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电容电感测试仪检验装置解决方案

更新时间:2024-12-31 05:10:58 浏览次数:6    公司名称:青岛 天正华意电气设备有限公司

以下是:电容电感测试仪检验装置解决方案的产品参数
产品参数
产品价格555/台
发货期限1
供货总量1000
运费说明含运费
最小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质铝合金
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量4
产品颜色
质保时间3年
外形尺寸158
适用领域电力电气
质量认证9000
产品功率10
工作温度45
以下是:电容电感测试仪检验装置解决方案的图文视频
电容电感测试仪检验装置解决方案
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中山电容电流测试仪接线方法进行测试前,应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。(如图3)图31、电压电缆一端接到电压输出端子上 2、测试电流信号电缆插在电流输入插头上, 3、接好电容电感电源线。4、将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形表卡在所需测量的单台电容器的套管处。注意:一定要将电压输出红端线从钳形表正面穿过后再接到需测量的单台电容器(电抗器)的套管处,接反时测量不准确。五、仪器操作方法 使用本仪器前应仔细阅读本说明书 检查接线无误 仪器接地良好 防止触电事故。开机后屏幕显示主菜单画面。选择测量方式:测电容时可选单相电容、三相△、三相Y,三相Yn 三相III测电抗器电感时可选择大电感、小电感方式,小于5mH时只能选择小电感方式,测电阻时可选择大电阻、小电阻方式,小于1Ω时只能选择小电阻方式。注意:选错可能损坏仪器!选择电压等级:380V 6.6kV 10 kV 35 kV 380/V 6.6/kV 10/kV 35/kV 选择电压等级用于计算电容的千乏数,千乏数计算公式为:千乏数(Kvar)Q=U*U*2*3.14*f*CU:电容的电压等级;f:测量电压的频率;C:电容值在上述设定完成后,将箭头指向开始测量按【ENT】键 稍后结果就会出现在显示屏上,所测数据自动记录按【ENT】键打印数据 按【ESC】键回到开机主菜单进行下一次测量,选择数据查询可以查看以前40次所测电容值或电感值,按上、下键翻页,在数据查询时按【ENT】键可进入历史数据打印菜单,此时按【ENT】键打印本次数据,按下键打印全部40组历史数据。需要调整系统时间时请将光标移到“时间设定”按【ENT】键进入时间设定菜单将光标移到要调整的“年”、“月”、“日”、“时”、“分”、“秒”上,按【ENT】键,此时光标前进一步,再按【上】、【下】键调整,完成后按【ESC】键回到时间设定菜单,全部调完后将光标移到“存”上,按【ENT】键将数据存入仪器,再按【ESC】键回到主菜单。


中山电容电流测试仪使用条件环境温度 -10℃~50℃环境湿度 ≤85%RH工作电源 AC220V±10%电源频率 50±1Hz仪器功率 200W五、面板介绍图1Ua、Uo:测试线电源电压输出端;ua、 uo :测试线采样电压引入端;电流输入:电流钳接线引入端;电源开关:接通和断开交流电源;:仪器接地端子液 晶 屏:显示操作提示及测量数据键 盘:仪器各种功能的操作打 印 机:打印各种测量数据六、操作说明当仪器按要求接好测试线及电源线后,打开电源开关,液晶显示开机界面,如下图所示:图2延时两三秒钟后液晶显示主菜单,如下图所示:图3如果需要电容测试,在主菜单画面下,按↑ ↓键,选择 电容测试 后,按 确认 键,进入电容测量设定画面,如下图所示:图4在电容测量界面,按↑ ↓键选择被测电容类型,按 确认 键进入如下显示界面(选择单相电容):图5经过几秒钟时间,显示测试结果如下图所示:图6如果要打印数据,请按打印键,存储数据请按F1键,如果还需测量同相电压下的其他单相电容,可按返回键返回电容测试界面,将电流钳夹到被测电容上,按确认键重新测量。在电容测量界面,如果要测试三相电容,请按↑ ↓键选择被测三相电容类型,此时屏幕会根据三相类型显示当前需要测试哪一相,请根据所选择的相接线,比如如果选择三相△型电容测试,屏幕首先显示的界面

