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巢湖变压器容量特性测试仪液晶界面液晶显示界面主要有十一屏,包括主菜单和十个功能界面,下面分别加以详细介绍。1、主菜单界面仪器开机即进入主菜单,界面如图3所示:图3、主菜单界面主菜单共有十个可选项,分别为:容量测试、参数设置、有源负载、单相空载、三相空载、单相变测试、三相短路、结果查询、电气参数、谐波分析。当光标指向哪一个功能选项时,哪个选项就变为反色显示,可见图四界面中选中项为‘容量测试’功能,按上下左右键可改变光标指向的选项。此时,按‘’确定键进入选中的功能显示屏。下端为提示行,显示当前的日期时间、内部电池的电压幅值和剩余电量百分比,从而可以及时掌握仪器的电池电量情况,了解仪器是否要充电避免没有及时充电而在现场无法正常工作的情况。各功能选项的用途分别为:?容量测试:用来测量变压器的容量值。?参数设置:用来对变压器空负载试验的必要的参数进行设置。?有源负载:用仪器内部电源来进行变压器的短路试验,无需其他辅助设备。?单相空载:使用单相电源进行三相变压器的空载试验;在现场三相电源一般不容易满足要求,我公司独创了一种单相电源对三相变压器进行空载试验的方法。针对Y/Yn0的配电变压器,只需要单相市电(交流220V)即可进行空载试验。?三相空载:使用外接的三相电源进行变压器的空载试验。?单相变测试:外接电源测试单相变压器的空负载、三相变的零序阻抗。?三相短路:使用外接的三相电源进行变压器的短路试验。?结果查询:查看已保存的测试结果记录。同时可将仪器内部保存的测试记录上传到后台管理计算机,方便用户进行测试结果的管理。?电气参数:用来进行各种电参量的测量,包括:波形显示、矢量分析、实时数据。?谐波分析:用来检测试验电源的谐波含量。


巢湖变压器容量特性测试仪 使用注意事项6.1.安全测试1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。4.使用有地线的电源插座。5.不能在电压和电流超量程的情况下工作。6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。8.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,以保证测试工作安全顺利进行。9.变压器容量测试仪标准配置短路线200mm2×0.8m,在测量超过1000KVA时短路线应相应加倍或更粗才能保证测量的精度。6.2.电池及充放电电池采用工业级聚合物锂电池,重量轻,单位储能密度大,受负载和环境温度变化影响小的特性,仪器在开机状态下自动采集供电锂电池的电池电压,并以可视化图形显示,当电池电压电量低于10%时,测试仪自动以声光报警提示,测试仪内部集成了电池的充电模块,充电电压市电交流220V电池充电时长不低于14小时,在测试仪长期不用情况下,请至少每两个月充放电一次。,尽量不要在仪器剩余电量不足10%时测试,并且在充电时不允许测试。


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巢湖变压器容量特性测试仪直阻测试1、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。2、仪表应避免剧烈振动。3、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。4、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。5、测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。图4.2 变压器直阻测试接线:I+、 I- 输出电流接线柱,I+为输出电流正,I-为输出电流负。V+、V- V+为电压线正端,V-为电压线负端。该界面左栏是变压器直阻的高低压侧直阻的数据,高压侧直阻用RAB、RAC、RBC表示,单位是欧姆,低压侧用rab、rac、rbc表示,单位是毫欧姆,直阻的数据可以是测试得到的数据,可以是人工修改的数据。直阻的修改输入方法可以直接点击屏幕上要修改数据的相应的位置修改。界面右栏是直阻测试时的电流选择当选好电流后,按下确认键开始充电。液晶显示“正在充电”过几秒钟之后,显示“正在测试”这时说明充电完毕,进入测试状态,几秒后,就会显示所测阻值。当选择自动测试时,仪器会根据试品情况自动选择合适的电流进行测试。强调:测试完毕后一定要等放电报警声停止后再拆除测试线以及更换测试相别。4.2.3测量参数变压器外观数据,标有自动采集的部分如果为,分析仪外部连接本公司自主研发的高精度电子卡尺,数据会自动采集并显示在液晶屏幕上,如果都为,则需要人工进行输入,方法同直阻的输入方法,不再赘述。


