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LYDG-8三相電容電感測試儀使用說明書

點擊次數(shù):181 發(fā)布時間:2024/1/31
提 供 商: 上海來揚電氣科技有限公司 資料大小: JPG
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三相電容電感.jpg


一、LYDG-8三相電容電感測試儀使用說明書產(chǎn)品概述

無功補(bǔ)償電容器是滿足電力系統(tǒng)無功平衡的重要設(shè)備。近年來無功問題得到了電業(yè)部門的普遍重視,無功補(bǔ)償成套裝置已大量投入配電網(wǎng)運行。電能供給要求系統(tǒng)有功與無功實時平衡。因此,無功補(bǔ)償裝置應(yīng)滿足自動跟蹤、實時補(bǔ)償?shù)囊螅@就不可避免地要頻繁投、切無功補(bǔ)償電容器組。電容器組的投、切操作,就會產(chǎn)生過電流與過電壓沖擊,引起電容器損壞。為保證設(shè)備的可靠性,早期發(fā)現(xiàn)電容器缺陷,避免故障擴(kuò)大,需要定期進(jìn)行檢測。而在現(xiàn)場電容器都是成組并聯(lián)的,傳統(tǒng)方法是將電容匯流排拆除,然后用老式電容表進(jìn)行測量,由于電容器組是由幾十至上百個小電容器組成,要拆線測量電容量的工作量很大,而且經(jīng)常拆線會使得螺絲滑牙或沒有上緊而留下安全隱患,也容易造成電容的二次損壞。因此,非常期望有一種測試儀器不用拆線就能測量各個小電容器的電容量,減輕檢修人員的負(fù)擔(dān),提高檢修工作的效率,提高配電網(wǎng)運行的安全性。

針對現(xiàn)場的實際情況,我公司經(jīng)過攻關(guān),*終研制出一種利用新試驗方法進(jìn)行測量的儀器,這就是三相電容電感測試儀。該儀器可以在不拆線的狀態(tài)下,測量成組并聯(lián)電容器的單相電容或各種組合連接類型的三相電容器,同時也能夠測量各種電抗器的電感,本儀器還能測量工頻狀況下的電流,該儀器接線方便,操作簡單,減輕了檢修人員的工作負(fù)擔(dān),大大提高了現(xiàn)場的測試效率,為電網(wǎng)的正常運行提供了安全保障。

二、LYDG-8三相電容電感測試儀使用說明書功能特點

本儀器可在不拆線情況下測量成組并聯(lián)電容器的單個單相電容及同時測量各種連接類型的三相電容,同時本儀器也能測量各種電抗器的電感量,還可以做為工頻電流測試儀使用,一機(jī)三用,滿足現(xiàn)場的多種使用;

測量時本儀器顯示測量電容值或電感值的同時還可以顯示測量的電壓、電流、功率、頻率、阻抗、相位角等數(shù)據(jù),以便更好的分析試品的好壞;

儀器采用240×128大屏幕帶背光的液晶顯示,白天夜間均能清晰觀察,中文菜單提示,操作簡便;

儀器內(nèi)置大容量非易失性存儲器:可存儲50組測量數(shù)據(jù);

儀器內(nèi)置高精度實時時鐘功能:可進(jìn)行日期及時間校準(zhǔn);

儀器自帶高速微型熱敏打印機(jī):可打印測量及歷史數(shù)據(jù);

儀器試驗電源過流保護(hù)功能:電源輸出短路不會損壞儀器。

三、LYDG-8三相電容電感測試儀使用說明書技術(shù)指標(biāo)

輸出電壓   ~2V, ~20V

輸出電流: ≤10A

測量范圍  電容:0.1uF~2000uF

              電感:0.1mH~10H

              電流:1mA~10A

              電壓:  0 ~25V

測量精度  電容:±(1%+2字)

              電感:±(1%+5字)

              電流:±(1%+2字)

電壓:±(1%+2字)

外形尺寸   350mm×230mm×190mm

儀器重量   8kg

四、LYDG-8三相電容電感測試儀使用說明書使用條件

環(huán)境溫度   -10℃~50℃

環(huán)境濕度   ≤85%RH

工作電源   AC220V±10%

電源頻率   50±1Hz

儀器功率   200W

五、LYDG-8三相電容電感測試儀使用說明書面板介紹

                                   圖1

Ua、Ub、Uc、Uo:測試線電源電壓輸出端;

ua、ub、uc、 uo :測試線采樣電壓引入端;

Ia、Ib、Ic:電流鉗接線引入端;

電源開關(guān):接通和斷開交流電源;

FUSE : 保險盒

:儀器接地端子

液 晶 屏:顯示操作提示及測量數(shù)據(jù)

鍵    盤:儀器各種功能的操作

打 印 機(jī):打印各種測量數(shù)據(jù)

六、操作說明

當(dāng)儀器按要求接好測試線及電源線后,打開電源開關(guān),液晶顯示開機(jī)界面,如下圖:

  

                     圖2

延時兩三秒鐘后液晶顯示主菜單,如下圖所示:

                     圖3

如果需要電容測試,在主菜單畫面下,按鍵,選擇 電容測試 后,按 確認(rèn) 鍵,進(jìn)入電容測量設(shè)定畫面,如下圖所示:

