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大同变压器有载开关测试仪阻抗电压进行了频率校正(50Hz)。②接线方法短接变压器对侧接线端子a-b-c,三相实验电源(一般为380V)的A、B、C相分别接仪器的“入IA”、“入IB”、“入IC”,黄色测试钳一端接变压器A相接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器B相接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Ub”;红色测试钳一端接变压器C相接线柱,另一端接仪器的“出IC”和“出Uc”;如果变压器本侧有中性点,其中性点应该与面板上“Uo”接线柱相接,没有中性点的可以不接。如图十七所示:图十七 变压器三相负载测试接线图3、变压器三相空载的测量 ①测试方法在主菜单界面选择“三相空载”菜单,按“确认”键进入参数设置界面,如图十八:图十八按 “选择”键选择输入项;←、→ 键用来选择输入位;↑、↓键用来改变输入位数值的大小;按“返回”键退出参数设置界面;按“确认”键保存当前参数(作为默认值)后进入测量界面。三相空载测试界面如图十九: 图十九在此测量界面按“打印”键可打印数据,按“存储”键存储数据,按“确认”键锁屏,按“取消”键重新测量,按“返回”键返回上一界面。说明:A、电压校正系数n=2;波形校正Po=Po′(1+d),d指电压波形畸变系数,通常为负值。B、当试验频率f与额定频率fr有差异、且偏差不大于±5%时,频率校正如下:a、当磁通一定时,频率和电压成正比,施加电压应用Uf′代替Ur,按下式计算:Uf′= Ur*(f/fr)= Ur*(f/50)式中: Uf′——频率为f时,产生额定磁通的励磁电压,单位为kV;Ur ——频率为额定值fr时的变压器低压侧的额定电压,单位为kV。(三表法测量应显示相电压,故本仪器中Uf为低压侧的额定相电压即Uf= Uf′/ )b、空载损耗按冷轧硅钢片校正。c、当试验频率与额定频率相差不超过±5%时,测得的空载电流不需要校正。②接线方法将三相电源的“Ua”、“Ub”、“Uc”分别接入仪器输入端子的“入IA”、“入IB”、“入IC”,黄色测试钳一端接变压器A相接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器B相接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Ub”;红色测试钳一端接变压器C相接线柱,另一端接仪器的“出IC”和“出Uc”;如变压器有中性点,将中性点接到仪器的“出Uo”接线端子,变压器的高压侧开路。


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大同变压器有载开关测试仪接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c,单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十所示(测量B相参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保安全!图十 3)分相Y型连接①分相Y型连接是指高压侧为Y型但没有中性点引出、低压侧为d型或y型的变压器,其特点为可以使用单相法测试但不能直接测出某一相阻抗参数,而是测试其中两相参数和后进行折算。在短路阻抗测量界面下选择“3、分相Y型连接”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,同图五。具体测量过程及操作步骤请参照“2)分相YN型短路阻抗测试”。②接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c,单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十一所示(测量BC两相复合参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保安全!图十一4)分相D型连接①分相D型连接是指高压侧为D型、低压侧为d型或y型的变压器,其特点同分相Y型连接,但折算方法不同。在短路阻抗测量界面下选择“4、分相D型连接”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,同图五。具体测量过程及操作步骤请参照“2)分相YN型短路阻抗测试”。②接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c后,还需依次短接本侧绕组的B-C、C-A、A-B端子。单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十二所示(测量BC两相复合参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保安全!