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中山电容电流测试仪目前,我国电力系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,电力系统的故障很大程度是由于线路单相接地时电容电流过大导致起弧且电弧无法自行熄弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对其电容电流进行测量以做决定。另外,电力系统的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量电力系统的对地电容值。传统的测量电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。进而出现了在PT二次侧注入信号法测量电网电容电流;与传统测量方法相比,该方法测量过程中,测试仪无需和一次侧直接相连,因而试验不存在危险性,无需做繁杂的工作和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端子就可以测量出电容电流的数据。从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号。但是,现有的基于PT二次侧注入信号法的测试仪体积及重量较大,便携性较差不利于测试量较大的工况。为解决这些问题,我公司在上一代基于PT二次侧注入信号法测试仪的基础上,经过重新研发设计,开发出新一代手持式电容电流测试仪。采用全新硬件结构和速度更快的ARM处理器及AD转换器,内置全新的全数字变频逆变电源,将连个频率的注入信号整合为一个波形,采样后再通过傅里叶变换提取各个频率的角度与幅值,因此一次测试就可得出测量数据。提高了测试效率。与前一代相比,新一代体积和重量都大大减小,更加便于携带和现场测试。加入新的测量方法,以解决4PT连接方式电网电容电流测试精度不高的问题。该测试仪采用工业彩色液晶屏(强光下可读)、中文菜单、人机交互更加友好,并且具备U盘存储功能。接线简单、测试速度快、测试稳定性和数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。

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中山电容电流测试仪配电网中PT接线方式及PT的变比配电网中的PT接线方式和PT的变比会对测试仪的测量结果产生很大的影响,如果PT的接线方式和变比选择不正确,测量结果将不是系统的真实电容电流值,而是真实值乘以两变比之商的平方倍。因此为了测得正确的数据,在测试前必须对配电网中PT的接线方式及PT变比有一个清晰的了解。目前,我国配电网的PT接线方式有以下几种:1、3PT接线方式这种接线方式分“N接地”、“B相接地”两种,分别如图 4和图 5所示。对于这两种方式,均从N-L两端注入测试信号。根据所用PT的不同,分成三种类型:3PT: 、 3PT1: 、 3PT2: 。图 4 N接地方式图 5 B相接地方式图 4、图 5所示的系统运行方式是从开口三角测量系统容流时所必须的运行方式,而对于一般的配网系统,并不都是处于这样的运行方式下,例如在系统中还接在消弧线圈、PT高压侧中性点接有高阻消谐器、PT开口三角接有二次消谐装置等。这时,必须将运行方式转换为图 4或图 5所示的运行方式。常见的采用3PT接线方式的配网其运行方式如图 6所示:图 6 常见的采用3PT接线方式的配网运行方式测试步骤:(1)检查测量用的PT高压侧中性点是否安装有高阻消谐器,如有,将其短接。从测量原理可知,选用哪组PT进行测量,我们就只考虑这组PT的接线情况。而无需关心系统内的其他PT的情况。如果系统中有些PT安装高阻消谐器,有些没安装,则完全可以从没有安装高阻消谐器的PT进行测量,这样可以省去短接消谐器的工作。(2)检查消弧线圈是否全部退出运行。在有电气联系的被测电压等级系统中所有消弧线圈均要退出运行,并非只退出该变电站的消弧线圈。同时只考虑被测电压等级的情况,无需考虑其他电压等级的情况。例如,被测变电站A为10kV系统,并通过联络线与变电站B的10kV系统相连,变电站A有2台消弧线圈,变电站B有1台消弧线圈,则测量时有电气联系的这3台消弧线圈均要退出运行;而35kV系统有无消弧线圈则无需考虑。(3)退出PT 开口三角的消谐装置。如果经过实测证明,开口三角所接的某些厂家某些型号的二次消谐装置对测量结果没有影响,则消谐装置可以不退出运行。一般对于微电脑控制的消谐器,其只有在系统有谐振发生时才动作,该类消谐器一般对测量无影响。(4)如果PT二次侧并列运行(很少见),则将其改为单独运行。

