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文档简介
GYBCC变压器损耗参数测量仪使用说明书目录1. 特点 32. 技术参数33. 原理图44. 测定值55. 操作说明86. 接线图177. 简单故障处理208. 供货成套性221特点 采用 320240点阵LCD显示屏, 多屏菜单式操作; 直接测量单相或三相电压有效值、电压平均值、电流有效值、有功功率、功率因数和频率; 空载试验时自动将空载损耗和空载电流折算到额定电压条件下进行显示; 负载试验时自动将负载损耗和阻抗电压折算到额定电流条件下进行显示; 可按设定的温度对负载损耗、阻抗电压和短路阻抗进行折算并显示; 可用PT、CT扩展测量范围,按照设定的PT、CT比率, 直接显示初级电压或电流值; 5A电流通道内置6A过流保险; 双电流通道的机型内置一组高精度的电流互感器用于扩展电流测量范围; 可设置试验日期、变压器出厂编号, 并可断电锁存; 测量时可切换显示相电压和线电压; 配有微型热敏打印机和RS232接口; 2 技术指标2.1工作电源 电压:AC220V22V 频率:50Hz0.25Hz2.2测量范围 电压:0-800V(可扩展为0-1200V) 电流:5A通道0-5A,50A通道0-50A 频率:45Hz-65Hz2.3测量精度 电压:(0.1读数+0.1量程) 电流:(0.1读数+0.1量程) 功率:(0.25读数+0.25量程) 功率因数:(0.25读数+0.25量程) 频率:(0.25读数+0.25量程)3方框图 4 各测量值的定义如下: 4.1有效值(True RMS): 4.2平均值(Rectified Mean): 4.3算术平均值(Average): 4.4平均值电压与电压有效值的偏差率(三相测量时, 用三相电压的算术平均值;单相测量时,就用该相的值,且单相测量时约定在AN相测量。):4.5有功功率(Power):4.6总功率及功率因数(Total): (代数和)单相变压器:三相变压器: (U为线电压)(U为相电压)4.7空载试验时数据校正过程及公式(仪表损耗可忽略不计): (式中:In低压侧额定电流)第一步: 校正到额定电压(Un)( Un低压侧额定电压)第二步: 波形校正 4.8负载试验时数据校正过程及公式(仪表损耗可忽略不计):75时的温度折算系数: 式中:In为高压侧额定电流 式中:Un为高压侧额定电压,单位是V,In为高压侧额定电流, 单位是A式中: Sn 额定容量, kVA; ek75 折算到参考温度(如75)的阻抗电压, ; ekt绕组温度为t 时的阻抗电压,;短路阻抗: 式中:ZK 折算到参考温度(75)的短路阻抗, 单位是欧姆;注: 当折算温度为120时, 将以上75处改为120。当温度折算为145时, 将以上75处改为145。4.9在负载试验条件下的运算程序中,增加了计算参考温度(75,120,145)的负载损耗程序。其计算公式如下:(1)当附加损耗大于额定损耗10%时:(2)当附加损耗小于额定损耗10%时:其中:Pkn为额定电流下的负载损耗,PRh负载试验时试品温度条件下的高压绕组线电阻平均值,单位; Rl负载试验时试品温度条件下的低压绕组线电阻平均值,单位; t温度折算系数。5 操作说明5.1按键数字键(09和“.”):可用于设定各项参数值。复位:按下此键,仪器进入初始化状态。 确定:在主菜单中可执行选定的功能;在测量过程中可执行打印、保存、可切换相电压与线电压显示;在参数设置菜单中可切换:接线方式、锁存方式、绕组材质和参考温度下负载损耗的计算公式,在查询记录时可执行打印功能。 返回:按此键回到主菜单。 “+”和“-”: 在主窗口和参数设置窗口中,按此键可进行菜单选择,在测试状态下按此键可在数据锁定、数据保存和数据不锁定状态之间反复切换,查询数据记录时按此键可以向前或向后翻阅数据记录。5.2 输入接口 仪器的输入接口包括电流通道和电压通道,试验时分别进行变压器的电流和电压采样,图 5-1列出了几种常见的输入接口组合。电流通道:电流通道的接线端子具有A+、A-、B+、B-、C+、C-字样的标识符。具有两个电流通道的产品中任何时刻都只有一个电流通道可工作,电流通道的选择在参数设置窗口中进行,5A 电流通道内置6A保险管,而且当采用5A电流通道外接电流互感器时,电流互感器的档位不能与另一个电流通道相同。电压通道:电压通道的接线端子标识分别是A、B、C、N。