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大同变压器有载开关测试仪电阻量程:0.3A档 0-40Ω;1A档 0-20Ω (如测量范围不能达到用户要求,可向我公司订做宽范围有载分接开关参数测试仪)9.直流电阻测量精度:±(5%+0.01Ω)。2.2.5 绝缘性能1.绝缘电阻:电源输入端对机壳的绝缘电阻>20MΩ。2.测试装置绝缘水平应能耐受1500V交流电压(有效值)2.2.6 重量体积1.重量:30kg(不包括测试线)。2.体积:530*320*600(mm)三、仪器面板各部分功能说明仪器面板功能示意图(1)接线端子1)“电源输出”端子部分:电源输出端子:IA 输出、IB 输出、IC输出;选用内接电源测试时与“电源输入”端子对应链接;选用外接电源测试时不接线。2)“电源输入”端子部分:电源输入端子:IA 输入、IB 输入、IC输入;选用内接电源测试时与“电源输出”端子对应链接;选用外接电源测试时与外部电源对应链接。3)“电压输入”端子部分:电压输入端子:UA 输入、UB 输入、UC输入;与“电源输入”端子对应链接。4)“电流输出1” 端子部分( 电流量程0.1A):电流输出端子:Ia1 输出、Ib1 输出、Ic1输出;选用0.1A小电流量程时接变压器测量端子。5)“电流输出2” 端子部分( 电流量程10A):电流输出端子:啊输出、Ib2 输出、Ic2输出;选用10A大电流量程时接变压器测量端子。 6)N零线共用端;接入试验电源(零线)和接变压器测量端子7)直流“电流输出3” 端子部分电流输出端子:a端输出接变压器A相套管、b端输出接变压器B相套管、c端输出接变压器C相套管、N端输出接变压器绕组中心端。(2)电源保险: 5A保险管(按在装电源插座盒内)(3)〨接地端一个:使用本机配备接地线与大地连接(4)电源插座(自带电源开关): 接AC-220V电源;指示灯亮电源接通(5)电源调节旋钮一个:用于调节机内试验电源输出,顺时钟旋转升高电压,逆时钟旋转降低电压。

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大同变压器有载开关测试仪波形分析界面波形分析界面如图9所示,顶部的RaRbRc为过渡电阻(即两条电阻标尺之间的电阻平均值),每条曲线的右下方显示的是过渡时间(即两条时间标尺之间的时间差)。屏幕右侧为6个波形分析按钮。波形分析界面主要是通过改变标尺的位置来分析波形的。在标尺位置改变的同时,相应的过渡电阻和过渡时间值也会改变。共有八组标尺“三相时间”、 “三相电阻”、“A相时间”、“A相电阻”、“B相时间”、“B相电阻”、“C相时间”、“C相电阻”(由如图所示的‘三相’和‘时间’两个按钮来切换),用来分析不同的参数。每组分为”标尺1”“标尺2”两条标尺以便分析。界面上各个按钮功能如下:? 三 相 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“三相”,“A相”,“B相”和“C相”之间循环改变,同时波形显示区域显示的标尺也会相应切换。? 阻 值 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“时间”和“阻值”,之间循环改变。同时波形显示区域的标尺也会在“时间标尺”和“阻值标尺”之间循环切换。? 标尺1 :在此按钮上按确认键时会在按钮会在“按下”和“抬起”两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键会被响应为标尺1的移动,“↑、↓”为微调(一次1个格),“←、→”为粗调(一次十个格)。标尺移动的同时它所代表的波形参数也会改变。? 标尺2 :操作方法同“标尺1”。但是操作的标尺是标尺2。


大同变压器有载开关测试仪波形分析界面波形分析界面如图9所示,顶部的RaRbRc为过渡电阻(即两条电阻标尺之间的电阻平均值),每条曲线的右下方显示的是过渡时间(即两条时间标尺之间的时间差)。屏幕右侧为6个波形分析按钮。波形分析界面主要是通过改变标尺的位置来分析波形的。在标尺位置改变的同时,相应的过渡电阻和过渡时间值也会改变。共有八组标尺“三相时间”、 “三相电阻”、“A相时间”、“A相电阻”、“B相时间”、“B相电阻”、“C相时间”、“C相电阻”(由如图所示的‘三相’和‘时间’两个按钮来切换),用来分析不同的参数。每组分为”标尺1”“标尺2”两条标尺以便分析。界面上各个按钮功能如下:? 三 相 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“三相”,“A相”,“B相”和“C相”之间循环改变,同时波形显示区域显示的标尺也会相应切换。? 阻 值 : 在此按钮上按确认键时按钮上显示文字会在“时间”和“阻值”,之间循环改变。同时波形显示区域的标尺也会在“时间标尺”和“阻值标尺”之间循环切换。? 标尺1 :在此按钮上按确认键时会在按钮会在“按下”和“抬起”两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键会被响应为标尺1的移动,“↑、↓”为微调(一次1个格),“←、→”为粗调(一次十个格)。标尺移动的同时它所代表的波形参数也会改变。? 标尺2 :操作方法同“标尺1”。但是操作的标尺是标尺2。

