中性点电流测试仪

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配电线路电容电流测量方法比较

配电线路电容电流测量方法比较

配电线路电容电流测量方法比较赵宪;章彪;刘海龙【摘要】随着配电网规模的不断扩大,特别是电缆线路的广泛应用,使得电容电流迅速增长,因此很有必要加强电容电流的整治,以防电容电流超标,对电网安全运行构成威胁.实现电容电流的准确测量,为是否需要安装消弧线圈以及消弧线圈的容量选择提供了依据.目前,湘潭供电公司主要采用了TV开口三角信号注入法、中性点外加电容法和中性点注入信号法来实现电容电流的测量,结合现场实际应用情况,比较几种电容电流测量方法的优缺点,可为电容电流的测量提供参考.【期刊名称】《山东电力技术》【年(卷),期】2017(044)007【总页数】5页(P43-47)【关键词】电容电流;测试方法;接地方式【作者】赵宪;章彪;刘海龙【作者单位】国网湖南省电力公司湘潭供电公司,湖南湘潭411100;国网湖南省电力公司湘潭供电公司,湖南湘潭411100;国网湖南省电力公司湘潭供电公司,湖南湘潭411100【正文语种】中文【中图分类】TM835.4供电质量直接关系电力客户的切身利益。

配网线路故障率最高的为单相接地故障。

当发生单相接地时,流经接地点的电流很大,如果不能自行熄弧,弧光过电压将可能导致设备损坏,威胁系统稳定运行。

单相接地时,若消弧线圈提供的感性电流能抵消电容电流的影响,将对电网及其设备起到良好的保护效果。

因此,实现电容电流准确测量,为消弧线圈选型提供根据,对于电容电流治理具有深刻意义。

目前,电容电流测量方法较多,主要分为直接测量法和间接测量法两种[1]。

直接测量法是人为制造一个金属性接地,通过接入的电流互感器测量电容电流值,该方法危险性较高,操作难度较大,目前已经很少使用。

随着电容电流测量技术的发展,间接法已经成为主流。

本文提到的电压互感器(TV)开口三角信号注入法、中性点外加电容法和中性点注入信号法都可以归结为间接测量法。

介绍几种常用电容电流测量方法的基本原理,并就目前的应用情况对几种常用电容电流方法进行对比,分析各自的优缺点,根据变电站的实际情况,提出合适的测量方法。

全自动电容电流测试仪PT接线方式及PT的变比

全自动电容电流测试仪PT接线方式及PT的变比

全自动电容电流测试仪PT接线方式及PT的变比配电网中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,组成开口三角的二次绕组第(1)种是100/3(V)时变比设置为第(2)种是100(V)时变比设置为第(3)种是(V )时变比设置为其中UL的配电网系统的线电压,如6kV、10kV或35kV。

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,为了使用 HTCI-H型配网电容电流测试仪进行容性电流的测量,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这时,使用“电容电流测试仪”测量配网电容电流前必须完成以下操作:⑴检查测量用的PT高压侧中性点是否安装高阻消谐器,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。

⑵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。

⑶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。

出厂检验报告

出厂检验报告

出⼚检验报告出⼚检验报告产品名称:变压器中性点直流电流抑制装置产品型号:PAC-50K安装地点:产品编号:制造单位:南京南瑞集团公司检验⽇期:检验依据1.南京南瑞集团公司北京监控技术中⼼《PAC-50K变压器中性点直流电流抑制装置技术条件》;2.与产品有关的技术⽂件。

主要检验设备设备名称型号编号继电保护测试仪CMC256-6 JG537S耐压测试仪CS2672C兆欧表ZC-7 8030005数字万⽤表FLUKE17检验项⽬序号检验项⽬检验结论页码⼀结构和外观检查 1⼆绝缘性能检查 2三程序版本检查 2四电源检查 2五测量精度检查3-7六装置功能检查8-14七连续通电试验15检验结论本套装置符合《PAC-50K变压器中性点直流电流抑制装置技术条件》规定的出⼚要求,准许出⼚。

⼀结构和外观检查检验⽇期:年⽉⽇屏体尺⼨测量项⽬⾼宽深屏体尺⼨(mm)2000 1300 800结构和外观检查项⽬结果颜⾊交通⽩RAL-9016(德国劳⽒⾊标)表⾯质量光洁⽆划痕涂写情况⽆铭牌标志变压器中性点隔直装置接地标志明显分项检测结论:⼆绝缘性能检查2.1 绝缘电阻使⽤仪器:兆欧表注意事项:装置不带电运⾏检验⽇期:年⽉⽇试验回路试验电压实测绝缘电阻(MΩ)技术要求分项检测结论电源回路对地500V 1000≥400MΩ开⼊回路对地500V 1000开出回路对地500V 1000开⼊回路和开出回路之间500V 10002.2 介质强度使⽤仪器:耐压仪注意事项:装置不带电运⾏检验⽇期:年⽉⽇试验回路试验电压技术要求分项检测结论电源回路对地 1000V应不发⽣击穿或闪络现象以及泄漏电流明显增⼤或电压突然下降等现象。