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中山电容电流测试仪确保将测试仪的电流输出端正确接到图7的开口三角N-L上。一般在二次的端子编号为N600和 L630。为了确保连接正确,可以按下列方法进行检查:用万用表分别测量PT二次侧三相电压和开口三角电压;将三相电压中的 值减去小值得到的差和开口三角电压比较,如果两者差不多,就说明找到的开口三角端是正确的;如果两者差别很大,则说明没有正确找到开口三角端。例如,测量得到三相电压分别为61V、60V、59.5V,则正确的开口三角电压应为1.5V左右,如果测量得到的开口三角电压仅为0.2V,说明所找的开口三角端不正确或PT开口三角连线已经断开(在现场实测中发现有多个变电站的PT 开口三角连线断开情况)。(6)选择正确的PT变比,也就是选择正确的PT接线方式。电容电流测试仪是通过选择PT连接方式和设定系统额定高压来确定PT变比的,这样对于试验人员会更方便、快捷。PT一般是采用100/3V的二次绕组连接成开口三角,但也有特殊的情况,有些变电站的PT采用100V二次绕组组成开口三角。为了确保选择变比的正确,可以通过测量组成开口三角的各绕组的电压来确定。(7)完成以上操作后,就可以使用电容电流测试仪进行电容电流的准确测量。


中山电容电流测试仪功能及特点?本测试仪为便携式设备,体积小、重量轻。?具有操作简便、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点;?采用大容量锂电池一次充电可连续使用6小时以上,并且电池可随时更换,为用户连续试验提供保障; ?测量速度快、测量数据准确稳定; ?全透型7寸大屏幕液晶,可在阳光下清晰显示;?内置嵌入式热敏打印机,方便用户现场打印;?仪器软件功能齐全,内置使用说明、按键说明、接线示意图、注意事项等各种介绍,方便用户现场试用时查阅。?不掉电时钟和日期显示,具有本机存储和U盘存储功能,可以存储更多数据,带有R232和USB接口方便与计数机数据对接。?仪器采用硅胶按键,增强使用中的按压触感,使按键操作更灵敏;硅胶材质更增强按键的使用寿命。三、 技术指标测量范围:0.3μF~200μF 1A~400A准 确 度:±(读数×5%+2字) 工作电源:AC100-240VAC 0.8A 50/60Hz仪器重量:1.2Kg仪器体积:200mm(长)×100mm(宽)×60mm(高)使用温度:-10℃~50℃相对湿度:<90%,不结露四、变压器中性点异频信号注入法电容电流测试仪是从PT开口三角侧来测量系统的电容电流的。其测量原理如图1所示。图1 测量原理图在图1中,从PT二次开口三角处注入不同频率的电流信号(频率非50Hz,目的是为了工频信号的干扰),在PT高压侧A、B、C三相感应出3个电流方向相同的电流信号,此电流为零序电流,因此它在电源和负荷侧均不能流通,只能通过PT和对地电容形成回路,所以图1又可简化为图2。图2 简化物理模型根据图2的物理模型就可建立相应的数学模型,通过检测测量信号就可以测量出三相对地电容值3C0,再根据公式I=3ωCOUφ(Uφ为被测系统的相电压)计算出系统的电容电流。

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中山电容电流测试仪操作使用说明7.1 测试接线在测量前,仪器外壳应可靠接地,电流输出线连接至PT二次绕组。7.2 智能电量管理仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,并发出提示音提示用关闭仪器电源。7.3 打印机使用说明打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。 打印机自检:在仪器电源关闭的情况下按住按键不放,同时给仪器上电,即打印出自检条。打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。 7.4 操作说明所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏(见图4)。顶部状态栏显示当前日期、时间;底部状态栏显示软件版本号、硬件版本号、零序3U0电压和装置编号;中间为仪器型号名称以及可选的功能菜单。按上下键选择相应的功能菜单,按“确认”键进入所选功能菜单;“厂家参数设置”菜单为场内调试用,不对用户开放。