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大同变压器有载开关测试仪移 动 :在此按钮上按确认键时会在按钮会在“按下”和“抬起”两个状态之间循环切换。按下状态时按“↑、↓、←、→”键会被响应为曲线的的移动,同时顶部显示出波形的起始位置。? 返 回 :在此按钮上按确认键时返回到触发完成界面。键盘上各个按钮功能如下:? 放 大 :在此按钮上按确认键时对波形进行放大操作。? 缩 小 :在此按钮上按确认键时对波形进行缩小操作。? 打 印 :在此按钮上按确认键时打印当前屏幕上显示的波形、测量参数和已分析的数据结果。如果波形已缩放或移动过当前显示的不是完整的波形,那打印的也就不是完整的波形。6.6数据管理界面开机界面进入历史记录转入数据管理界面,(如图10)。在历史记录界面按“↑、↓”键来选择记录,当到达页首/页尾时会自动翻到上一页/下一页,按“←、→”键直接翻页。按取消键返回到开机界面。


大同变压器有载开关测试仪接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c,单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十所示(测量B相参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保安全!图十 3)分相Y型连接①分相Y型连接是指高压侧为Y型但没有中性点引出、低压侧为d型或y型的变压器,其特点为可以使用单相法测试但不能直接测出某一相阻抗参数,而是测试其中两相参数和后进行折算。在短路阻抗测量界面下选择“3、分相Y型连接”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,同图五。具体测量过程及操作步骤请参照“2)分相YN型短路阻抗测试”。②接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c,单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十一所示(测量BC两相复合参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保安全!图十一4)分相D型连接①分相D型连接是指高压侧为D型、低压侧为d型或y型的变压器,其特点同分相Y型连接,但折算方法不同。在短路阻抗测量界面下选择“4、分相D型连接”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,同图五。具体测量过程及操作步骤请参照“2)分相YN型短路阻抗测试”。②接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c后,还需依次短接本侧绕组的B-C、C-A、A-B端子。单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十二所示(测量BC两相复合参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保安全!

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大同变压器有载开关测试仪测试过渡时间及电阻值测试完毕后,如图A相直流测试波形,先将波形显示区域左边的卡尺定位到测试波形跳变处,然后点开该相波形的数据数据显示标签,点击选择“R1”标签,该相的电阻值便会显示出来。移动红色和绿色卡尺到需要测量的范围后,点击T1、T2、T3得到测量时间。六、分析编辑功能6.1数据查询分析 点击菜单区中【数据查询】项,即可打开数据库中窗口,如图十三所示:点击选择需要的项目条(该项目条颜色变深)后,再点击下方的【打开】键,弹出图十一界面,点击【应用】、【确认】键后,波形自动回放当前界面中。图十三分析界面如图十四、图十五所示,在界面的“波形参数测量区”中设有“A-相(mS)、B-相(mS)、C-相(mS)、ABC-相差(mS)”选择并打开其中某一项,如选择“A-相(mS)”,下拉菜单显示“T1、T2、T3” 点击其中某一项,在该窗口中显示出的值是标尺1到标尺2之间的时间。参数“T1、T2、T3” 含义可由用户自定义为开关的过渡时间或三相开断不同步时间,“T4”是计算出“T1、T2、T3”的时间总和。选准游标尺下方的小方块,可拖动游标尺左右平行移动,将游标尺1平移到波形的左边,移动游标尺2平移到波形的右边,选择点击T1(或T2或T3),在该窗口中显示出的值就是用户定义的时间参数。通过分析编辑,可以确定过渡波形的三相开断不同步时间,三相过渡时间等参数。在三相相差的功能菜单下有三个时间数据:“不同步时间”、“桥接时间”、“三相相差”。“不同步时间”、“桥接时间”利用两个游标尺根据需要卡出时间,“三相相差”是计算出三相“T1”时间值的误差值