开出回路对地 2000V 开⼊回路和开出回路之间500V三程序版本检查检验⽇期:年⽉⽇版本发布⽇期:类别版本号类别版本号控制器程序400后台监控程序NCW1.0四电源检查使⽤仪器:万⽤表注意事项:装置通电运⾏检验⽇期:年⽉⽇测试部位测量值相对误差技术要求分项检测结论装置输出24V 电源≤±5 %轨道输出24V 电源五测量精度检查5.1测量通道精度测量5.1.1 电流测量精度检查使⽤仪器:继电保护测试仪试验⽅法:采⽤电⼒保护测试仪,,依据下表的输⼊值分别模拟现场变压器的中性点电流和可控硅电流,读后台监控终端的中性点电流、中性点电流辅助通道、可控硅电流、可控硅电流辅助量测的数值。

【产品手册】JY6701电容电流测试仪使用手册-11页精选文档

【产品手册】JY6701电容电流测试仪使用手册-11页精选文档

JY6701电容电流测试仪操作手册目录一、概述 (1)二、技术指标 (1)三、面板介绍 (2)四、测量原理 (2)五、中性点种类 (4)六、使用步骤 (5)七、安全事项 (9)八、中性点电压的处理 (9)九、仪器自检 (10)十、仪器成套 (9)十一、售后服务 (10)使用本仪器前,请仔细阅读操作手册,保证安全是用户的责任本手册版本号:JY6.28-2010本手册如有改动,恕不另行通知。

全自动电容电流测试仪一、概述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,这就要求对配网电容电流进行测量以做决定。

另外,配电网的对地电容和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,也必须准确测量配电网的对地电容值。

测量配网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以及在PT开口三角形加异频信号等方法,但是,在现场最受欢迎和使用较频繁的还是使用中性点电容法。

本型号电容电流测试仪,采用中性点电容法原理测量配网的电容电流。

在做好安全措施后,在接触中性点前,先设置系统参数,然后则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单且测试结果准确、可靠,不受其他运行条件影响,特别是系统不平衡的时候。

二、技术指标1、测量范围:对地总电容≤120μF(三相对地);电容电流≤100 A(35kv系统)电容电流≤200 A(6、10kv系统)2、测量精度:±5% (0.5μF<电容容量≤90μF);±10%(90μF<电容容量≤120μF)3、环境温度:-10~50℃;4、相对湿度:≤90%;5、工作电源:AC 220V ± 10% 50 Hz ± 1%;6、外形尺寸:320×200×150 mm;7、仪器重量:5 kg。

三、面板介绍图 1 仪器正面图 2 仪器侧面1:接地端2:打印机:打印测量数据和波形3:液晶屏4:中性点:通过电缆引致绝缘棒与变压器中性点相接触,测量位移电压信号。

出厂检验报告

出厂检验报告

出厂检验报告产品名称:变压器中性点直流电流抑制装置产品型号:PAC-50K安装地点:产品编号:制造单位:南京南瑞集团公司检验日期:检验依据1.南京南瑞集团公司北京监控技术中心《PAC-50K变压器中性点直流电流抑制装置技术条件》;2.与产品有关的技术文件。

主要检验设备设备名称型号编号继电保护测试仪CMC256-6 JG537S耐压测试仪CS2672C 20306407兆欧表ZC-7 8030005数字万用表FLUKE17 18391464检验项目序号检验项目检验结论页码一结构和外观检查 1二绝缘性能检查 2三程序版本检查 2四电源检查 2五测量精度检查3-7六装置功能检查8-14七连续通电试验15检验结论本套装置符合《PAC-50K变压器中性点直流电流抑制装置技术条件》规定的出厂要求,准许出厂。

一结构和外观检查检验日期:年月日屏体尺寸测量项目高宽深屏体尺寸(mm)2000 1300 800结构和外观检查项目结果颜色交通白RAL-9016(德国劳氏色标)表面质量光洁无划痕涂写情况无铭牌标志变压器中性点隔直装置接地标志明显分项检测结论:二绝缘性能检查2.1 绝缘电阻使用仪器:兆欧表注意事项:装置不带电运行检验日期:年月日试验回路试验电压实测绝缘电阻(MΩ)技术要求分项检测结论电源回路对地500V 1000≥400MΩ开入回路对地500V 1000开出回路对地500V 1000开入回路和开出回路之间500V 10002.2 介质强度使用仪器:耐压仪 注意事项:装置不带电运行 检验日期: 年 月 日试验回路 试验电压 技术要求分项检测 结论电源回路对地 1000V应不发生击穿或闪络现象以及泄漏电流明显增大或电压突然下降等现象。

