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变压器铁芯接地电流测试仪为您解除一切后顾之忧


我国电力系统发展有力保障了经济社会发展,支撑我国逐步发展成为世界第2大经济体。全社会用电量高速增长,2022年达到8.6万亿千瓦时,相当于美国、欧盟、日本用电量的总和。我国电力系统已逐步发展成为世界上输送容量大、输电电压等级高、多区域电网交直流混联的电力系统,同步建成了完备的电力工业体系。我国的新型电力系统建设需要遵循基本国情和发展规律,不能另起炉灶,而是应在现有电力系统上进行更新升级。


一、产品概述(WBDJS-2000变压器铁芯接地电流测试仪为您解除一切后顾之忧

电力变压器是电力系统中*重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,*大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。尽快地发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器可靠运行和正常维护的主要手段。

变压器铁芯接地电流测试仪能够有效的解决这些问题。广泛适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。

 

二、功能特点(WBDJS-2000变压器铁芯接地电流测试仪为您解除一切后顾之忧

采用钳形电流互感器,方便现场操作;

抗干扰能力极强,确保数据准确可靠;

配合高速微处理器,实时显示测量数据及波形;

运用FFT变换、数字滤波等算法进行数据处理;

具有泄漏电流超限报警功能,报警电流可设置;

采用3.5英寸320*240真彩液晶显示屏,Windows菜单操作提示;

内置大容量非易失性存储器,可存储200组测量数据;

内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准;

内置1500mA可充电锂电池,待机时间23小时,方便现场使用。

 

三、技术参数(WBDJS-2000变压器铁芯接地电流测试仪为您解除一切后顾之忧

测量范围

电流:010A

频率:20200Hz

分 辨 率   0.0001

测量精度   ±(1%读数+2)

外形尺寸  203mm×112mm×38mm

仪器重量  0.5kg

 

四、使用条件(WBDJS-2000变压器铁芯接地电流测试仪为您解除一切后顾之忧

环境温度   -10℃~50

环境湿度   85%RH

电源输入   AC 220V/50Hz

电源输出   DC 8.4V/1000mA

五、面板介绍(WBDJS-2000变压器铁芯接地电流测试仪为您解除一切后顾之忧

1.电流输入:连接钳形电流互感器。

2.液 晶 屏:用于显示各种操作和测量数据及交流波形。

3.    盘:用于各种功能的操作及参数设置。

4.    关:仪器电源开关。

5.充 电 口:连接自带外置充电器。

6.RS-232:用于PC机通讯或软件升级。


六、操作说明

6.1变压器铁芯接地电流试验接线图(推荐使用)。

6.2当仪器按要求接好测试线,打开电源开关,液晶显示主界面,如下图所示:

6.3开始测试

在主界面下,按<><>,选择  开始测试  功能按钮后,按<确定>键进入正在测试界面,液晶显示如下图所示:

在正在测试…界面,按<←>、<→>键选择修改选项,按<↑>、<↓>键修改某位数据;按<确定>键,保存当前数据及波形;按<返回>键,返回主界面。

其中:报警电流是指超越上限报警的电流值,范围09.999A

试品编号是指用于区分不同被测试品的编号,以便于在历史记录中查询和技术管理。

I=xxx.xA—是指被测变压器铁芯接地的泄漏电流。

F=xxx.xHz—是指被测变压器铁芯接地电流的频率。

注意:仪器具有自动放大的波形功能,因此不能根据波形幅值判断数据大小。


6.4历史记录

在主界面下选择  历史记录  功能按钮,按<确定>键进入历史记录查询界面,液晶显示如下图所示:

在历史记录查询界面,按<↑>、<↓>键来选择要查询的历史记录;按<确定>键,即可查询当前记录的历史数据。

在历史记录查询界面,同时按下<> + <>键,可以删除全部历史数据。

 

6.5时间设置

在主界面下选择  时间设置  功能按钮,按<确定>键进入日期时间设置界面,液晶显示如下图所示:

在日期时间设置界面下,按<←>、<→>键选择相应设置位,按<↑>、<↓>键修改相应设置位的数据。修改为需要的日期和时间后,选择  确定  功能按钮或按下<确定>键,保存相应设置并返回主界面。

 

6.6 仪器校准

用于对仪器本身的参数标定,用户无需关心。

为实现碳达峰、碳中和,亟须坚持系统观念,加快构建新型电力系统。电源侧,新能源大规模发展对于系统调节能力提出更高需求,新能源尚未形成可靠替代,且大多不能为电力系统提供转动惯量。电网侧,大型新能源基地开发外送对输电技术提出更高要求,双高电力系统对调度运行技术升级提出迫切需求,配网层面亟须进一步提高供电可靠性、交易灵活性和供电形式多样性。用户侧,负荷尖峰特性日益显著,负荷侧灵活调节能力尚未充分挖掘,源网荷储一体化等新业态新模式需要积极培育。


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