儀器調試及故障處理
1、儀器表頭的調零
儀器使用一段時間后,可能會需要調整一下。調整方法是:啟動儀器,報警燈亮,(這時不要接入試品),按住檢測按鈕不放,調節(jié)面板上的相應電位器,直到表頭指示分別為“零±1個字”。電壓和電流調零分別進行。
2、0.75U1mA的校準
將校準按鈕置0.75U1mA狀態(tài),接好試品,按下檢測按鈕,讀取U1mA的電壓值后,松開檢測按鈕,此時儀器電壓馬上會變?yōu)榱硪粋€電壓值U1即0.75U1mA,兩者進行比校,如果U1=0.75U1mA,則不需調整;U1≠0.75U1mA,則進行適當?shù)恼{整,調整線路板上的相應電位器,直到U1=0.75U1mA。儀器校準后,能在相當長的時間由保證測量精度,不需頻繁調整。校準完畢,將校準按鈕置U1mA狀態(tài)。
3、儀器誤差調整
儀器使用一段時間后,如果發(fā)現(xiàn)有誤差,則可進行調整,接好試品后,如果U1mA值確定,假設為27.0kV,按住檢測按鈕不放,看電壓表的指示值是否與試器的參考電壓U1mA(27.0kV)相等,如不相等,調整電壓表表頭左邊的其準電位器,調整完畢,松開檢測按鈕。(見后面圖,基準的電壓的調整)
4、簡易故障的處理
如果電流表表頭顯示“[[[”或者和調不到零時,說明電流回路的輸入保護級運放(CA3140E)IC1相當于保險管損壞,更換配置的元件。
五、產品的保護維修
產品自出廠之日起,一年內若因產品質量的本身問題,本公司負責保修,保修期外,負責對產品終身維修服務。
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:66390728 本目錄是上海菲柯特電氣科技有限公司自主研發(fā)生產的YBL-III氧化鋅避雷器測試儀產品,歡迎您該產品的詳細信息!YBL-III氧化鋅避雷器測試儀的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供的解決方案。 產品別稱:氧化鋅避雷器測試儀、智能型避雷器特性測試儀、抗干擾氧化鋅避雷器特性測試儀、避雷器阻性泄漏電流檢測儀、氧化鋅避雷器帶電測試儀、交流無間隙氧化鋅避雷器測試儀、氧化鋅避雷器特性測試儀 一、概述: YBL-III型氧化鋅避雷器測試儀是用于現(xiàn)場和實驗室檢測避雷器各項相關電氣參數(shù)的儀器,廣泛應用于氧化鋅避雷器的現(xiàn)場在線監(jiān)測(帶電測試)和實驗室(停電檢修)的測試中。符合中華人民共和國電力行業(yè)標準《DL474.5—92現(xiàn)場絕緣試驗實施導則—避雷器試驗》的要求。本儀器采用微電腦進行采樣、控制等*技術,可測量氧化鋅避雷器在工頻電壓下的全電流、三次諧波、阻性電流、阻性電流峰值、容性電流、有功功率等。并顯示電壓、電流的波形及打印輸出。采用大屏幕液晶顯示,漢字菜單提示操作,使人機交換功能更強,同時提供現(xiàn)場的接線顯示。本儀器具有接線簡單、測量精度高、可靠性強等特點。 二、儀器面板結構圖: 1. 電流信號輸入端; 5. 大屏幕液晶顯示; 2. 電壓信號輸入端; 6.電源開關; 3. 安全接地端; 7.微型打印機; 4. 電源插座; 8. 菜單操作按鍵; 三、主要技術指標: 測量參數(shù)及范圍 試驗電壓: 6~500 KV 全電流(峰值): 0~20 mA 三次諧波電流: 0~20 mA 阻性電流(峰值): 0~20 mA 阻性電流峰值: 0~20 mA 容性電流(峰值): 0~20 mA 避雷器功耗: 0~8W 除顯示上述各測量值外,還可顯示電壓及全電流的波形。 測量誤差: 試驗電壓: ±2% 全電流: ±2% 阻性電流: ±5% 容性電流: ±5% 避雷器功耗: ±5% 輸入信號: 電壓信號(PT的低壓測): AC 5~200V 電流信號: AC 0~20mA 工作電源: AC 220V±10% 50Hz 四、注意事項: 從PT處或試驗變壓器測量端取參考電壓時,應仔細檢查接線以避免PT二次或試驗電壓短路。 儀器損壞后,請立即停止使用并通知本公司,不得自行開箱修理。 儀器的打印機為熱敏打印機必須使用熱敏紙,而且打印紙只有較光滑的感熱面才能打印出內容。 五、儀器裝箱清單: 主機 一臺 電壓信號取樣線 一根 電流信號取樣線 一根 電源線 一根 保險管 二只 保護器 (一根黑色的線) 一只 使用說明書 一份 附: 一、氧化鋅避雷器運行中的主要問題 氧化鋅避雷器由于取消了串聯(lián)間隙,長期承受系統(tǒng)電壓,流過電流。電流中的有功分量使閥片發(fā)熱,引伏安特性變化,長期作用的結果會導致閥片老化,甚至熱擊穿。 氧化鋅避雷器受到沖擊電壓的作用,閥片也會在沖擊電壓能量的作用下發(fā)生老化。 氧化鋅避雷器內部受潮或絕緣性能不良,會使工頻電流增加,功耗加劇,嚴重時會導致內部放電。 氧化鋅避雷器受到雨、雪、凝露或灰塵的污染,由于內外電分布不同而使內部閥片與外部瓷套之間產生較電位差,導致徑向放電現(xiàn)象發(fā)生。 二、本儀器所要完成的任務 判斷氧化鋅避雷器閥片是否發(fā)生老化或受潮,通常觀察正常運行流過氧化鋅閥片的阻泄漏電流的變化,即觀察阻性是否增大作為判斷依據(jù)。 由于氧化鋅閥片在通常情況下阻性泄漏電流占總電流的10%—20%。因此,僅僅觀察電流的變化來確定氧化鋅閥片阻性泄漏電流的變化情況是困難的,只有將非線性電阻支路中的阻性泄漏電流從總電流中分離出來,才能清楚地了解它的變化情況。 三、本測試儀主要針對以下幾個方面 氧化鋅避雷器發(fā)生熱擊穿情況 導致氧化鋅避雷器發(fā)生器熱擊穿的zui終原因是其發(fā)熱功率大于散熱功率。氧化鋅閥片的發(fā)熱功率取決于其上電流和電壓(電流為流過閥片電流的有功分量)。 氧化鋅避雷器內部受潮現(xiàn)象 密封不嚴,會導致避雷器內部受潮,或安裝時內部有水分浸入,都會使避雷器在額定電壓下發(fā)生總電流增大現(xiàn)象。受潮到一定程度,會發(fā)生沿氧化鋅閥片表面或瓷套內壁表面的放電,引起避雷器爆炸。 氧化鋅避雷受器受潮引起的總電流增加是阻性泄漏電流增加造成的。檢測電流有功分量變化,根據(jù)波形和阻性電流變化幅度可以推斷是否受潮。 綜上述,以上故障都能夠由阻性泄漏電流的變化反映出來。了解氧化鋅如雷器阻性泄漏電流的變化,就可以對是否發(fā)生上述幾種故障進行預測。 |
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