开出回路对地 2000V 开入回路和开出回路之间500V三 程序版本检查检验日期: 年 月 日 版本发布日期:类 别 版本号 类 别 版本号 控制器程序400后台监控程序NCW1.0四 电源检查使用仪器:万用表 注意事项:装置通电运行 检验日期: 年 月 日测试部位 测量值 相对误差技术要求分项检测结论装置输出24V 电源≤±5 %轨道输出24V 电源五测量精度检查5.1测量通道精度测量5.1.1 电流测量精度检查使用仪器:继电保护测试仪试验方法:采用电力保护测试仪,,依据下表的输入值分别模拟现场变压器的中性点电流和可控硅电流,读后台监控终端的中性点电流、中性点电流辅助通道、可控硅电流、可控硅电流辅助量测的数值。

重复接地标准测量方法

重复接地标准测量方法

重复接地标准测量方法那什么是重复接地呢?简单说呀,就是在中性点直接接地系统中,除了工作接地以外,在零线上一处或多处再次接地。

这就像给用电安全上了多重保险呢。

咱先来说说要用啥工具来测量重复接地。

通常呢,接地电阻测试仪是个关键家伙事儿。

这个测试仪就像一个小侦探,能把接地电阻的情况给咱查得清清楚楚。

测量之前呀,要先把接地电阻测试仪给摆弄好。

把测试仪的探针呀,按照规定的距离插在地上。

一般来说,电流极的探针和接地极之间的距离得有个40米左右,电压极的探针和接地极之间距离大概20米。

这距离就像是给它们划好了工作范围,各自在自己的地盘上发挥作用。

然后呢,把测试仪的线接好,要接得稳稳当当的,就像给它们牵好小手一样。

接好线之后呢,就可以开始测量啦。

轻轻按下测试仪的测量按钮,这时候测试仪就开始工作啦,它就像个勤劳的小蜜蜂,在那检测接地电阻的数值呢。

那什么样的数值才是符合标准的呢?一般来说呀,如果是保护接地的话,接地电阻不能超过4欧姆。

这就像是给接地电阻划了一条红线,超过这个数值,就可能存在安全隐患啦。

在测量的时候呢,周围的环境也很重要哦。

要是周围有大型的金属物体或者有很强的电磁干扰,那测量出来的数值可能就不准确啦。

就好像你在一个很吵闹的环境里听别人说话,很容易听错一样。

要是测量出来的数值不符合标准怎么办呢?那就得好好检查接地装置啦。

看看接地极是不是有损坏,连接的地方是不是松动了之类的。

这就像是给接地系统做个全面的体检,找出问题所在,然后把它修好,让接地系统重新健健康康的。

总之呢,重复接地的标准测量方法虽然看起来有点小复杂,但只要咱们按照步骤来,就像按照菜谱做菜一样,就能准确地测量出接地电阻,保证用电的安全啦。

小伙伴们,都记住了吗 。

电流测试仪的使用方法

电流测试仪的使用方法

电流测试仪是一种用来测量电流大小的仪器。

下面是使用电流测试仪的一般步骤:
1. 确保电流测试仪的电池或电源已经安装好,并且仪器处于工作状态。

2. 确保电路或设备处于关闭状态,以免发生电击或损坏仪器。

3. 将测试仪的测量端子正确连接到电路中的相应位置。

通常,红色的测试针连接到电路的正极,黑色的测试针连接到电路的负极。

4. 打开电路或设备,使电流开始流动。

5. 观察测试仪的显示屏或指针,读取电流的数值。

确保读取时注意单位,例如安培(A)或毫安(mA)。

6. 当测量完成后,关闭电路或设备,断开测试仪的连接。

7. 将电流测试仪的电源关闭,以节省电池或电源的使用。

需要注意的是,在使用电流测试仪时,应遵循相关的安全操作规程,避免触摸电路中的裸露导线或接触高电压部分,以免发生电击事故。

此外,对于较高电流的测量,可能需要使用额外的安全措施,如穿戴绝缘手套或使用安全电流钳等。

如果对使用电流测试仪的操作不熟悉,建议请专业人士进行操作或咨询。

电流测试仪原理

电流测试仪原理

电流测试仪原理电流测试仪是一种用于测量电流的仪器。

它是电子测量领域中常用的设备之一。

本文将介绍电流测试仪的原理以及其在电力系统和电子设备中的应用。

一、电流测试仪的原理电流测试仪的原理基于安培定律,即在电路中通过一个导体的电流与该导体两端附近的磁场强度成正比。

电流测试仪利用磁感应原理测量通过导体的电流大小。

电流测试仪通常由电流互感器和电子测量电路组成。

电流互感器是将被测电路中的电流通过互感作用转换为较小的次级电流的装置。

次级电流经过电子测量电路进行放大、调理和显示,最终得到被测电路中的电流数值。

二、电流测试仪在电力系统中的应用1. 电流检测在电力系统中,电流测试仪常用于对电力线路和电气设备的电流进行检测。

通过测量电流大小,可以判断电路的工作状态是否正常,检测是否存在过载、短路等故障。

电流测试仪在电力巡检和维护中起到了重要的作用。

2. 功率因素校正电流测试仪还可用于电力系统中的功率因素校正。

功率因素是描述电路中有功功率与视在功率之比的参数。

通过测量电流和电压,电流测试仪可以计算得到电路的功率因素,并对功率因素进行校正,以提高电力系统的效率和稳定性。

3. 负荷监测电流测试仪可以用于对电力系统中的负荷进行监测。

通过实时测量负荷电流的大小和变化,可以对电力系统的负荷状态进行监控和评估,为合理调度和资源配置提供依据。

