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产品概述
1,变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本*;
2,当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度;
3,基于以上思想和先进的测量技术,本公司设计了HDRZ-1000A变压器绕组变形测试仪,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以准确的判断变压器的变形程度。
4,HDRZ-1000A变压器绕组变形测试仪符合DL/T911 2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》标准。
二、技术特点
1.采用先进的DDS扫频技术;
2.采用双电源供电:市电AC220V±10%,内电源6V5AH蓄电池;
3.采用高速,高集成化微处理器设计;
4.输出正弦波幅值可通过软件设置;
5.双通道16位AD采样;
6.8寸彩色触摸屏,亮度可调;
7.可以保存120组测量数据,供随时查阅或上传至PC机;
8.有强大的上位机软件,曲线分析、打印和生成word文档;
9.USB2.0接口,支持数据上传和联机测试;
10.主机尺寸:35cmX21cmX21cm;
11.主机重量:约5KG。
三、技术指标
1, 设置6种不同的扫描方式:
线性 1K-1000KHZ_1.0步进1KHZ 1000点
线性 1K-1000KHZ_0.5步进0.5KHZ 2000点
线性 1K-2000KHZ_1.0步进1KHZ 2000点
线性 1K-2000KHZ_0.5步进0.5KHZ4000点
分段100HZ - 1000KHZ 1440点
分段100HZ - 2000KHZ 2440点
2, 测量范围:(-100dB) - (+20dB)
3, 测量精度:0.1dB ;
4, 扫描频率精度:0.01%;
5, 信号输入阻抗:1MΩ;
6, 信号输出阻抗:50Ω;
7, 同相测试重复率:99.5%;
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低电阻接地故障是指电缆的一根芯线对地的绝缘由阻低于100kΩ,而芯线连续性良好。此类故障隐蔽性强,我们可以采用回路定点法原理进行测试。接线图如图1a所示,将故障芯线与另一完好芯线组成测量回路,用电桥测量,一端用跨接线跨接,另一端接电源、电桥或检流计,调节电桥电阻使电桥平衡,当电缆芯线材质和截面相同时,可按下列公式计算
若损坏的线芯和良好的芯线在电桥上位置相互调换时,则有式中Z——测量端至故障点的距离m; L——电缆总长度,m; R1、R2——电桥的电阻臂。
在正常情况下,这两种接线测量结果应相同,误差一般为0.1%~0.2%,如果超出此范围或者X>L/2,可将测量仪表移到线路的另一端测量。
另外,我们还可以采用连续扫描脉冲示波器法HDDL电缆故障测试仪进行测试。短路或接地故障点处反射波将为负反射,荧屏图如图1b所示。此时故障点距离可按下列公式计算式中X——反射时间μs; V——波速,m/μs。
(2)测量时注意的事项。
a.跨接线的截面应与电缆芯线截面接近,跨接线应尽量短,并保持良好。
b.测量回路应尽可能绕开分支箱或变、配电所,越短越好。
c.直流电源电压应不低于1500V。
d.直流电源负极应经电桥接到电缆导体,正极接电缆内护层并接地。
e.操作人员应站在绝缘垫上,并将桥臂电阻、检流计、分流器等放在绝缘垫上。
1.1.2两相短路故障点的测试
当出现两相短路故障点,测量接线方法如图2所示。测量时可将任一故障芯线作接地线,另一故障芯线接电桥,计算公式和测量方法与单相低电阻接地故障点相同。
1.1.3三相短路故障点的测试 泉州市变压器绕组变形测试仪原理
当发生三相短路故障时,测量时必须借用其他并行的线路或装设临时线路作回路,装设临时线路,必须精确测量该线路的电阻,接线方法如同图2所示。可按下式计算,即式中R为临时线的单线电阻值,其余符号的含义与式(2)相同。
1.2高电阻接地故障点
电缆的高电阻接地故障是指导体与铝护层或导体与导体之间的绝缘电阻值远低于正常值,但大于100kΩ,而芯线连续性良好。 泉州市变压器绕组变形测试仪原理
1.2.1用高压电桥法寻找高阻接地故障
其接线原理如图3a所示,由于故障点电阻大,必需使用高压直流电源,以保证通过故障点的电流不致太小。桥臂电阻为100等分的3