巢湖变压器容量特性测试仪功能特点1、可精确测量各种配电变压器的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗。4、通过空载试验可准确判定被测变压器的型号,包括:油浸式S7、S9、S11、S13、S15、S20、S21、S22、S25;干变SCB9、SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB15、SCB17、SCB18、SCB19等各种类型的变压器。5、可自动进行波形畸变校正,温度校正(提供简单的温度校正和附加损耗分别校正两种方式),电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位。6、可测量电压和电流的谐波含量和总谐波失真度。7、可进行简单的矢量分析,绘制矢量图。8、显示各电参量的波形图,做为示波器使用。9、电压回路宽量限:电压可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。10、电流量程分高低档,可保证100A测量范围,小可保证毫安级的幅值准确测量,可满足PT的阻抗电压测量。11、容量测量范围:20kVA~800000kVA(三相变)5kVA~100000kVA(单相变)12、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。13、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电硅胶触摸按键使操作更简便,按键寿命更长。14、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。15、测试结果存储功能,可存储200组容量测试数据。

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巢湖变压器容量特性测试仪综合实验此界面是变压器材质测试的主要结果界面。注意:进行此实验之前要对变压器的所有参数进行测试,包括变压器的容量,变压器的直阻,变压器的外观参数都要进行准确的测试。4.5.1基本概念:本仪器可判断出变压器高低压绕组材质。线圈铜或铝材质的不同,导致变压器容量、体积、质量、匝比、导线截面积、直流电阻、电阻温升曲线等参数均有所变化,这些参数之间又相互影响。对于固定型号与容量的配电变压器,由于国标严格规定了其设计与制造流程,对线圈直流电阻值、损耗等规定了参考值。生产厂家采用铝代铜时,就会在没有明确规定的变压器的某些参数(例如体积)上做文章,例如,为保证铝绕组变压器的直阻、损耗与同型号铜绕组变压器的参数对应,以符合的标准,在变比和铁心相同的情况下,增大铝线圈的截面,这会导致变压器体积增大。有的厂家为使变压器器身及体积变化不太明显,采用减小铝线截面,这将导致绕组直流电阻、损耗增大;或者在保证变比不变的情况下,减少线圈匝数,减小线圈长度,这将导致变压器阻抗电压发生改变,这将会导致变压器容量变化,厂家则利用目前变压器容量的判断仅仅根据变压器阻抗电压百分值推断,且允许有10%误差的规定,适当减小变压器容量。另外,金属的电阻值会随着温度的升高而增大,这主要是因为电阻率与温度间近似地存在线性关系,铜和铝的电阻值随温度的变化情况不一致,因此也可以结合变压器绕组直流电阻温度系数鉴别绕组材质的方法。实际上即使变压器容量相同、线圈采用的材质相同,由于厂家生产工艺、结构等因素的差异,也会导致体积不同。本系统将变压器容量、外观参数、直阻、匝比作为变压器材质检验的重要影响影响因素,将这些数据与数据库参数进行对比,通过大量试验确定影响因子的权重,建立影响变压器线圈材质的概率分布模型,确定变压器绕组的材质分析模型。测试仪采用直流电阻和常规变压器容量测试的“二合一”的方法,通过模糊数据分析方法,进行准确的数据换算正确判断出干式变压器容量的大小;进一步利用直阻数据并综合变压器变比数据、变压器的本体外观数据、实验温度数据等进行大量的优化组合判断,通过综合计算计算出高低压包的材质“铜铝因子”,进而得出变压器材质为铜铝的判断结果。