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大同变压器有载开关测试仪仪器内置不掉电存储器,可长期存储测量数据,仪器自带打印机,大屏幕液晶显示,全部中文菜单及操作提示,操作简单直观。二、主要功能与特点:1. 短路阻抗的测量:用于变压器的低压短路阻抗实验,可在同一屏幕下三相或单相显示测量电压、电流、有功功率、阻抗值、阻抗电压百分比、电抗值、漏感值等参数。2. 空载损耗的测量:仪器显示三相电压、三相电流、三相功率,仪器显示施加电源波形的畸变率,并计算出变压器的空载电流百分比和空载损耗。3. 负载损耗的测量:显示三相电压、三相电流、三相功率,自动计算出变压器的阻抗电压百分比,折算到额定温度、额定电流下的负载损耗,仪器带有频率折算功能,能够在较宽频率范围内准确测量。4. 分相测量:用于检查三相变压器单相绕组的缺陷或现场无三相电源的情况。分相测试采用单相电源,分别测量出每一个单相数据后,可自动折算成三相的参数。5. 零序阻抗的测量:零序阻抗的测量适用于高压侧星形接线带中性点的变压器,仪器可记录零序阻抗、零序电抗、零序电感、阻抗角、零序电阻。6. 仪器具有谐波分析功能,可测量多次谐波的含有率及总畸变率,并带有原始波形及柱状图显示。7. 仪器大屏幕液晶显示,可在同一屏幕显示三相电压、三相电流、三相功率、三相阻抗值、三相阻抗电压百分比、三相电抗值、三相漏感值、三相平均电压、平均电流、三相总功率和相关数据。仪器采用中文菜单,中文提示,操作简单。8. 仪器备有U盘接口,可随时将仪器内存储的数据导入U盘,仪器测试时可直接存入U盘。9. 内置存储器,掉电不丢失,仪器可存储400组数据。11.系统自带打印机,可打印测试数据, 也可打印内存浏览数据。12. 日历、时钟功能,可进行时间校准。

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大同变压器有载开关测试仪波形对比分析点击菜单区中【数据查询】项,即可打开数据库中窗口,如图十三所示:点击选择需要的项目条(该项目条颜色变深)后,再点击下方的【打开】键,弹出图十一界面,点击【应用】、【确认】键后,波形自动回放当前界面中。波形对比功能主要用来分析同一台变压器有载分接开关的不同时间测试得到的波形进行纵向对比(历次测试得到的波形),以发现其中的异同,方便分析和发现问题。在“菜单区”中,点击【波形对比】项,即可打开窗口,图十六所示:波形对比窗口包含上下两个波形控制区,可同时对两个波形进行对比。波形显示区域可以被一个波形独占,也可以两个波形分享。如果要让某一个波形独占显示区,则可以点击另一个波形的勾选框。例如要让上面的波形占用整个波形显示区,则点击下面波形控制区的勾选框。如果要恢复原来两个波形共享显示区的情形,则再次点击下面波形控制区的勾选框即可,显示区会恢复原貌。 图十六基本操作步骤如下:⑴ 打开要比较的波形数据点击“加载数据按钮”,会弹出数据选择窗口,选定制定的测试数据后,打开即可。图十三所示,点击选择需要的项目条(该项目条颜色变深)后,再点击下方的【打开】键,弹出图十一界面,点击【应用】、【确认】键后,波形自动回放当前界面中。对两个显示区依次进行此操作,即可将波形数据显示在窗口。⑵ 显示波形对应的详细数据信息点击“测试详情”按钮,即可弹出次波形对应的详细数据信息窗口,图十七所示:图十七关闭“测试详情”窗口返回波形对比窗口。⑶ 控制波形的显示/打开如果只想观察ABC三相中的某1个或两个信号,则通过控制区的勾选框即可实现。例如,只想观察上半区波形中的BC相信号,则反勾选A-相即可。如果要恢复A相信号的显示,则勾选“A-相”即可。