负荷监测能够提高电力系统的安全性和可靠性。

三、电流测试仪在电子设备中的应用1. 电子产品测试电流测试仪在电子设备制造和测试中广泛应用。

通过测量电子设备的工作电流,可以评估设备的电气性能和能耗情况。

电流测试仪可以用于电池容量测试、功耗分析、产品可靠性评估等,为产品的设计和改进提供参考依据。

2. 故障分析在电子设备故障分析中,电流测试仪能够快速定位电路中的故障点。

通过测量故障电路中的电流变化,可以判断故障类型和位置,提高故障排除和维修的效率。

3. 效能评估电流测试仪还可用于对电子设备的功率效能进行评估。

PW31E继电保护测试仪技术参数

PW31E继电保护测试仪技术参数

PW31E微机继电保护测试仪技术参数一、使用条件1.环境温度:-5-45℃。

2.相对湿度:不大于90%(相对湿度为90%,环境温度不低于25℃时,试验装置内无遗漏)。

3.大气压强:80-110Kpa。

4.交流供电电压:额定值220V,允许波动范围为–20%~15%。

5.交流供电频率:50Hz,允许波动范围为–4%-2%。

6.交流供电波形:正弦波,允许总谐波畸变率不大于5%。

7.主机功耗:<1250VA;8. 内置工控机,可直接操作。

二、产品技术参数1.试验装置的交流电流源◆输出最大电流(RMS):3×30A/相;三相并联:90A◆最大输出功率≥450VA/相◆三相有共用中性点的电流源◆各相输出电流幅值,频率相位独立调节◆波形精度:32 bit◆输出精度:±0.1%(0.5A~ Imax)◆分辨率:1mA◆电流上升下降时间小于100µ S◆电流0.5A~Imax:THD% ≤0.5%◆过载或失真自动检测◆输出频率:0~1KHz◆幅频特性 10~1000Hz范围幅度变化≤±0.1%~0.5%2.试验装置的交流电压源◆输出最大电压(RMS):4×120V/相◆电压输出最大功率:≥60VA/相◆四相有共用中性点的电压源◆各相输出幅度、频率、相位独立可调节◆波形精度:32bit◆输出精度:±0.1%(2~120V)◆分辨率:1mV◆电压上升下降时间小于100µ S◆电压2V~120V:THD%:≤0.5%◆过载保护和失真自动检测并显示◆输出频率:0 ~1KHz◆第四路电压可设置为零序电压或任意设置◆幅频特性 10~1000Hz范围幅度变化≤±0.1%~0.5%3.直流源电压、电流输出◆直流电压输出0~ 300V◆精度:0.5%◆分辨率:1mV◆容量:100W 连续运行◆过载自动保护◆直流电流:3×0~20A◆精度:0.5%◆分辨率:1mA◆最大输出功率:300W连续运行◆单独的直流电压源,可做保护的供电电源。

接地电容电流测试仪

接地电容电流测试仪

FS500P接地电容电流测试仪本仪器适用配网电压等级:6kV、10kV和35kV中压配电网中性点不接地系统。

目前,我国配电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,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。

因此,我国的电力规程规定当:3-10KV不直接连接发电机的系统和35、66KV系统,当单相接地电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需要在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式。

(1)3-10KV钢筋混凝土货金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35、66KV系统,10A;(2)3-10KV非钢筋混凝土和金属杆塔的架空线路构成的系统,当电压为:1)3KV和6KV时,30A;2)10KV时,20A;3)3-10KV电缆线路构成的系统,30A。

应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。

另外,配电网的对地电容和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,也必须准确测量配电网的对地电容值。

传统的测量配网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。

测试仪直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。

由于从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,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠。

该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便,且体积小、重量轻,便于携带进行户外作业,接线简单,测试速度快,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。

为什么要测量配电网电容电流?

