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电力市场需求“三通道直流电阻测量仪”性能稳定,售后有保障


随着500千伏至福甲线合闸成,海南500千伏主网架工程的第1条线路建成投产,标志着海南电网网架迭代升级进入快车道。该工程已纳入国家“十四五”电力发展规划和海南自贸港重大项目建设清单,对构建海南新型电力系统示范省具有里程碑意义。

500千伏至福甲线总投资约7.37亿元,线路全长124.7公里,架设铁塔316基,途经昌江、白沙、儋州、临高、澄迈等5个市县。该项目投运后,将大幅提升海南电网供电能力与可靠性,为海南昌江核电二期百万千瓦级核电机组提供了调试电源,为其后期的可靠接入提供了有力保障,同时也为未来大规模海上风电及抽水蓄能电站的并网接入创造有利条件。



一、主要特点(SZBZ3340Z电力市场需求“三通道直流电阻测量仪”性能稳定,售后有保障)

一次将高、低压电流电位测试线全部接到变压器上,测试过程中不用再倒测试线;

对于星型接法的绕组测试,仪器可以采取三相同时测试的方式测试A0、B0、C0相的电阻,节省测试时间;

三相五柱低压内部角接的变压器低压测试时,仪器内部采用自动助磁的方法,比直接用大电流测试速度快;

显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据,并自动计算出三相不平衡度,还可以打印折算到额定温度下的阻值;

三相测试时先测试A0的数据,再三相同时测试,解决了三相同时测试中性点引出线电阻不能测试的问题,测试数据更接近单相测试值;

具有完善的反电势保护功能;

仪器内部可以长久存储测试数据200条(可扩展),还可以使用优盘存储数据方便用户导入电脑处理;

仪器具有适用温度宽,精度高,防震,抗干扰,携带方便等特点。

二、主要技术指标及使用条件(SZBZ3340Z电力市场需求“三通道直流电阻测量仪”性能稳定,售后有保障)

1、技术指标

1)测试电流:

三相测试:5A+5A   1A+1A  二档

分相测试:10A,5A,1A      三档

2)测试范围:

10A:  1.000mΩ ~1Ω     5A+5A      10mΩ ~1Ω

5A:   10.00mΩ ~4Ω    1A+1A      100mΩ ~5Ω

1A:   100.0mΩ ~20Ω    

3)*高分辨率:0.1uΩ

4)准确度: ±(读数×0.2%+2字)

5)外型尺寸:430mm×320mm×230mm

6)重量: 12kg

2、使用条件

1)环境温度: -10℃  ~ 50℃   环境湿度: ≤ 85%RH

2)工作电源: AC220V ± 10%

3)电源频率: (50±1)Hz

三、面板功能介绍(SZBZ3340Z电力市场需求“三通道直流电阻测量仪”性能稳定,售后有保障)

面板示意图(图一)

液 晶 屏:显示实时时钟,操作菜单、测试数据以及简易操作说明

按键:采用“↑”、“↓”、“←”、“→”、“确认”、“返回”六键控制仪器所有功能操作(另:配有“复位”键,即在任何时候任何界面,可按此键使仪器恢复到开机上电状态)

基本功能:“←”、“→”键移动光标(测试过程中可修改分接位),“↑”、“↓”键修改数值,“确认”键执行所选操作,“返回”键回到上一页。

电源开关: AC220V电源开关

接地端子:

接线端子(高压):接被测变压器的高压侧或中压侧

接线端子(低压):接被测变压器的低压

打印机:打印测试数据

USB:优盘接口

RS232:厂家升级用

四、接线(SZBZ3340Z电力市场需求“三通道直流电阻测量仪”性能稳定,售后有保障)

1、用电源线把仪器与外部AC 220 电源连接,用接地线将接地端子与大地连接。

2、两绕组变压器测试时依次将高压测试线(较长的)的四个测试钳(黄绿红黑)分别接到高压侧的A、B、C、O套管上,如果只有A、B、C三个套管,可以将黑色测试钳悬空;测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。将低压测试线(较短的)的三个测试钳(黄绿红)分别接到低压侧的a、b、c、套管上,测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。

注:整个测试过程不用倒线。

3、三绕组变压器可以将高低压绕组测试完后,将高压测试线(较长的)的四个测试钳倒接到中压侧测试即可。

4、单相变压器使用将高压测试线(较长的)中黄色和绿色的测试钳接到单相变压器的高压侧,低压测试线(较短的)中黄色和绿色的测试钳接到单相变压器的低压侧,测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。

5、仪器配套的专用测试线已经将电流、电压线设计到同一钳口上,接线简单方便。

五、使用说明(SZBZ3340Z电力市场需求“三通道直流电阻测量仪”性能稳定,售后有保障)

1、仪器开机显示画面(如图二)

系统初始化完毕后,仪器自动进入主菜单界面

2、主菜单(如图三)

 