大同变压器有载开关测试仪变压器短路阻抗、空载、负载、零序阻抗测试及菜单操作方法: (一)接好测试线,打开仪器电源后,显示界面如图二:图二(二)等待3秒进入主菜单界面如图三:图三(三) 按“选择”键或“↑” “↓”键选择菜单项,按“确认”键进入所选菜单1、短路阻抗的测量在主菜单界面,选择“短路阻抗”后按“确认”键进入短路阻抗菜单选择界面,如图四:图四在此界面下按“选择”键或“↑” “↓”键选择菜单项,按“确认”键进入1)三相测试①三相测试是采用三相法直接测量变压器三相短路阻抗参数,在短路阻抗测量界面下选择“1、三相测试”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,如图五图五参数说明:额定容量: 是指被测变压器的额定容量。分接电压: 是指被测变压器当前分接位置的额定电压。 在参数设置界面输入相关参数后按“确认”键,即可进入测量界面

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大同变压器有载开关测试仪本测试软件具有脱机分析或重新编辑试验报告功能,将数据导入到办公室电脑中,可对测试波形重新进行分析或编辑。8. 本装置采用一体化结构,便于现场携带,测试接线简单方便9. 测试软件功能:①.状态参数自学习功能。试验中需要实时计算相位与相差,准确提供初始参数。程序设计了自建、自动更新基准功能,每次测试前仪器自动获取试验的电压、电流、频率、相位数据做为试验的基准参数,与开关动作过程中动态实时参数进行比较,测试触发盲区极少,大大提高了试验触发的可靠性,并缩短了试验时间。②.本装置采用彩色液晶显示,实时曲线快速走屏,真实反映试验变化过程。③.本测试软件设计有自动测试及手动测试功能,对录制波形能再次进行播放,放大,缩小,编辑等功能④.内存压缩存储技术,预触发记录深度可达6通道多800个周波深度,为数据分析提供了丰富的原始资料。⑤.程序及操作系统装载在固态硬盘上,不使用碟片磁盘,封闭对存储器写操作,使存储器得到有效的保护。⑥.测试软件可以在WIN2000. XP和WIN7系统下对数据进行编辑分析。自动生成测试报告,测试数据及波形可以导入或导出。2.2 主要技术指标2.2.1 工作环境条件1.环境温度:-20℃~50℃;2.环境湿度:≤80%;3.海拔高度:≥2000m。2.2.2 工作电源1.单相电压:220(1±10%)V;2.频率:50Hz±1Hz;3.波形:正弦,波形失真率≤2%。2.2.3 仪器内输出试验电源1.交流输出电源频率:40Hz~60Hz(频率可调);2.交流输出电压范围:三相四线0~800V(电压可调) ;3.交流输出容量:额定1000VA;4.交流电源波形畸变率:≤3%;5.交流电源电压相角:120°,相角差≯120°±1°。6.直流电流输出范围:0.3A、1A(两档可选)2.2.4 仪器测试精度1.同步采集通道数:62.采集数据精度:16位3.采集速度:200 k/s/通道4.采集板高速缓存深度:8 M byte FIFO5.电压量程:0V~800V。6.电流量程:0mA~100mA、0A~10A;7.电压、电流传感器精度:0.2级;

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大同变压器有载开关测试仪电力变压器消磁机是集变压器直流电阻测试功能和消 磁功能于一体的新型设备。消磁部分和直阻测试部分操作界面一分为 二,独立操作。既能快速准确的测量大型变压器的直流电阻,又能消 除电力变压器直流电阻试验后剩磁危害,对保护电力变压器免受励磁 涌流冲击,和安全投运有极其重要的作用。是我们电力变压理想的 测试设备。 由于铁磁材料固有的磁滞现象,在对电力变压器进行电压比、直 流电阻测量等操作后会在铁芯中残留剩磁。由于剩磁的存在,当变压 器投入运行时铁芯剩磁使变压器铁芯半周饱和,在励磁电流中产生大 量谐波,这不仅增加了变压器的无功消耗,而且可能引起继电保护器 误动作,造成一定的经济损失。所以我们在变压器投运前必须做消磁 工作,确保变压器安全正常运行。