为什么要测量配电网电容电流?

为什么要测量配电网电容电流?配电网电容电流测试仪是电力工作者在进行配电网电容电流测试时使用的仪器。

在电力系统中为什么要对配电网电容电流进行测量,最直接且重要的原因就是电力安全问题。

电力系统中,66kv及以下的配电网其中性点是非直接接地系统,线路系统出现单相接地时,流过故障点的电流由于是线路对地电容产生的电容电流,所以不会马上对设备造成损坏,也不会使断路器断开,但是一定要想办法找出故障点并消除。

避免因此造成电气设备损坏以及其他安全事故。

包括:1.单相接地电流通过调相机和变压器等造成铁心烧坏。

2.人在单相接地故障点附近时,由于电流从触地点以同心圆的方式向外20米扩散,每个圆周均有不同电位,人体两脚接触地面两点易发生跨步电压危险。

3.单相接地使非故障对地电压比原来电压高几倍,如果发生弧光接地,甚至出现2.5-3倍的电压,弧光还会促使导线周围气体发生游离,高电压碰上气体游离容易造成相间短路,对电器设备和系统造成破坏性故障。

4.接地点还会使故障设备绝缘材质带电,造成人体触电事故。

根据国家电力规程,在10kv系统电容电流分别大于30A,35kv 系统电容电流分别大于10A的情况下,都需安装消弧线圈,以补偿电容电流。

因此需要对配电网电容电流进行测试,以此决定是否需要安装消弧线圈。

还有个原因是由于配电网对地电容与PT参数配合,会产生PT铁磁谐振过压,为了验证谐振的性质,准确测量出配电网对地电容值就变得十分必要。

传统配电网电容电流测试方法是开口三角异频信号注入法,此方法要求系统必须平衡,但实际95%的系统都不平衡,因此很快被淘汰,取而代之的是配电网电容电流测试仪。

该仪器无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,不仅如此,它的操作接线都简单,测试速度快,测量数据准确,大大提高了电力工作者的工作效率,是电力工作者的得力助手!。

美国Doble Vanguard 公司产品手册说明书

美国Doble Vanguard 公司产品手册说明书

变压器变比测试仪Vanguard能提供多款基于微处理器的、全自动单相和三相变比测试仪,符合IEEE C57.12.90 国标标准。

Vanguard生产的三相变比测试仪性能强大,能够自动测量全球130种满足ANSI、CEI/IEC或者澳大利亚等标准的变压器。

•ANSI/IEEE C57.12.900 国际标准•测量比率范围: 0.8 - 50,000 :1•交流测试电压: 4/40/100/250伏• 内置4.5英寸热敏打印机(可选项)• 内置LTC有载调压控制器,可直接复归• USB闪存、USB、蓝牙及电脑接口• 输出测试报告可以另存为Excel、XML或者PDF格式• 可手动或外接电脑来控制• 能自动测量全球67种满足ANSI、CEI/IEC 或者澳大利亚等标准的变压器A全自动三相变比测试仪,内置电池,最大交流测试电压可达250伏ATRT-03 S2全自动三相变比测试仪TRF-100全自动三相变比测试仪,最大交流测试电压可达100伏真三相变压器变比测试仪,最大交流测试电压可达100伏CVT-765全自动单相容性电压互感器变比测试仪,最大交流测试电压可达7,440伏ATRT-01/01B S3全自动单相变压器变比测试仪4有关产品的详细性能,请登录网站进行查阅:/categories/transformer-turns-ratio-meters .电流互感器测试仪Vanguard生产的电流互感器测试仪适用于单一变比和多种变比的电流互感器,具有励磁、匝数比和绕组极性等测试功能。

