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一、仪器简介:
HDGK-8B石墨触头开关机械特性测试仪是我公司在HDGK-8C高压开关机械特性测试仪上升级版,升级为触摸屏式操作,操作更简单直观,并且加装了石墨开关进行测试的电源箱,以满足对石墨高压开关特性的测试。能满足全国各类开关的测试。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、6路合闸电阻、3路石墨。
⑽、内含包络线,通过多台(2-10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、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
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
测试范围:
0.01ms~20s,分辨率:0.01ms,
测试范围:
20s~200s,分辨率:0.1ms,
在200ms以内准确率:(0.1%t±0.1)ms
2. 合闸电阻测量:
6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
合闸电阻投入时间
3. 测量范围:20~10KΩ,分辨率0.1Ω,准确度:3%±1个字
4.石墨触头测量:
6路固有分闸(合闸)时间(选配)
分闸(合闸)相内不同期
分闸(合闸)相间不同期
测量电流:10A/30A(选配)
5.速度测量:刚分(刚合)速度
时间段(行程段或角度段)平均速度
6. 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°
7.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.
8. 电流:电流输出为20A,(可定制)分辨率:0.01A。
9.仪器电源:AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
10.内部直流电源:输出DC20~260V连续可调,输出电流:≤ 20A(短时)
11. 隔离开关测量范围:
⑴、电压输出:DC35~260V(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
12.主机体积:380×280×170mm
13.使用环境: -20℃~+50℃
14.相对湿度:≤90%
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设备要求
本项工作要求设备如下 :
a) 60 kV 直流发生器 1 台 ;
b)2500 v 及以上兆欧表 1 个 ;
c) 试验变压器、调压器、分压器等。
4.5 试验方法
碳化硅阀式避雷器分为不带并联电阻避雷器、带有并联电阻避雷器。
4.5.1 不带并联电阻避雷器 (FS型 ) 的试验
4.5.1.1 测量避雷器及底座绝缘电阻
4.5.1.1.1 测量方法
采用 2500 v 兆欧表测量 , 并加屏蔽环 , 以消除表面泄漏电流的影响。
4.5.1.1.2 判断方法
FS型的绝缘电阻交接时应大于 2500 , 运行中应大于 2000 , 当测量值低于规定值时 , 为查明原因 , 可进行泄漏电流的测量 , 泄漏电流一般不大于 10 件 , 当测量值大 于 2000 时 , 一般可不做泄漏电流试验。
底座绝缘电阻自行规定 , 可在带电情况下检查。
411.1.3 试验注意事项
当天气潮湿时 , 表面泄漏电流影响很大 , 应引起试验人员的注意 , 严重时可以加屏蔽。
4.5.1.2 测量工频放电电压
4.5.1.2.1 测量目的
对于FS型避雷器 , 测量工频放电电压的目的是检查火花间隙的结构及其特性是否正 常 , 检查它在内过电压下是否有动作的可能性。
4.5.1.2.2 判断方法
EB 型避雷器的工频放电电压应该在表 1 所示范围内。
表 1 FS避雷器的工频放电电压
额定电压 | 3 | 6 | 10 | |
放电电压 | 交接时、大修后 | 9~11 | 16~19 | 26~31 |
运行中 | 8~12 | 15~21 | 23~33 |
4.5.1.2.3 试验注意事项
a) 电压测量的问题。FS型避雷器在间隙击穿以前 , 流过避雷器的电流是很小的 , 如 果保护电阻 R 的数值不大 , 则可以认为变压器高压侧的电压即是作用在避雷器的电压。因此可以近似地根据变压器的变比和低压侧电压表的读数来求避雷器的放 电电压 , 但是好能够做一下变压器高低压侧 ( 或对测量线圈 ) 电压的校正曲线。
b) 保护电阻 R 数值的选择问题。如果为了避免避雷器在试验时候不能自行熄弧而将 间隙烧坏 , 采用增大 R 阻值的方法 , 会给试验带来严重的误差 , 因为当避雷器火 花间隙虽然已经开始放电 , 但由于 R 太大 , 所以电流非常小 , 不足以在间隙中建弧 , 当电压继续升高以后 , 火花间隙中才能建立稳定的工频电弧 , 表计才能有所反映 , 这样就使测量的工频放电电压超过实际的真实数值 , 造成误判断 , 而将工 频放电电压较低的避雷器误认为合格。所以在实际试验当中应控制间隙击穿以后 工频电流不超过 0.7A 。可以参照下面的公式选择 R :式中 :
I —通过避雷器的电流 ,A;
U —估计的避雷器的放电电压 ,V;
XB —试验避雷器的电抗 ( 折算到高压侧 ), 。 ;
R —加入的限流电阻。
试验时还应注意 , 在间隙击穿以后 , 电流应在 0.5s 内切断 , 以免间隙烧坏。
c) 升压速度问题。在试验的时候 , 升压的速度应该控制 , 不宜太快 , 以免电压表由 于机械惯性作用而得不到正确的读数 , 升压的速度一般可以按照下面的速度来控 制 :
1)1OKV 及以下避雷器 :3~5kV/s;
2)20~35KV的避雷器 :15~2OKV/s。
d) 放电的问隙问题。避雷器在进行两次放电之间的间隔时间应该不小于 1Os, 以免
间隙内部没有充分去游离 , 造成放电电压偏低或分散性较大。
4.5.1.3 放电计数器试验
4.5.1.3.1 试验目的
该试验项目能判断计数器是否状态良好 , 判断其能否正常动作。
4.5.1.3.2 试验方法
可以采用专门的放电计数器测试仪器或者采用并联电容充放电的方法。
4.5.1.3.3 判断方法
测试 3~5 次 , 均应正常动作。
4.5.2 带有并联电阻避雷器的试验
带有并联电阻的避雷器一般型号为 EZ(PBC 、 ID) 型、 FCZ 和 FCD 型 , 为了改善避 雷器的放电特性 , 在路型避雷器的基础上 , 增加了并联 ( 分路 ) 电阻 , 所以在试验项目 上有一些不同 , 体现在以下一些方面 :
a) 由于增加了并联 ( 分路 ) 电阻 , 所以必须检查并联电阻的通断和接触情况及非线性电阻系数是否近似相等 , 增加了测量电导电流及检查串联组合元件的非线性
系数差值。
b) 限制测量工频放电电压的加压时间。由于增加了并联 ( 分路 ) 电阻 , 在做工频放 电电压试验时 , 并联电阻上会有电流通过 , 因为并联电阻的热容量不大 , 所以在 接近放电电压时 , 如果持续时间太长 , 就会使并联电阻因发热而损坏 , 所以加压 时间与 FB 型避雷器相比较有所不同。
4.5.2.1 测量避雷器及底座绝缘电阻黑龙江石墨触头高压开关机械特性测试仪厂家
4.5.2.1.1 测量目的黑龙江石墨触头高压开关机械特性测试仪厂家