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中山电容电流测试仪电容测量接线图在Y型电容测量的基础上,将黑色测试线(N线)卡在电容器中性点处。5.5 电感测量图6-1 电感全自动测量接线图 图6-2 电感手动测量接线图当电感N相连接在一起时,按照图6-1接线,采用自动测量;当电感N相独立时,按照图6-2接线,采用手动测量,并依次切换至NB、NC处。5.6 参数测量图7 参数测量接线示意图电源采用A、N相输出,电流卡钳根据需要选择性接入。6.操作说明按开关键开机,进入测试主界面,根据需要选择对应的测量模式,测量模式包括:并联电容测量、△型电容测量、Y型电容测量、YN型电容测量、电感测量及参数测量。图8 操作模式选择界面操作主界面下点击时间可修改系统时钟信息6.1 并联电容测量操作说明图9 并联电容启动总电流、总相位、总阻抗、总电容为内部CT与采样电压的测量值及计算值;支电流、支相位、支电容为外部电流钳与采样电压的测量值及计算值;并联电容测量时电流钳方向自动校正,正向、反向对测量结果无影响;按照帮助—接线示意要求,连接好测试线,系统自动测试,测试过程为:1 设置组别及相别;2 系统以A、N相输出,预检电容器组的并联电容值;2 根据预检值,实际加压,内部电流互感器测量流过整个并联电容器的电流,外部互感器测量流过单只电容器的电流;3 待支电容(红色字体部分)数值稳定后按对应编号键暂存电容测试结果;4 如果需要停电更换外部电流钳位置,请按暂停键,待更换完成后按继续键,否则直接更换,重复3步骤;


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中山电容电流测试仪产品概述无功补偿电容器是满足电力系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作,就会产生过电流与过电压冲击,引起电容器损坏。为保证设备的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下隐患,也容易造成电容的二次损坏。因此,非常期望有一种测试仪器不用拆线就能测量各个小电容器的电容量,减轻检修人员的负担,提高检修工作的效率,提高配电网运行的性。针对现场的实际情况,我公司经过攻关,终研制出一种利用新试验方法进行测量的仪器,这就是“型电容电感测试仪”。该仪器可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单个电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,本仪器还能测量工频状况下的电流,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了保障。


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中山电容电流测试仪无功补偿电容器是满足电力系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作,就会产生过电流与过电压冲击,引起电容器损坏。为保证设备的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下隐患,也容易造成电容的二次损坏。因此,非常期望有一种测试仪器不用拆线就能测量各个小电容器的电容量,减轻检修人员的负担,提高检修工作的效率,提高配电网运行的性。针对现场的实际情况,我公司研制出一种三相全自动电容电感测试仪。该仪器可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,该仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了保障。

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中山电容电流测试仪接线方法进行测试前,应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。(如图3)图31、电压电缆一端接到电压输出端子上 2、测试电流信号电缆插在电流输入插头上, 3、接好电容电感电源线。4、将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形表卡在所需测量的单台电容器的套管处。注意:一定要将电压输出红端线从钳形表正面穿过后再接到需测量的单台电容器(电抗器)的套管处,接反时测量不准确。五、仪器操作方法 使用本仪器前应仔细阅读本说明书 检查接线无误 仪器接地良好 防止触电事故。开机后屏幕显示主菜单画面。选择测量方式:测电容时可选单相电容、三相△、三相Y,三相Yn 三相III测电抗器电感时可选择大电感、小电感方式,小于5mH时只能选择小电感方式,测电阻时可选择大电阻、小电阻方式,小于1Ω时只能选择小电阻方式。注意:选错可能损坏仪器!选择电压等级:380V 6.6kV 10 kV 35 kV 380/V 6.6/kV 10/kV 35/kV 选择电压等级用于计算电容的千乏数,千乏数计算公式为:千乏数(Kvar)Q=U*U*2*3.14*f*CU:电容的电压等级;f:测量电压的频率;C:电容值在上述设定完成后,将箭头指向开始测量按【ENT】键 稍后结果就会出现在显示屏上,所测数据自动记录按【ENT】键打印数据 按【ESC】键回到开机主菜单进行下一次测量,选择数据查询可以查看以前40次所测电容值或电感值,按上、下键翻页,在数据查询时按【ENT】键可进入历史数据打印菜单,此时按【ENT】键打印本次数据,按下键打印全部40组历史数据。需要调整系统时间时请将光标移到“时间设定”按【ENT】键进入时间设定菜单将光标移到要调整的“年”、“月”、“日”、“时”、“分”、“秒”上,按【ENT】键,此时光标前进一步,再按【上】、【下】键调整,完成后按【ESC】键回到时间设定菜单,全部调完后将光标移到“存”上,按【ENT】键将数据存入仪器,再按【ESC】键回到主菜单。