在此界面下,“←”、“→”、“↑”、“↓”均可移动光标,棕色变大菜单为选中状态,按“确认”键进入所选菜单。

3、直阻测试菜单(如图四)

3.1参数设置界面

用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数,按“确认”键保存当前参数并进入下一界面,按“返回”键将返回上一界面。

3.2、三相变压器测试

如在图四中“变压器相数”设置为3,仪器将进行三相变压器的测量。

测量高压或中压绕组时仪器将显示图五界面,测量低压绕组时将显示图六界面,供用户选择测试方案。

3.2.1测试方案选择

两界面中,用 “↑”“↓”“←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),棕色底色菜单为选中状态,按“确认”键进入测量界面,如按返回键将返回上一界面。

 

两界面中,用 “↑”“↓”“←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),棕色底色菜单为选中状态,按“确认”键进入测量界面,如按返回键将返回上一界面。

3.2.2 测试过程

1) 高、中压单相测试

如在图五中选择“单相测试……”,仪器将进入图七界面

用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数(分接位与测试电流为可修改项),按“确认”键即可开始测试仪器将进入图八~图十界面,如按返回键将返回上一界面。

充电完成后,界面底部提示进入第2状态“2、测试中”,第2状态后将进入第三状态“3、实时测量”如图十

“←”、“→”键可修改分接位置,用“↑”、“↓”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),按确认键执行所选操作。等测试数据稳定后,按“打印”则屏幕显示的测量值及先前设置的参数将一同打印,如按保存,屏幕将弹出保存窗口提示选择存储器(如图十一)

用“↑”、“↓”移动光标,按确认键保存,保存任务完成后仪器自动回到测试界面,也可不保存,按返回键即可回到测试界面。

如果是有载调压绕组,可以调到下一分接位,屏幕数据自动跟踪测试,“←”、“→”改变屏幕的分接位置,测试数据稳定后,按“保存”数据就可以保存到设置的分接位置了。如果对屏幕显示数据有疑问,可以按“重复测”,仪器将重新测试电流电压信号,计算阻值。一组数据测试完毕后,按“停止测试”,屏幕提示“正在放电”,并显示放电电流。放电结束后,屏幕重新回到图七开始测试界面,可以更改测试电流或分接位置(测量低压绕组时也可修改测试相)继续测试或返回上一界面选择其它项目进行测试。

2)高、中压三相测试

如在图五中选择“三相测试……”,仪器将进入图十二界面

用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键修改参数(分接位与测试电流为可修改项),按“确认”键即可开始测试,如按返回键将返回上一界面。

三相测试过程,仪器将先对AO相加电,测量出AO相电阻值,屏幕显示如图十三

仪器自动判断阻值稳定后(也可手动判断,点击“继续下一步”即可放电,放电完成后切换到三相充电),开始放电,放电完成后自动切换到三相充电电流,待电流稳定后自动计算三相阻值(带中性点)如(图十四~图十五)。

 

充电完成后,界面底部提示进入第2状态“2、测试中”,第2状态完成后将进入实时测量状态如图十五

“←”、“→”键可修改分接位置,用“↑”、“↓”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),按确认键执行所选操作。等测试数据稳定后,按“打印”则屏幕显示的测量值及先前设置的参数将一同打印,如按保存,屏幕将弹出保存窗口提示选择存储器(请参照单相测试保存方法)。

如果是有载调压绕组,可以调到下一分接位,屏幕数据自动跟踪测试,“←”、“→”改变屏幕的分接位置,测试数据稳定后,按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。调整有载分接开关,调到下一个分接,仪器跟踪测试阻值并显示出来。也可以按“重复测”重新采集电压电流信号,进行计算。按“←”、“→”键调整仪器显示的分接位置,等数据稳定后,按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。一直测完所有分接,然后选择“停止测试”按钮,按“确认”键开始放电,等放电结束,仪器回到图十二测试界面,可以更改测试电流继续测试或返回上一界面选择其它项目进行测试。


500千伏至福甲线是南方电网公司机械化施工网级示范工程。南方电网海南电网建设分公司积极推广新设备、新工艺,第1次在主网项目全线使用弧垂机器人、智能牵引设备、全自动压接机等,机械化施工率达100%。同时,全方位应用数字技术手段,项目第1次应用正向三维设计,实现对工程建设的穿透式管理,大大提高了施工的可靠性,也为打造500千伏坚强数字电网奠定了坚实基础。

“海南500千伏主网架工程自开工建设以来,得到了海南省委、省政府及沿线各市县政府的高度重视与大力支持。先后成立1个省级和14个市县级工作专班,政企联动、统筹协调,及时解决了建设中难点、堵点问题,有力保障了项目建设进度。”

工程建设过程中,南方电网超高压广州局海口分局克服了海南独特的高温、高湿、台风频发等气候条件的影响,通过采用先进技术和工艺、精心设计设备选型和安装方案、优化施工流程、加强现场管理、加快工程建设进度,确保项目如期投产。



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