它可以在现场对电流互感器直接进行测试,不需要把电流互感器从主设备上拆卸下来。

• 交流2,000伏的励磁测试电压• 一次接线即可完成所有测试,无须拆换线 (X1-X5)• 励磁测试• 电流比测试• 极性测试• 相角测试• 绕组电阻测量• 绕组绝缘电阻测量• CT 负载耐压实验• 电流最大可达20安培•USB闪存、USB、蓝牙及电脑接口• 内置热敏打印机5• 交流2,000伏的励磁测试电压• 一次接线即可完成所有测试,无须拆换线 (X1-X5)• 励磁测试• 电流比测试• 极性测试• 相角测试• 绕组电阻测量• USB闪存,USB、蓝牙及电脑接口• 内置热敏打印机有关产品的详细性能,请登录网站进行查阅: /categories/current-transformer-testers .CT-3500 S2MCCB-500-2塑壳断路器测试仪,输出电流可达500安培MCCB-250断路器计时器,内置2.5英寸热敏打印机,USB电脑接口,USB 闪存断路器测试仪Vanguard能提供多款微处理器型断路器测试仪,能进行完整的断路器性能测试。

浅析煤矿6kV高压电网单相接地电容电流的测试原理及方法

浅析煤矿6kV高压电网单相接地电容电流的测试原理及方法

图1
信号注入法测量配电网电容电流原理
2011 年 9 月
邓建忠: 浅析煤矿 6 kV 高压电网单相接地电容电流的测试原理及方法
第 20 卷第 9 期
± 2% ; 电源电压: 交流( 220 ± 22 ) V, 50 Hz。 4. 2 测量方法 图 4 是配电网电容电流测量原理图, 其中: L A 、 LB 、 L C 分别为电压互感器 ( PT ) 三相的高压绕组, 二 Lb 、 L c 组成开口三角形; C A 、 CB 、 C C 为导 次绕组 L a 、 线三相对地电容。 测量仪向 PT 开口三角注入一个 LB 、 LC 则在 PT 的一次绕组 L A 、 一定频率的电流 i0 , i2 、 i3 , 中分别感应出三个电流 i1 、 这三个电流将分别 PT R 、 在 三相的一次绕组电阻 漏抗 X L 和导线对地 电容中产生压降。因此就可以依据电容与阻抗的关 系由仪器内置的软件系统准确地计算出系统的电容 电流。
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煤矿高压电网单相接地电容电流的测试
பைடு நூலகம்电网单相接地电容电流的实际测定, 是为电网
单相接地故障和接地电容电流的综合治理与保护提 供依据, 所以测试数据的真实性及有效性尤为重要 。 为此须注意如下几点:
0530 收稿日期: 2011作者简介: 邓建忠( 1972 - ) , 男, 山西昔阳人, 工程师, 从事机电技术工作。
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现场测量仪器及注意事项
单相接地电容电流测试仪器种类较多, 原理多 为母线 PT 注入信号法, 如 DRY - 2 型电容电流测试 仪。 4. 1 仪表适用范围 1 ~ 66 kV 中 性 点 不 接 地 电 网; 环 境 温 度: - 20 ~ 45 ℃ ; 测 量 范 围: 1 ~ 200 A; 测 量 误 差: 4. 4

电容电流测量方法

电容电流测量方法

I本仪器操作请注意●使用前仪器必须可靠接地。

●必须断开连接在系统中性点上的补偿装置如消弧线圈。

●对于少数在PT中性点上安装高阻消谐器的PT组必须将消谐器短接后再进行测量。

●如果系统两段母线上的PT二次绕组是并联运行的应将二次绕组改成单独运行的方式后再进行测量。

●如果PT开口三角接入的负载如消谐装置阻抗小于100欧姆应将该负载断开后再进行测量。

●本测量仪只能从电磁式PT的二次侧测量电容电流不能从电容式电压互感器CVT进行测量。

II目录一、概述.....................................................................................................1二、技术指标.............................................................................................2三、面板介绍.............................................................................................2四、测量原理.............................................................................................3五、配电网中PTPTPTPT 接线方式及PTPTPTPT的变比...............................................4六、从变压器中性点测量配网电容电流的方法...................................11七、使用方法...........................................................................................12八、测量其他电压等级电网的电容电流...............................................15九、仪器检验和日常校准.......................................................................16十、常见的故障.......................................................................................17十一、售后服务.......................................................................................171MS-500PMS-500PMS-500P MS-500P全自动电容电流测试仪一、概述目前我国配电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。

配电网电容电流估算公式的修正

配电网电容电流估算公式的修正

配电网电容电流估算公式的修正
钟新华
【期刊名称】《电工技术》
【年(卷),期】2004(000)012
【摘要】分析了造成传统配电网电容电流估算公式误差的原因,推导出了新的估算公式,对从事电力建设的工程技术人员有极大的实用价值.
【总页数】3页(P1-3)
【作者】钟新华
【作者单位】金华电业局,浙江,金华,321017
【正文语种】中文
【中图分类】TM727.2
【相关文献】
1.使用SDJ型配电网电容电流测试仪从变压器中性点测量配网电容电流的方法 [J], 蒋学军;刘力
2.配电网电容电流估算公式的修正 [J], 钟新华
3.基于改进信号注入法的配电网电容电流测量方法 [J], 彭元庆; 程洪锦
4.一种测量配电网电容电流的新方法 [J], 王建风;张宏云;边军;王成军
5.在6—10千伏配电网络中应用中性点外加电容法测量电容电流 [J], 王敬侃
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XX风电场主变高压侧中性点升高座电流互感器试验报告