                    圖4

在電容測量界面,按鍵選擇被測電容類型,按 確認(rèn) 鍵進(jìn)入如下顯示界面(選擇單相電容):

                   圖5

經(jīng)過幾秒鐘時間,顯示測試結(jié)果如下圖所示:

                     圖6

如果要打印數(shù)據(jù),請按打印鍵,存儲數(shù)據(jù)請按F1鍵,如果還需測量同相電壓下的其他單相電容,可按返回鍵返回電容測試界面,將電流鉗夾到被測電容上,按確認(rèn)鍵重新測量。

在電容測量界面,如果要測試三相電容,首先根據(jù)連接類型將所需測試線連接好,請按鍵選擇被測三相電容類型,比如如果選擇三相△型電容測試,屏幕顯示的界面如下圖所示:

                       圖7

按 確認(rèn) 鍵進(jìn)入如下顯示界面:

                  圖8

經(jīng)過一段時間,顯示測試結(jié)果如下圖所示:

                   圖9

存儲數(shù)據(jù)請按F1鍵,打印數(shù)據(jù)請按打印鍵,按返回鍵返回電容測試界面,其他連接類型的三相電容測試方法與上類同。按返回鍵或復(fù)位鍵可回到主菜單。

電感測試及電流測試與電容測試操作類同,不再重復(fù)介紹。

如果需要設(shè)置時間可按← →及↑ ↓鍵,選中時間設(shè)置,按確認(rèn)鍵進(jìn)入設(shè)置界面如下:

                    圖10

按← →改變光標(biāo)前后位置,按↑ ↓鍵改變光標(biāo)處當(dāng)前值的大小,設(shè)置完成可按返回鍵或復(fù)位鍵返回主菜單。

參數(shù)設(shè)置為出廠校準(zhǔn)時設(shè)置,建議客戶不得改變其設(shè)置數(shù)據(jù),否則會造成測試數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)。如果需要重新更改,必須在本公司技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行,并且先要記錄下更改前的設(shè)定值,以便設(shè)置失敗時能夠恢復(fù)初始值。

如果想查詢已存儲的記錄,可在主菜單下選擇查詢記錄,按確認(rèn)鍵進(jìn)入顯示如下:

                  圖11

按↑ ↓鍵查詢所需記錄,按打印鍵可打印當(dāng)前記錄,如果要刪除記錄,可按F2鍵進(jìn)行刪除,刪除完成后所有記錄均清零。按返回鍵或復(fù)位鍵可返回主菜單。

測試數(shù)據(jù)中各符號的含義:

⑴、I:被測電容(抗)器的電流有效值,單位為A(安培);

⑵、U:被測電容(抗)器的電壓有效值,單位為V(伏特);

⑶、P:被測電容(抗)器的有功功率有效值,單位為W(瓦);

⑷、F:輸出電源的當(dāng)前頻率,單位為Hz(赫茲);

⑸、Rc:被測電容器的容抗,單位為Ω(歐姆);

⑹、Rl:被測電抗器的感抗,單位為Ω(歐姆);

⑺、Rz:被測試品的阻抗,單位為Ω(歐姆);

⑻、C:被測試電容器的電容值,單位為uF(微法);

⑼、Cab:被測三相電容器的AB相電容值,單位為uF(微法);

⑽、Cbc:被測三相電容器的BC相電容值,單位為uF(微法);

⑾、Cca:被測三相電容器的CA相電容值,單位為uF(微法);

⑿、Ca:被測三相電容器的A相電容值,單位為uF(微法);

⒀、Cb:被測三相電容器的B相電容值,單位為uF(微法);

⒁、Cc:被測三相電容器的C相電容值,單位為uF(微法);

⒂、Cz:被測三相電容器總的電容值,單位為uF(微法);

⒃、L:被測電抗器的當(dāng)前測量電感值,單位為H(亨);

⒄、Ф:被測試品的電壓與電流之間的相位角,單位為 o(度)

三相電容電感.jpg

近十年,世界范圍內(nèi)發(fā)生了多起始料未及、影響巨大的事件,包括中美貿(mào)易戰(zhàn)、英國脫歐、新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭等,逆全球化趨勢明顯,讓我們不得不重新思考未來發(fā)展之路。提出能源互聯(lián)網(wǎng)"概念的著名未來學(xué)家杰里米·里夫金在他的著作《韌性時代》中提出:在新時代,效率與韌性的權(quán)衡取舍不可避免,效率應(yīng)讓位于韌性。

世界范圍內(nèi)因惡劣的自然災(zāi)害、蓄意攻擊、意外事故等導(dǎo)致的大停電事故頻發(fā)。專家學(xué)者通過回溯事件發(fā)生發(fā)展過程找到規(guī)律、形成經(jīng)驗,對于防范同類事件有積極助益。然而,對電力系統(tǒng)造成最大威脅的是未知事件,包括強(qiáng)度超出預(yù)期的災(zāi)害(如2012年日本福島大地震)、頭一次出現(xiàn)的事件形式(如2015年烏克蘭電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)攻擊事件)等。防范這類事件的難點在于我們無法預(yù)判這些事件是否會發(fā)生、何時發(fā)生、如何發(fā)生以及會造成怎樣的影響,甚至在這類事件發(fā)生前不知其存在。


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