选择三相三线接线方式时需连接A、B、C端子进行采样。选择三相四线接线方式时需连接A、B、C、N,对于有中性点引出端子的系统N与中性点连接,中性点没有引出时接线端子N也不能悬空,需连接系统中确定的0电位点。否则测量的三相电压值是不可信的。图 5-1 几种常见的通道组合5.3 界面说明5.3.1 主菜单打开电源,仪器上电,进入初始化,显示主菜单:图 5-2 主菜单在主菜单中,显示了仪器的主要功能,被选择的项呈高亮显示,方框型光标闪烁。通过点按“+”“-”按键切换选择的项目,按“确定”键进入下一级菜单,执行相应的操作。5.3.2参数设置界面在主菜单中,选中“试验参数设置”,按“确定”键进入试验参数设置界面:图 5-3 试验参数设置在本界面中,按“+”“-”键可以切换选中的参数,按数字键可以设置参数的大小, 当选中“所存方式”“接线方式”“损耗折算公式选择”和“绕组材质”时,通过按“确定”键切换不同的选择。按“返回”键回到主界面。以下是各参数的说明:试验编号是一个最多可设置10位的数字序列,可作为本次试验或被试品的标识。额定容量是一个最多为6位的整数序列,单位是kVA,额定容量的大小直接影响试验的计算结果。电缆电阻是试验电缆的电阻阻值,电缆电阻的大小影响损耗的校正值(P0、Pkn、Pk75)的计算,太大的电缆电阻设置将会得到一个不合理的测试结果,一般情况下可设置电缆电阻为零。高压电阻和低压电阻分别为变压器高压侧和低压侧绕组直流电阻的平均值。在负载试验中,当公式选择为 1时高压电阻和低压电阻的设置值影响PK*值的计算,其它情况下没影响。高压电压和低压电压分别是变压器高压侧和低压侧额定电压值(线电压)。高压电压、低压电压和额定容量是计算变压器额定电流的依据,应该按照变压器的铭牌进行设置。电压变比是指连接外部电压互感器时互感器的变比值。没有使用电压互感器时,电压变比应设置为 1.0000。 测试仪的电压测量范围是0到800V(可根据要求扩展至1200V),当超过这个范围时就要使用电压互感器(PT)进行降压,然后再引入本仪器进行测量。此时设置电压变比为PT的电压比值,测量时仪器显示的就是信号降压前的电压值。电流变比:在仅有一个5A电流通道的产品中,如果没有外接电流互感器(CT),设置电流变比为 5/5,有外接电流互感器时则按照所用电流互感器的电流比值设置。在有两个电流通道的产品中,电流变比的设置分三种情况进行说明:当电流通道采用50A(或者100A,或者200A)电流通道时,设置电流变比为50/5(或者100/5,或者200/5)。当电流通道采用5A电流通道时,如果没有外接CT,设置电流变比为5/5,有外接CT时则按照CT的变比值设置,值得注意的是采用5A电流通道时,外接CT的档位不能等于另一个电流通道的值,同时也不能设置电流变比为50/5(或者100/5,或者200/5)。例如:在50A空负载测试仪中。当设置电流变比为50/5时,电流信号只能通过50A电流通道采样。当采用5A电流通道采样时,外接CT的50A/5A的档将不能使用,采用CT的其它档位时,则按照CT的比率设置电流变比。试验温度是试验时的环境温度,按照当时的实际情况设置。折算温度是校正负载损耗时的参考温度。所存方式是试验中数据锁定的方式,分自动和手动两种。选择手动所存时,试验中通过操作“+”“-”按键切换试验数据是否被锁定。选择自动所存时,空载试验中,当被试品变压器的线电压不小于它的额定电压时,显示数据被自动锁定,不再更新。负载试验中,当变压器的负载电流不小于它的额定电流时,显示数据自动锁定。绕组材质可根据变压器绕组的材质,设置为铜或铝,可选择不一样的温度折算系数。折算公式选择可以设置为1或2。它决定负载试验中负载损耗校正到参考温度时所用的计算公式。选择 1时,选择公式,此时损耗的校正值与变压器的直流电阻值有关。 选择 2时,选择公式 ,此时损耗的校正值与变压器的直流电阻无关。接线方式可设置为三相三线或三相四线,选择三相三线时,仪器测试的实际上是变压器的线电压,等同于两瓦法试验。选择三相四线时,仪器测试的实际上是变压器的相电压,等同于三瓦法试验。对于某些中性点没有引出线的情况,又希望采用三相四线进行测量,必须保证电压通道的N具有确定的0电位,N点悬空时的测量数据是不可信的,必须连接到系统的零线或接地。5.3.3测试界面图5-4 三相三线空载试验在主界面中选择相应的试验项目,按“确定”键进入测量界面,并开始测量。图5-3是三相三线空载试验的测试界面。