K后,点击“应用”后点击“确认”。现在仪器就进入了直流测试模式。直流测试模式,测试前不用再去设置“阀值设定”,和调节仪器的内部电源。其他测试流程同交流测试模式的测试方法相同,测试流程首先按下“电源启停”按钮后,点击“测试”进入静态电阻测量界面,等待三相静态电阻趋于稳定平衡并缓冲区显示数据缓存后,点击“准备触发”即可切换有载分接开关完成测试。可参照说明书5.3.2。5.4.3直流档位选择本设备直流档位分为“0.3A”和”1.0A”两个档位,目前0.3A档的测试量程是0-40Ω1.0A档是0-20Ω(电阻量程可根据要求定制调整)。软件操作如图所示,在“辅助选项”中,在测试前点击“直流档位”操作按钮,即可切换直流档位。


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红河变压器有载开关测试仪阻抗电压进行了频率校正(50Hz)。②接线方法短接变压器对侧接线端子a-b-c,三相实验电源(一般为380V)的A、B、C相分别接仪器的“入IA”、“入IB”、“入IC”,黄色测试钳一端接变压器A相接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器B相接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Ub”;红色测试钳一端接变压器C相接线柱,另一端接仪器的“出IC”和“出Uc”;如果变压器本侧有中性点,其中性点应该与面板上“Uo”接线柱相接,没有中性点的可以不接。如图十七所示:图十七 变压器三相负载测试接线图3、变压器三相空载的测量 ①测试方法在主菜单界面选择“三相空载”菜单,按“确认”键进入参数设置界面,如图十八:图十八按 “选择”键选择输入项;←、→ 键用来选择输入位;↑、↓键用来改变输入位数值的大小;按“返回”键退出参数设置界面;按“确认”键保存当前参数(作为默认值)后进入测量界面。三相空载测试界面如图十九: 图十九在此测量界面按“打印”键可打印数据,按“存储”键存储数据,按“确认”键锁屏,按“取消”键重新测量,按“返回”键返回上一界面。说明:A、电压校正系数n=2;波形校正Po=Po′(1+d),d指电压波形畸变系数,通常为负值。B、当试验频率f与额定频率fr有差异、且偏差不大于±5%时,频率校正如下:a、当磁通一定时,频率和电压成正比,施加电压应用Uf′代替Ur,按下式计算:Uf′= Ur*(f/fr)= Ur*(f/50)式中: Uf′——频率为f时,产生额定磁通的励磁电压,单位为kV;Ur ——频率为额定值fr时的变压器低压侧的额定电压,单位为kV。(三表法测量应显示相电压,故本仪器中Uf为低压侧的额定相电压即Uf= Uf′/ )b、空载损耗按冷轧硅钢片校正。c、当试验频率与额定频率相差不超过±5%时,测得的空载电流不需要校正。②接线方法将三相电源的“Ua”、“Ub”、“Uc”分别接入仪器输入端子的“入IA”、“入IB”、“入IC”,黄色测试钳一端接变压器A相接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器B相接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Ub”;红色测试钳一端接变压器C相接线柱,另一端接仪器的“出IC”和“出Uc”;如变压器有中性点,将中性点接到仪器的“出Uo”接线端子,变压器的高压侧开路。

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