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巢湖变压器容量特性测试仪单相电源对三相变压器的短路(负载)损耗的测量:受电源条件限制(没有三相电源或电源容量较小)时,以及在制造过程或运行中需逐相检查以确定故障相时,可用单相电源进行短路试验;试验方法是将变压器的低压三相的出线端短路连接,在高压侧进行三次测量,根据被测变压器的绕组连接方式可分为以下两种情况,见a、b;接线与单相电源测量三相变压器空载损耗的情况相同,可参照图5-4接线,二次侧全部短接。注意:短路电流大于50%额定电流测量的数据才准确。a.加压绕组为△连接加压侧按图5-4方式接线,与之不同的是非加压侧(低压侧)的三相出线端需人工短连接。绕组中的电流应为额定电流的倍,测得的数值可按下面公式换算三相短路损耗和短路电压:※ 注:式中Un为加压侧额定电压b.加压绕组为Y连接依次在任两相之间加压,同时非加压侧的三相出线端人工短连接。※ 注:式中Un为加压侧额定电压⑸ 三相三线电源测量变压器空载损耗:将变压器非测试端开路,按图5-5接线; 注意:我们这里采用方法相当于以往的两功率表法,只测量UAB和UCB两相电压值,结果为两相的平均值;同时功率损耗也只测量PAB和PCB两相功率,总损耗为两相功率损耗之和。三相三线测量空载损耗三相三线经PT和CT测量空载损耗图5-5 三相三线经PT和CT测量空载损耗⑹ 三相三线电源测量变压器短路(负载)损耗:与三相三线变压器测量空载损耗的接线方式基本相同,按照图5-6接线,做短路实验时变压器的非加压侧的三个出线端人工短连接。如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。三相三线测量短路损耗图5-6 三相三线经PT和CT测量负载损耗


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巢湖变压器容量特性测试仪容量参数设置公共参数为做变压器的容量及特性试验时候必须设定的参数,进行容量测试时对容量测试参数部分进行正确的设置,同样,进行特性测试时对特性参数部分进行正确的设置。公共参数部分的各个参数说明:变压器类型:指变压器的不同类型。根据《变压器能效提升计划(2021-2023年)》涵盖所有涉及GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》相关标准。变压器类型包含了以下,点击中间即可打开选择:?联结组别:根据变压器的内部接线方式可分为Yyn0、Dyn11和Yzn11三种情况,只有明确变压器的联结组别才可准确判断出被测变压器的型式。?额定高压:指被试变压器施压侧的额定电压值,用于区别不同电压等级的变压器;相同容量、不同电压等级变压器的短路试验参数值是不同的;要做到准确判断,就必须输入被试变压器的高压侧额定电压。?额定低压:低压侧的额定电压,单位KV;?阻抗电压:当测试非标变压器时,必须输入此项参数,才可正确测出实际容量及特性参数。阻抗电压的取值范围2.0%~20.0%。注意:当测试国标配电变压器时,阻抗电压参数框前面如果有图标,阻抗电压有效,设置的阻抗电压参与变压器容量计算,如果图标为,阻抗电压无效,设置的阻抗电压不参与变压器容量计算。?当前温度及温标:输入当前被测变压器的本体温度,用于对测试结果做温度校正。因容量判断主要依据是变压器的短路试验的数据(阻抗电压和短路损耗),根据我们所测出的实际数据,按要求校正到额定条件时的短路损耗数值,在查表得到被试变压器的实际容量;变压器短路试验(测量短路损耗)时将测试功率测试结果校正到温标(短路试验的额定条件为温标),不做此项校正时输入温标即可(校正公式为:P=K×PK ,其中K代表电阻温度系数,其算法为K=(235+温标)/(235+t),式中t为测试时实际温度,对于阻抗电压的校正,也是根据公式用实测值进行自动校正,公式如下:式中UKT代表当前温度实测阻抗电压百分比,PKT代表当前温度下实测短路损耗,SN表示被测变压器的额定容量。测试结果是非额定电流的校正,同时国标要求变压器的短路损耗应在环境温度为“温标”设定值时进行,所以额定条件的数据都是在“温标”时的标准数值,为了准确判断容量,必须将测试结果校正,因此当前温度的准确直接影响容量的判断结果。当前温度的取值范围:-35℃~75℃。