XX风电场主变高压侧中性点升高座电流互感器试验报告

湿度:40% 温度:-11℃2007年12月29日工程名称:XX风电场工程
用途:#1主变高压侧升高座电流互感器
(共2页,第1页)
用途:#1主变高压侧升高座电流互感器
6、试验结论:合格
7、依据标准:《电气装置安装工程—电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)及厂家技术资料
8、使用仪器:可调高压数字兆欧表KHM—20kV型
互感器特性测试仪DK—45V A型
(共2页,第2页)
湿度:40% 温度:-11℃2007年12月29日
工程名称:XX风电场工程
用途:#1主变中性点升高座电流互感器
6、试验结论:合格
7、依据标准:《电气装置安装工程—电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)及厂家技术资料
8、使用仪器:可调高压数字兆欧表KHM—20kV型
互感器特性测试仪DK—45V A型
(共1页,第1页)
湿度:40% 温度:-11℃2007年12月29日
工程名称:XX风电场工程
用途:#1主变间隙电流互感器
5、试验结论:合格
6、依据标准:《电气装置安装工程—电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)及厂家技术资料
7、使用仪器:可调高压数字兆欧表KHM—20kV型
互感器特性测试仪DK—45V A型
(共1页,第1页)。

10kV配电网单相接地电容电流的工程计算法探讨_陈立军

10kV配电网单相接地电容电流的工程计算法探讨_陈立军

10kV配电网单相接地电容电流的工程计算法探讨陈立军(广东电网公司惠州供电局,广东惠州516300)摘要:10kV配电网中性点采用经小电阻接地方式或经消弧线圈接地方式,关键问题是10k V母线接地电容电流值的计算是否正确。

简要介绍了配电网中的小电流接地系统中的单相接地电容电流的组成,论述了电容电流工程计算法是判断新建工程项目是否装设小电阻或消弧系统的有效手段,分析了不同情况下单相接地电容电流的算法,通过对110k V变电站10kV母线电容电流进行现场测量并和计算值对比的实例,分析和验证了该工程计算方法具有很高的精度,可以大力推广应用。

关键词:配电网;小电阻接地;消弧线圈接地;单相接地;电容电流中图分类号:TM744文献标识码:B文章编号:1003-4897(2006)15-0083-030引言配电网中小电流接地系统中的单相接地电容电流由电力线路(电缆和架空线路)及电力设备(同步发电机、大容量同步电动机和变压器等)两部分的电容电流组成。

此外,旋转电机的过电压保护用的吸收电容、高压真空断路器中用于限制操作过电压的RC吸收装置的电容,其值也要计算在内。

架空线路的电容电流比同样长度下的电缆电容电流小得多,而电力设备的电容电流比电力线路小得更多,故通常只计算电缆和架空线路的电容电流。

如果电网中有同步发电机或大容量同步电动机时,也应计算其电容电流;或是按经验统计数据,估算因电力设备引起的电容电流值。

现将10kV及以下配电网单相接地电容电流的工程计算法介绍如下。

16~10kV电力线路电容电流6~10kV电缆线路每公里长度的单相接地电容电流按下列公式计算:6kV电缆I c6=U n(95+2.84S)/(2200+6S)10kV电缆I c10=U n(95+2.84S)/(2200+ 6S)式中:S为电缆芯线截面,mm2;U n为额定电压,kV。

为简化计算,6~10kV电缆线路每公里长度的电容电流值列于表1中。

YTC750 配电网电容电流测试仪 用户操作手册说明书

YTC750 配电网电容电流测试仪 用户操作手册说明书

YTC750配电网电容电流测试仪用户操作手册本仪器操作请注意:●使用前,仪器必须可靠接地。

●必须断开连接在系统中性点上的补偿装置(如消弧线圈)。

●对于少数在PT中性点上安装高阻消谐器的PT组,必须将消谐器短接后再进行测量。

●如果系统两段母线上的PT二次绕组是并联运行的,应将二次绕组改成单独运行的方式后,再进行测量。

●如果PT开口三角接入的负载(如消谐装置)阻抗小于100欧姆,应将该负载断开后再进行测量。

●本测量仪只能从电磁式PT的二次侧测量电容电流,不能从电容式电压互感器(CVT)进行测量。

目录一、概述 (1)二、技术指标 (1)三、面板介绍 (2)四、测量原理 (2)五、配电网中PT接线方式及PT的变比 (3)六、从变压器中性点测量配网电容电流的方法 (9)七、使用方法 (10)八、测量其他电压等级电网的电容电流 (15)九、仪器检验和日常校准 (16)十、常见的故障 (16)十一、售后服务 (16)一、概述目前,我国配电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,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。