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中山电容电流测试仪目前,我国电力系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,电力系统的故障很大程度是由于线路单相接地时电容电流过大导致起弧且电弧无法自行熄弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对其电容电流进行测量以做决定。另外,电力系统的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量电力系统的对地电容值。传统的测量电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。进而出现了在PT二次侧注入信号法测量电网电容电流;与传统测量方法相比,该方法测量过程中,测试仪无需和一次侧直接相连,因而试验不存在危险性,无需做繁杂的工作和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端子就可以测量出电容电流的数据。从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号。但是,现有的基于PT二次侧注入信号法的测试仪体积及重量较大,便携性较差不利于测试量较大的工况。为解决这些问题,我公司在上一代基于PT二次侧注入信号法测试仪的基础上,经过重新研发设计,开发出新一代手持式电容电流测试仪。采用全新硬件结构和速度更快的ARM处理器及AD转换器,内置全新的全数字变频逆变电源,将连个频率的注入信号整合为一个波形,采样后再通过傅里叶变换提取各个频率的角度与幅值,因此一次测试就可得出测量数据。提高了测试效率。与前一代相比,新一代体积和重量都大大减小,更加便于携带和现场测试。加入新的测量方法,以解决4PT连接方式电网电容电流测试精度不高的问题。该测试仪采用工业彩色液晶屏(强光下可读)、中文菜单、人机交互更加友好,并且具备U盘存储功能。接线简单、测试速度快、测试稳定性和数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。


中山电容电流测试仪电容测量接线图在Y型电容测量的基础上,将黑色测试线(N线)卡在电容器中性点处。5.5 电感测量图6-1 电感全自动测量接线图 图6-2 电感手动测量接线图当电感N相连接在一起时,按照图6-1接线,采用自动测量;当电感N相独立时,按照图6-2接线,采用手动测量,并依次切换至NB、NC处。5.6 参数测量图7 参数测量接线示意图电源采用A、N相输出,电流卡钳根据需要选择性接入。6.操作说明按开关键开机,进入测试主界面,根据需要选择对应的测量模式,测量模式包括:并联电容测量、△型电容测量、Y型电容测量、YN型电容测量、电感测量及参数测量。图8 操作模式选择界面操作主界面下点击时间可修改系统时钟信息6.1 并联电容测量操作说明图9 并联电容启动总电流、总相位、总阻抗、总电容为内部CT与采样电压的测量值及计算值;支电流、支相位、支电容为外部电流钳与采样电压的测量值及计算值;并联电容测量时电流钳方向自动校正,正向、反向对测量结果无影响;按照帮助—接线示意要求,连接好测试线,系统自动测试,测试过程为:1 设置组别及相别;2 系统以A、N相输出,预检电容器组的并联电容值;2 根据预检值,实际加压,内部电流互感器测量流过整个并联电容器的电流,外部互感器测量流过单只电容器的电流;3 待支电容(红色字体部分)数值稳定后按对应编号键暂存电容测试结果;4 如果需要停电更换外部电流钳位置,请按暂停键,待更换完成后按继续键,否则直接更换,重复3步骤;

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中山电容电流测试仪目前,我国电力系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,电力系统的故障很大程度是由于线路单相接地时电容电流过大导致起弧且电弧无法自行熄弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对的电容电流进行测量以做决定。另外,电力系统的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量电力系统的对地电容值。传统的测量电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。进而出现了在PT二次侧注入信号法测量电网电容电流;与传统测量方法相比,该方法测量过程中,测试仪无需和一次侧直接相连,因而试验不存在危险性,无需做繁杂的工作和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端子就可以测量出电容电流的数据。从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号。

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