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巢湖变压器容量特性测试仪技术参数1、内置电源输出范围电压:0~10V电流:0~10A2、特性通道测试量程及精度电压量程:AC 750V。精度,±0.2%(F.S)±1个字电流量程:AC 100A。精度,±0.2%(F.S)±1个字3、直阻测试量程0.001Ω-0.1Ω (10A)0.03Ω-1Ω (5A)0.06Ω-5Ω (1A)0.1Ω-50Ω (200mA)0.3Ω-200Ω (40mA)100Ω-100kΩ (0.1) ±1.0%(F.S)(0.02<CosΦ<0.1)空(负)载损耗测量:±2%(0.1≤CosΦ≤1)7、变压器容量测试范围6.3~125000KVA8、工作温度-20℃~+60℃9、充电器电源要求市电 AC160V~265V10、绝缘度⑴、容量测试、电压、电流输入点对机壳的绝缘电阻≥100MΩ⑵、充电电源输入对机壳之间承受工频2KV(有效值),测试时长1分钟11、体积40cm×30cm×19cm12、重量5㎏ 四、界面及功能介绍1、操作面板示意图本仪器操作面板如图一所示:包括打印机、液晶屏、容量测试接线孔、特性测试接线柱、变比测试接线孔、直阻测试接线柱以及数据上传通讯接口等。图一 操作面板布置示意图2、主菜单打开电源开关后,自动进入进入主菜单界面(图二)。主菜单中主要包括:“容量测试”、“特性测试”、“直阻测试”、“材质分析”、“数据管理”、“系统设置”等六项。用户触摸屏直接选定所需功能进入


巢湖变压器容量特性测试仪键盘说明键盘共有30个键,分别为:F1~F5,数字0~9、小数点、、存储、查询、退出、设置、切换、自检、帮助。数字键:0~9,在输入参数时做为相应的数字使用。小数点:在输入参数时做为小数点使用。↑、↓、←、→键:上下左右键?在主界面中用来移动光标,使其指向需要进行的项目功能条(功能条反色显示)。?上下键在容量测试屏和参数设置屏中用来移动光标,使其指向需要要更改的参数(包括:容量设置部分的试品编号、当前温度、阻抗电压、高额定电压、试品类型、分接档位、联结组别、参比容量和特性测试部分的PT变比、CT变比、高额定电压、低额定电压、当前温度、设置日期、设置时间、变压器容量、接线方式等)。?上下键在记录浏览功能屏中用来翻阅记录。?左右键在容量测试参数设置功能屏中用来切换可选的项目,如分接档位、联接组别、参比容量,可根据屏幕上方的提示用左右键在这些档位中连续切换,选至需要的数值。键:确定键,在开机后按下此键进入主菜单。主菜单下按下此键即进入当前指向的功能选项(反色显示的功能条),在输入参数时,作用是开始输入和结束输入并使刚键入的数字有效。退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果正在测试过程中、测试结束时按此键则同时返回主界面。存储键:在容量测试结果下,按存储键可存储当前容量测试结果。查询键:在主菜单下按下查询键,可查询已存储的容量数据。设置键:在主菜单下按下设置,可快速进入参数设置屏。F1~F5键:辅助功能键。F4是打印功能键。切换、自检、帮助、开关键:现为保留按键,无实际用途。