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,这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。

另外,配电网的对地电容和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,也必须准确测量配电网的对地电容值。

传统的测量配网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。

YTC750型全自动电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该仪器无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。

电容电流测试仪测量范围

电容电流测试仪测量范围

FS500P配网电容电流测试仪一、产品概述我国35kV(66kV)及以下电压等级电网采用中性点不接地方式。

当电力系统发生单相接地短路时,三相线电压仍然保持对称,对用户没有影响,所以规程规定可以继续运行2小时,提高了配网供电可靠性。

但是接地点存在接地电容电流,可能烧坏电气设备,因此,规程规定当35kV或10kV电网接地电容电流分别大于10A和30A时,应装设消弧线圈补偿接地电容电流。

因此,对配电网接地电容电流的测试是很重要的试验项目。

华胜FS500P配网电容电流测试仪摒弃一次侧直接测试法的缺点,通过二次侧测试,具有原理先进、接线简单、使用安全、测试准确的特点,是测试配网接地电容电流的最佳选择。

二、产品特点1、原理先进:通过PT二次侧开口三角形异频感应测试;2、接线接单:输入接线通过PT二次侧开口三角形;3、安全可靠:低压操作,异频小信号,对PT的保护和测量信号无影响;4、使用方便:不停电测试;5、操作方便:大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便;三、技术参数1、电容电流测量范围: 0.3μF~125μF ,1A~250A2、测量误差:0.3μF~90μF,1A~160A时,≤5% ;90μF~125μF,160A~250A时,≤10%3、工作温度:-10℃~50℃4、相对湿度:≤80%5、工作电源:AC 220V±10% 50±1Hz6、外行尺寸:350mm×200mm×150mm7、仪器重量:5kg8、使用电网电压等级:1kV~66kV四、产品用途本仪器适用配网电压等级:6kV、10kV和35kV中压配电网中性点不接地系统。

目前,我国配电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,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。

因此,我国的电力规程DL/T 620-1997规定:1)当3-10KV不直接连接发电机的系统和35、66KV系统,当单相接地电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需要在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式。

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FS500P
中性点电流测试仪
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,这就要求对配电网的电容电流进行测量以做决定。

中性点电容电流测试仪测量的操作步骤如下:
(1)将中性点电容电流测试仪测接地端子接地。

在仪器的中性点端和接地端并联放
电间隙设置测量参数后,在测量处等待。

(2)将与被测系统电压相等的外加电压互感器的高压端,通过绝缘杆引到变压器中性
点O,相互接触。

(3)在确认中性点电压小于1KV后,将绝缘杆脱离接触变压器中性点;解开外加电压
互感器。

(4)将中性点电容电流测试仪测中性点端子通过高压电缆,由绝缘杆引致变压器中心
点;仪器开始自动测量,得到测量结果。

(5)测量完毕,快速将绝缘杆脱离与变压器中性点的接触,保存数据.整理试验现场。

产品特征
1、测量范围更宽,测试速度更快。

2、支持变压器中性点异频信号注入法和补偿电容器组中性点异频信号注入法。

3、工业级彩色液晶显示屏,分辨率320×240点阵,强光下可读。

4、人机交互界面更加友好:
(1)对于一些重要的操作及参数设置,显示其提示信息和帮助说明。

(2)测量结果及相关参数显示和打印更加详细,便于用户日后分析。

(3)选择PT连接方式时,可显示各种PT连接方式下的接线原理图,便于用户判别现场PT连接方式及测试线连接位置。

(4)屏幕顶部状态栏实时显示优盘插入状态,对未连接的设备进行操作时,显示相应的未连接提示信息。

◆技术参数
☆智能电容电流测量范围:0.3μF~125μF ,1A~250A
☆测量误差:0.3μF~90μF,1A~160A时,≤5% ;
90μF~125μF,160A~250A时,≤10%
☆工作温度:-10℃~50℃
☆相对湿度:≤80%
☆工作电源:AC 220V±10%50±1Hz
☆外行尺寸:350mm×200mm×150mm
☆仪器重量:2.5kg
☆使用电网电压等级:1kV~66kV
产品别称:全自动电容电流测试仪、微机型电容电流测试仪、配电网电容电流测量仪、配电网电容电流测试仪、配电网电容电流测试系统、全自动电容电流测试仪、配电网微机型电容电流测试仪。

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