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《直流电阻快速测试仪》操作简单,方便适用


攀西特高压交流工程正式启动建设。作为“十五五”时期国家电网公司第1个开工的特高压交流输变电工程,该工程将有效激活四川攀西地区丰富的清洁能源资源,进一步夯实立体枢纽大电网基础,保障电力可靠供应,服务四川新型电力系统构建,助推成渝地区双城经济圈高质量发展,为“十五五”良好开局注入强劲动能。

工程总投资约232亿元,途经凉山、宜宾、乐山3市(州)12县(区),新建攀西、川南两座1000千伏变电站,扩建1000千伏变电站,新建线路全长994公里。工程预计2028年建成投运,将通过变电站与此前投运的川渝1000千伏交流特高压工程联网,四川将形成甘孜、阿坝、攀西三大清洁能源基地与成都平原、川南、川北三大负荷中心之间“三送三受”的坚强省内“西电东送”格局,每年极大可输送电能约182亿千瓦时,相当于替代标准煤约588万吨,减排二氧化碳约1446万吨。

工程沿线很高海拔超过3600米,极大覆冰厚度50毫米,面临多重极端气象叠加、线路覆冰超重、交叉跨越密集的严峻挑战。工程将广泛采用新设备与新工艺,在索道架设总量、门型塔数量等方面刷新特高压工程建设纪录。该工程还将在技术上实现多项重大突破。例如,攀西站是国内第1个2000米至3000米海拔的特高压变电站,全方位实现特高压设备标准化、序列化;第1次在特高压领域应用特重冰区加强型耐张塔设计,提升线路抗灾能力;第1次应用特高压全方位类国产芯二次设备,实现高水平科技自立自强。此外,针对洪涝、滑坡等地质灾害,工程将在特高压项目中第1次构建全过程地灾智能监测预警体系,实现全天候、全方位的动态管控。

作为第1个深入彝区腹地的特高压交流工程,攀西特高压工程更将拉动有效投资、带动区域发展,助力凉山地区将资源禀赋转化为经济发展优势,带动上下游超万人就业,实现电力可靠保供与区域经济高质量发展协同共进。


一、主要特点(WBBZ3340Z《直流电阻快速测试仪》操作简单,方便适用

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A0B0C0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(WBBZ3340Z《直流电阻快速测试仪》操作简单,方便适用

1、技术指标

1)测试电流:

三相测试:5A5A   1A1A  二档

分相测试:10A5A1A      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)上限分辨率: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: ≤ 85RH

2)工作电源: AC220V ± 10%

3)电源频率: (50±1Hz

三、面板功能介绍(WBBZ3340Z《直流电阻快速测试仪》操作简单,方便适用

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、仪器接线(WBBZ3340Z《直流电阻快速测试仪》操作简单,方便适用

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ABCO套管上,如果只有ABC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abc、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(WBBZ3340Z《直流电阻快速测试仪》操作简单,方便适用

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3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。

3)低压绕组测试

如在图六中选择“四点法测试”仪器将进入图十六界面

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、测试电流与测试相为可修改项),按“确认”键即可开始测试,如按返回键将返回上一界面。

低压绕组具体测试、打印和保存过程请参照高、中压单相测试过程。

3.3 单相变压器测试

按单相变压器接线方法接好线后,在测试参数设置界面(图四)中将“变压器相数”设置为1,仪器将进行单相变压器的测量,进入图十七界面。

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,如按返回键将返回上一界面。

具体测试、打印和保存过程请参照高、中压单相测试过程。

4、温升试验菜单

如用户选择温升试验菜单,请参照第3项中直阻测试过程,则图四~图十七左下角任务栏将显示“温升试验”字样,并且仪器测出阻值后将每隔30秒钟自动打印一次当前数据。

5、数据存取菜单

在主菜单界面选择数据存取进入数据存取界面,如图十八

用“↑”、“↓”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),确认键执行所选操作,用“←”、“→”可改变折算温度值(折算值根据温度值改变),然后按“打印”或“转存”按钮可打印或转存至U盘当前记录并自动按当前设定折算温度算出折算值。

特别说明:

本仪器在进入数据存取界面时,自动读取存储器中新一条记录,用户可以按“上一条”按钮查询过去记录,打印时将弹出窗口供用户选择单条打印或多条打印,单条打印即打印当前显示记录,多条打印即从当前记录开始向前打印n条记录,通过“←”、“→”可设定打印起始记录号,结束记录号即为当前显示记录号。

6、高压消磁菜单

在主菜单界面选择高压消磁进入高压消磁界面,如图十九

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(消磁相为可修改项),按“确认”键即可开始消磁(图二十、图二十一),如按返回键将返回上一界面。

当消磁进度达到100%后,界面提示“消磁完成”并伴有蜂鸣器鸣叫,告知用户消磁过程已完成,可进行下一项任务。

7、时钟设置

用 “←”、“→”移动光标(光标可循环移动,以便用户快速选择),“↑”、“↓”键可修改数值,按确认键设定时钟,按返回键时钟保持原来值,并返回主菜单。

8、厂家设置

此菜单为厂家维护时后台操作界面,需输入密码方可进入,用户勿进,以防系统出错。


我国变压器行业经过多年发展,已形成完整的研发、生产、应用体系,跻身全球生产和使用大国行列,为节能装备高质量发展奠定了坚实基础。近年来,伴随能效标准持续升级与绿色发展理念深入人心,行业“三化”实践初见成效:绿色化层面,高效节能变压器研发制造能力稳步增强,硅钢片、绝缘材料等关键材料性能持续优化,立体卷铁心变压器、非晶合金变压器等低碳产品市场份额逐步扩大;智能化层面,智能监测、动态调控技术初步推广应用,一批骨干企业已具备国际竞争力;融合化层面,新能源专用变压器不断涌现,为可再生能源并网消纳提供了重要支撑,行业整体朝着节能降碳、系统耦合匹配和智能化应用协同共进方向稳步迈进。

然而,对照高质量发展要求,行业仍存在诸多亟待破解的短板:绿色化方面,超1级能效产品所需的高磁感低损耗硅钢片等关键核心技术仍有提升空间,部分在运设备服役久、能效低,绿色制造工艺普及率不高,废旧设备循环利用体系不健全,全生命周期碳足迹管控薄弱;智能化方面,智能传感、在线监测等技术规模化应用不足;融合化方面,新能源发电特性对变压器适配性提出更高要求,现有技术在适应性、可靠性等方面仍需优化,与工业用能系统的协同融合深度不足。这些问题既制约行业自身发展,也影响工业领域整体节能降碳成效的充分释放。

《实施方案》的发布,以产业链协同更新发展为核心导向,明确了变压器行业能效提升方向,通过政策引导与市场双轮驱动,突破关键技术瓶颈,提升高效节能产品供给能力,优化在运设备能效,强化装备与新能源、用能系统的耦合适配,推动行业从“规模扩张”向“质量效益”转型。《实施方案》明确提出,到2028年新增高效节能变压器占比超75%、在役占比达到15%的量化目标,为行业能效提升提供了阶段性蓝图和行动指南。


本公司是专业生产“直流电阻快速测试仪”高压电力检测设备的厂家,本产品为客户解决了各种在变电站等实验中的问题。我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力,如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不全部一致,请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题,请与我们及时联系!我们将尽力提供完善的技术支持!(扬州万宝网站新闻及技术文章内容为传递更多信息而非盈利之目的,内容仅供参考,仅代表作者个人观点,以实际情况为准。)版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。



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