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巢湖变压器容量特性测试仪线圈材质对变压器外观体积的影响经分析推导,变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、短路阻抗可通过公式(1)计算。 公式(1)其中,C1,C2,C3,C4为常数,P0为空载损耗,I0为空载电流,Pk为负载损耗,Ukx(%)为短路阻抗,ρ为线圈电阻率,N为线圈匝数,S1为铁芯柱横截面积,S2为线圈导线横截面积,h为铁芯柱高度,l为铁轭长度。根据公式(1)可知,空载损耗P0与空载电流I0之比为常数,可以看出空载损耗与空载电流之比为一个常数,说明空载电流与空载损耗正相关。如果空载损耗满足国标要求,空载电流也将基本满足国标。另外设计中h和l一般存在着线性关系,通常采用4l=3h,故由公式(1)可知,空载损耗P0与短路阻抗Ukx(%)乘积也近似为常数,说明,说明短路阻抗与空载损耗负相关。空载损耗变大,短路阻抗将变小;空载损耗变小,短路阻抗将变大。因此,对于铝线圈变压器要使四个性能参数同时保持不变,只需要保证其负载损耗和空载损耗同时满足即可。由公式(1)可得到公式( 公式(2)铝的电阻率3.5710-8Ω·m,铜的电阻率2.13510-8Ω·m,绕组材质由铜换成铝,绕组电阻率由增大0.598倍,由公式(2)可知,为了保持负载损耗和空载损耗参数满足规定,通常通过增大绕组导线横截面积的方法来实现,这样导致铁芯的窗宽、窗高将变大,使变压器整体体积的变大。干式变压器材质分析仪通过测量变压器直流电阻并结合变压器特性参数实验数据综合判断干式变压器的容量,综合变压器变比数据、变压器的本体外观数据等数据并引入概率分析法,进行大量的数据分析综合计算出变压器高低压线圈的“铜铝因子”,准确判断出变压器线圈的材质。相同容量变压器当线圈采用以铝代铜时,体积会增大,一些厂家利用变压器传统的容量检测法的不足,减小变压器容量,来掩盖材质变化带来的体积变化。线圈铜或铝材质的不同,导致变压器容量、体积、质量、匝比、导线截面积、直流电阻、电阻温升曲线等参数均有所变化 ,这些参数之间又相互影响。干式变压器材质分析仪将变压器容量、外观参数(变压器包高、包厚)、直阻、匝比作为变压器材质检验的重要影响影响因素,将这些数据与标准数据库进行对比,确定各参数对变压器线圈材质影响的概率分布模型,通过大量实验确定影响因子的大小;建立变压器绕组材质分析的总概率函数 ……………………….公式(3)式中:f(s),f(v),f(m),f(n)分别为变压器容量、直阻、匝比、外观参数(包高、包厚)的影响概率函数,p1,p2,p3,p4为概率函数的权重,且均小于1大于0,p1+p2+p3+p4=1。建立变压器线圈材质“铜铝因子”函数f(z) 结合公式(3)的结果进一步综合分析,并计算出线圈材质“铜铝因子”值(K),通过大量现场试验和数据的综合分析,确定了“铜铝因子”判断的临界值(K0 ),判断出线圈的材质的判据为式(4)。 K≥K0 (K0 =3) ………………………………公式(4) 当变压器高低压线圈的铜铝因子计算值满足(4)式时,线圈材质为铜;当不满足此式时线圈材质为铝。变压器线包设计中包括高低压匝数和高低压导线线径(截面积),导电材质不同,其匝数和截面积要求也不同;变压器绝缘包括内外绝缘和线包绝缘。通过测量线包的外部尺寸,可以得到整个线包的截面积:导体截面积*匝数+绝缘层截面积+缠绕材料截面积,即。对于特定材质而言,绝缘层厚度是必须保证相对稳定,偏差必须在合理范围内,并且要求工艺科学。因此厂家在生产变压器过程中,不会随意加厚绝缘层厚度,否则很容易会导致散热不良、应力增大进而发生开裂和绝缘层击穿等问题,容易酿成爆炸等安全事故。因此,变压器的外绝缘,都会按照绝缘要求设计在科学范围之内。设备研发过程中,对变压器绕组设计和制作过程进行了深入调研,积累了大量数据,进行了矩阵多元化统计分析,在此基础上基于多种特性变量建立了科学的数学模型,得到了铜铝因子。实践表明,操作简单,判断快捷准确。

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巢湖变压器容量特性测试仪容量测试判别结果,包括:实际的三相测试电压值、三相电流值、三相功率值,当前测试条件下实测的短路损耗(负载损耗)总和数值、判定的变压器参数下国标规定的短路损耗数值、校正到额定试验条件下的短路损耗数值、校正后的短路损耗数值与国标参数下短路损耗值的百分数误差。当前条件下实测阻抗电压数值、判定的国标阻抗电压数值、判定容量、实测容量、判定型式和变压器的实测阻抗;如果在判定容量显示为“No type”说明实测容量值在两相邻容量之间,无法归档;如果判定型式显示为“no”说明变压器的型式也在两种型式之间,无法归档。显示屏下一行仍为提示行,图六中可见,提示行提示操作人员下一步有三种可选择的操作,可选择保存将测试结果保存到内部存储器中、打印将测试结果通过打印机打印出来选择取消退出当前的测试界面返回到主界面;当结果中短路损耗超标时仪器会提示“损耗异常”,说明所输入的形式不正确。

