1、LYFL-V防雷元件測試儀性能特征
適用于氧化鋅避雷器(壓敏電阻),金屬陶瓷二、三電極放電管、真空避雷等過壓防護元件直流參數的測試。
具有記憶、運算、保持、控制、自檢功能。
具有高壓短路保護、過流保護、高壓予置等功能。高壓自泄放時間小于1秒。
測試結果由31/2LCD數字顯示、準確度高,可靠性好。
2、LYFL-V防雷元件測試儀技術指標
2.1壓敏電阻測量
技術指標
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測量范圍
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工作誤差
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測試條件
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起始動作電壓
U1mA
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15 ~ 100V
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≤±2V±1d
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1mA±5μA
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101~1700V
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≤±2%±1d
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漏電流
I 0.75U,1mA
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0.1~199.9μA
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≤2μA±1d
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0.75U1mA
≤±2%±1d
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2.2放電管測量
技術指標
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測量范圍
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工作誤差
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測試條件
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放電電壓
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20~1700V
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≤±2%±1d
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電壓上升率100±8V/秒
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放電電壓記憶顯示時間
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1.5~3.5秒
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3、LYFL-V防雷元件測試儀其它指標
絕緣電阻:6MΩ(500V)
耐壓:AC 1.5kV 50Hz 1min
工作溫度和濕度:0~+40℃ <85%RH
儲存溫度和濕度:-10℃~+50℃ <90%RH
電源:AC220V±10% 或 DC12V ±0.5V 1000mA
功耗:12W
外形尺寸:208mm(L)×190mm(W)×78mm(D)
重量:≤2kg
4、LYFL-V防雷元件測試儀使用方法
4.1使用“自動”位測試壓敏電阻
4.1.1 開啟電源,將面板“測試選擇”鍵置“壓敏電阻”位;將“U0.75選擇”鍵置“自動”位,將面板“顯示切換”開關置“電壓”位。
4.1.2 將被測壓敏電阻用測試線接入“測試孔”的“+”、 “-”端后輕觸高壓“啟動”鍵,儀器顯示起始動作電壓U1mA值,隨后按住“漏流”鍵不放,儀器顯示0.75U1mA電壓值,如果同時將面板“顯示切換”開關置“電流”位后儀器顯示值為I 0.75U,1mA值;松開“漏流”鍵,儀器將顯示流過被測壓敏電阻的電流約1mA。
4.1.3 輕觸高壓“?!辨I后取下被測壓敏電阻。
4.2 使用“人工”位測試壓敏電阻
4.2.1 將“測試選擇”鍵置“壓敏電阻”位;將“U0.75選擇”鍵置“人工”位;將“顯示切換”開關置“電壓”位,開啟電源和高壓后,調節(jié)“高壓預置”旋鈕,使儀器預置高壓值高于將被測試的壓敏電阻的標稱值1.2倍以上,關閉高壓;接入被測壓敏電阻,此時啟、停高壓,可對多個類似被測壓敏電阻進行U1mA單一指標的連續(xù)測試。
4.2.2 根據測得壓敏電阻U1mA值計算出0.75U1mA值,將儀器預置電壓調節(jié)到此值,再將“顯示切換”開關置“電流”位, 此時不關閉高壓按住“漏流”鍵不放,接入U1mA值相同的被測壓敏電阻進行I 0.75U,1mA單一指標的連續(xù)測試。
4.3 放電管測試
4.3.1 將“測試選擇”鍵置“放電管”位;“U0.75選擇”鍵置
“人工”位;開啟電源和高壓。
4.3.2 調節(jié)“高壓預置”旋鈕。使儀器顯示的預置電壓值低
于被測放電管標稱值100V以下,直至起始位置(約15V)。
4.3.3 將被測放電管用測量線接入儀器“測試孔”“+”、“-”端鈕,輕觸“升壓”鍵,待綠色“放電”指示燈點亮,儀器顯示穩(wěn)定值為該放電管點火電壓值。
連續(xù)測試時,須待預置電壓顯示值穩(wěn)定后,再啟動“升壓”鍵。
4.4 其它功能
4.4.1 自檢功能, 在壓敏電阻測試過程中,變換“顯示切換”開關,可檢查本儀器測試條件技術參數的正確性。
4.4.2 “U0.75選擇”鍵置“人工”位,調節(jié)“高壓預置”旋鈕,使預置電壓緩慢上升,測試壓敏電阻時切換“顯示切換”開關,可給出該壓敏電阻的V/A特性曲線;測試放電管的點火電壓值,將100V/秒條件下的測試值與預置電壓緩慢上升點火值相比對,可基本判定其特性。
5、LYFL-V防雷元件測試儀面板功能
1.測試孔+ 2.測試孔- 3.功能選擇開關
4.高壓指示燈 5.測試按鍵開關 6.高壓預置旋鈕
7.顯示值單位指示燈 8.LCD顯示屏 9.放電管放電指示燈
1.交流電源插孔 2.保險管(250V /2A) 3.外接電源插孔 4.電源開關
6、注意事項
“自動”位測壓敏電阻時,須避免開路時啟動高壓,以免損壞儀器。
測試時,不要觸及金屬部位,以免高壓電擊傷人。
儀表應避免受潮、雨淋、暴曬、跌落。
7、保管
應存放在-10℃~+50℃,相對濕度不大于90%RH無酸性、堿性及其他腐蝕性氣體的環(huán)境或室內。
湖北隨州廣水,世界頭個縣域級100%新能源新型電力系統(tǒng)中的北環(huán)智能變電站迎來了確定性網絡交換機的首試。針對該變電站某條出線的保護裝置通信功能,國網湖北電力在保有原先通訊設備的基礎上,對交換機和相關信號傳輸設備進行了并行改造。
為了驗證確定性網絡交換機的實際效果,國網湖北電力還模擬了通信通道堵塞場景,做了網絡專項功能測試。
“我們在確定性網絡傳輸通道上注入了100%干擾信號后,變電站數據采集、跳閘等一切信號傳輸正常,沒有延遲現象。而傳統(tǒng)網絡交換機遇到這種情況,數據傳輸將嚴重受阻?!被诖_定性網絡交換機,他們還比對了網絡通道堵塞和不堵塞時的場景,結果顯示數據傳輸效果一樣。
在相對簡單的變電站線路保護裝置應用成功后,國網湖北電力還瞄準變電站變壓器和母線的保護裝置,在武漢白沙洲110千伏變電站實施網絡通訊改造,不斷拓展確定性網絡交換機在復雜通信場景的應用。
據悉,這一技術的研發(fā)應用,能大幅提升電網數據傳輸的實時性、可靠性和高效性,有望成為支撐新型電力系統(tǒng)的重要通信技術之一。
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