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大同变压器有载开关测试仪接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c,单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十所示(测量B相参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保安全!图十 3)分相Y型连接①分相Y型连接是指高压侧为Y型但没有中性点引出、低压侧为d型或y型的变压器,其特点为可以使用单相法测试但不能直接测出某一相阻抗参数,而是测试其中两相参数和后进行折算。在短路阻抗测量界面下选择“3、分相Y型连接”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,同图五。具体测量过程及操作步骤请参照“2)分相YN型短路阻抗测试”。②接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c,单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十一所示(测量BC两相复合参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保安全!图十一4)分相D型连接①分相D型连接是指高压侧为D型、低压侧为d型或y型的变压器,其特点同分相Y型连接,但折算方法不同。在短路阻抗测量界面下选择“4、分相D型连接”,按“确认”键进入短路阻抗参数设置界面,同图五。具体测量过程及操作步骤请参照“2)分相YN型短路阻抗测试”。②接线方法短接变压器对侧绕组接线端子a-b-c后,还需依次短接本侧绕组的B-C、C-A、A-B端子。单相电源接仪器的“入IA”、“入IB”,黄色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IA”和“出Ua”;绿色测试钳一端接变压器接线柱,另一端接仪器的“出IB“和“出Uo”,如图十二所示(测量BC两相复合参数时的接线):注意:更改加压绕组时请切断试验电源以确保安全!

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大同变压器有载开关测试仪变压器三相空载测试接线图注:1、空载测试中,高压侧有高压,请远离!注意安全!2、三相空载测试中,低压端施加到额定电压,非测试端开路;负载测试中,高压端施加到额定电流,低压端可靠短路。3)单相的测量: 当需检查变压器单相故障时需用单相法测量。在主菜单界面选择“单相测量”菜单,按“确认”键进入单相选择菜单界面,如图二十一: 图二十一根据变压器的联结选择不同测试相,需注意不同联结单相折算三相公式不同,不能选错!负载星接和空载星接是指变压器测试中加压侧为星型接法,负载角接和空载角接是指变压器加压侧为角型接法。 3.1)变压器负载的单相测量①测试方法 在单相测量选择菜单,选择“负载星接”或“负载角接” ,按“确认”键进入负载的单相测量参数设置界面,同图十五。输入好参数后,按确认键进入测量界面如图二十二: 图二十二在此界面按“确认”键记录当前所测绕组的参数,按“选择”键选择加压绕组(AB、BC、CA依次循环显示);按“打印”键打印当前结果,按“存储”键存储当前数据;按“返回”键返回上一界面。测量完一相后,调压器归零断电,改变外部到变压器的接线,然后按“选择”键选择与之相对应的加压绕组,调压器升压,升到额定电流后,按“确认”键记录数据。AB、BC、CA三相测量完成后按“←”或“→”键显示三相记录数据和折算结果。

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大同变压器有载开关测试仪查找、编辑过度波形待【自动回放】结束后(或在【人工回放】状态下),点击〖定位〗键,程序自动初步定位到开关的过渡波形附近,并显现在当前界面中。然后在【人工回放】状态下,左移或右移动游标,可精确查找到开关过渡波形(一般为1─3个周波)并将波形移到屏幕中间位置,见图十所示。为方便观察分析波形,在【人工回放】模式下,使用系统主界面下方的【压缩】或【伸展】键功能对波形宽度(XXmS/每格)进行压缩或伸展;使用【展幅】或【缩幅】键功能对波形的幅度进行放大或缩小;使用【微调】键功能对波形进行左右移动;使用【剪裁】键功能对有用的波形进行剪裁处理。方法是将游标尺1平移到波形的左边,移动游标尺2平移到波形的右边,点击【剪裁】键,便可得到所需要的那段开关过度波形见图十所示。点击【A-相】、【B-相】、【C-相】前的复选框,可在软件屏幕上选择显示A相、B相、C相过渡波形。图十⑹ 保存、打印过度波形点击【保存】键后,即可打信息设置界面,如图十一所示,可以对信息设置界面中的项目再次进行修改;点击【应用】->【确认】键后,界面弹出提示条“保存成功”。如图十二所示,点击【OK】键保存到数据库中。

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