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巢湖变压器容量特性测试仪技术指标1、输入特性有源部分:电压测量范围:0~10V电流测量范围:0~10A无源部分:电压测量范围:0~750V 宽量限。电流测量范围:0~5A~100A内部双量程。2、准确度电压:±0.1%电流:±0.1%功率:±0.1%(CosΦ>0.2),±0.2%(0.02<CosΦ<0.2)3、工作温度:-25℃~ +65℃4、充电电源:交流160V~260V5、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。6、主机体积:32cm×24cm×13cm7、重量:3kg三、结构外观仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分安装在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及配套工具。1、结构尺寸结构尺寸(图1)图1、主机与配件箱尺寸2、面板布置面板布置图(图2)图2、面板布置图如图2所示:上方从左到右依次为特性测试用输入端子(A相100A电流输入端子正极Ia100A、A相5A电流输入端子正极Ia5A、A相电流输入端子负极Ian、B相100A电流输入端子正极Ib100A、B相5A电流输入端子正极Ib5A、B相电流输入端子负极Ibn、C相100A电流输入端子正极Ic100A、C相5A电流输入端子正极Ic5A、C相电流输入端子负极Icn、电压输入端子Ua、Ub、Uc、)、充电电源插座及开关、接地端子、容量测试用接线端子和打印机。面板左下方为彩色液晶显示屏;液晶右侧为键盘。

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巢湖变压器容量特性测试仪图 七 容量实验可以在液晶屏上直接触摸相应图片部分,也可以按动外部键盘对应的数字进入到相应的子菜单。4.3.1 容量测试正确设置了容量参数后,再进行容量的测试功能。试验步:按照提示的接线图接线,对于250KVA以上的变压器,要使用相应规格的短路线。图八 容量测试接线试验第二步:接好试验线后,对测试方式进行选择,测试仪默认为对变压器施加信号的单一容量法测试,如需进行直阻数据的综合测试,测试方式的选择可以用触摸功能在彩色液晶上修改,也可以使用外部按键“F3”进行修改;接线及测试方式检查无误既可试验,使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘开始测试’按钮区域直接点击,使用外部按键时按‘确认’按键,‘开始测试’按钮转换成‘测试中..’按钮,同时仪器发出滴滴的声响提示正在进行测试,测试完毕自动结束。如果确认数据稳定也可以人工结束,同样使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘测试中’按钮区域直接点击,使用外部按键时按‘确认’按键,结束测试,测试仪自动给出测试的结果。如果采集数据出现问题,测试仪提示"采集失败,请检查接线!"。试验第三步:测试完毕出现容量测试判别结果,包括:当前测试条件下实测的短路损耗(负载损耗)数值、判定的变压器参数下国标规定的短路损耗数值、校正到额定试验条件下的短路损耗数值、校正后的短路损耗数值与国标参数下短路损耗值的百分数误差。当前条件下实测阻抗电压数值、判定的国标阻抗电压数值、判定容量、实测容量、变压器的实测阻抗;如果在判定容量显示为“No type”说明实测容量值在两相临容量之间,无法归档;如果显示屏提示“负载损耗异常,请用有源负载测试”,则返回主菜单,使用“有源负载”项目进行测试以效验容量测试的结果。试验结果参见图九;图九 容量测试结果试验第四步:测试结果的保存和打印。如使用触摸功能可以在彩色液晶上的‘F1 保存’按钮区域直接点击,使用外部按键时按‘F1’按键,测试仪即可把测试的结果进行保存。在‘结果查询’子菜单可以查询到保存的记录。

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