在本界面中,显示有三种显示状态,可以用“+”“-”按键进行选则,闪烁的光标在选中的文字下方。选中锁定和保存时显示数据固定不变,三相变压器测量时选中相压或线压时更新数据,单相变压器测试时没有闪烁光标时更新数据。选中锁定时,按“确定”键开始打印,选中保存时按“确定”键保存数据,数据保存后显示的记录号会加1。三相变压器空负载测试时,显示线压表示显示的是线电压,显示相压表示显示的是相电压。选中线压或相压时可以通过按“确定”键切换显示为相电压或线电压。当设置“自动”锁定方式时,在空载试验中只要(线)电压有效值的平均值大于(或等于)被试品低压侧额定电压时,数据自动锁定,而在负载试验中则在电流有效值平均值大于被试品高压侧额定电流时数据锁定。数据的锁定状态只能通过切换“+”“-”来解除。即使在“自动”锁存的状态,手动切换仍然有效。在三相负载试验、单相空载试验和单相负载试验中,操作方法与此类似。测试窗口中数据说明如下:“A”“B”“C”在三相三线测量时代表AB、BC、CA相数据,三相四线测量时代表A,B,C三相数据,“C”行下面的数据,对于电压和电流,是三相的平均值,对于功率和功率因数,则是三相之和的数据。在负载试验中显示的单相功率因数仅有数学意义,没有物理意义。Urms和Irms分别表示电压和电流的有效值;Urec表示电压的平均值;P表示损耗,单位是kW;PF表示功率因数;f表示频率;d表示电压平均值偏差率;P0表示校正到额定电压条件下的空载损耗;i0表示校正到额定电压条件下的空载电流百分比;ukt表示环境温度t条件下校正到额定电流时的阻抗电压百分比;Pkt表示环境温度t条件下校正到额定电流实施的负载损耗;ukCOV表示折算到CovertT的阻抗电压百分比;PkCOV表示折算到CovertT的负载损耗;ZkCOV表示折算到CovertT的短路阻抗;在“记录”下面的数据,表示保存数据时内存中记录的流水号。5.3.4 记录界面在主菜单中选择“内存记录查询”,按“确定”键进入下一级显示界面,开始查询数据记录。图5-5 内存记录查询查询记录的界面与试验时的界面几乎完全一样,只是没有锁定、保存、线压或相压的切换操作。查询记录时,按“确定”键打印记录,按“+”“-”键向前或向后翻阅记录。向后查询,到顶时按“+”显示“没有新记录”。按返回回到主界面。单相变压器和三相变压器空负载试验保存记录时所占空间是各不相同的,其中以三相负载试验保存记录需要空间最大。本仪器至少可以存储125组以上三相负载试验的记录,其它试验记录的保存数将会更多。6接线图图6-1 三相三线空载试验接线图图6-2 三相四线空载试验接线图6.1 图6-1和图6-2是空载损耗测试时不用PT的接线方法,测试前设置电压变比为1.0000,电流通道为5A电流通道时电流变比为5.00/5, 为50A电流通道时电流变比50.0/5, 为100A电流通道时电流变比为100/5, 为200A电流通道时电流变比为200/5。图6-3 三相三线接PT的空载试验接线图图6-4 三相四线接PT的空载试验接线图6.2 图6-3和图6-4是空载损耗测试时使用PT的接线方法,测试前电压变比按照PT的变比值设置,电流变比的设置方法同6.1中所述。图6-5 三相三线负载试验接线图图6-6 三相四线负载试验接线图6.3 图6-5和图6-6是负载损耗测试时没有使用CT的接线方法,测试前设置电压变比为1,电流变比的设置方法同6.1中所述。图6-7 三相三线外接CT的负载试验接线图图6-8 三相四线外接CT的负载试验接线图6.4 图6-7和图6-8是负载损耗测试时使用CT的接线方法,测试前设置电压变比为1,电流通道只能使用5A电流通道, 电流变比设置为CT的变比值。当仪器有两个电流通道时,CT的变比值不能等于另一个通道的电流值除以五。6.5 单相变压器的空负载试验接线,电压信号只能从仪器的A和N接线端采样,电流通道仅采用A相工作。单相变压器的空负载试验与接线方式的设置没有关系。7 简单故障处理7.1 5A电流通道中某一相或两相电流显示为零,可能是仪器内部的保险管因过流而熔断,可用数字万用表的蜂鸣器档进行简单判断。正常时A+&A-、B+&B-、C+&C-接线端之间是导通的,不导通就表示该相得保险管熔断了。此时可以打开仪器机箱(或便携式仪器的面板),可以看到在5A通道相应接线柱处有一块安装保险管的电路板,用
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