
1、LYZZC-3340三通道变压器直流电阻测试仪概述 对于电力系统来讲,变压器是系统中核心设备,因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。 变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势研制了变压器直流电阻测试仪。该仪器是集助磁法测试、三相测试(Yn,Y、△)和消磁功能于一体的新一代快速测试仪,是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。屏幕采用真彩色大屏幕高分辨率液晶显示屏,触控加飞梭旋钮操作,方便现场使用。具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次接线完成所有直阻测试项目,测试速度快,准确度高,量程宽。 2、LYZZC-3340三通道变压器直流电阻测试仪主要功能与特点 2.1 对于Yn型、Y型和△型绕组均可采用三相测量方式进行测试,并计算出三相不平衡率。 2.2 测试电源高输出电流40A,测试范围0~25kΩ,满足绝大多数变压器的测试需求;并且集助磁法和消磁功能于一体,满足现场试验多种需求。 2.3 测试过程可自动计算5S、15S、30S电阻值变化率,可以辅助试验人员判断测试数据的稳定性,防止误读数据。 2.4 仪器具有380V错接保护、反电动势保护、断线保护和断电保护等多种保护功能,以及接地线未接报警功能。 2.5 仪器配有热敏打印机,本机存储数据200条,支持优盘海量存储。 2.6 工业级7寸真彩大屏显示,清新简约显示风格设计,全触控加一键飞梭操作,为您创建舒适便捷的人机交互体验。 3、LYZZC-3340三通道变压器直流电阻测试仪主要技术指标 直阻测试 | 输出电流 | 单相 40A、20A、10A、5A、1A、0.2A、10mA、<1mA 三相 20A+20A、10A+10A、5A+5A、1A+1A、0.2A+0.2A | 测量范围 | 单相40 A挡 0.1mΩ~0.5Ω 20 A挡 0.5mΩ~ 1 Ω 10 A挡 1.0mΩ~ 2 Ω 5 A挡 10 mΩ~ 4 Ω 1 A挡 0.1Ω~ 20Ω 0.2A挡 10 Ω~ 100Ω 10mA挡 50Ω~ 2kΩ <1mA挡 500Ω~ 25kΩ 三相 20A + 20A挡 0.5mΩ ~ 400mΩ 10A + 10A挡 1.0mΩ ~ 800mΩ 5 A + 5 A挡 10 mΩ ~ 1.6 Ω 1 A + 1 A挡 0.1 Ω ~ 8 Ω 0.2A+0.2A挡 1 Ω ~ 40 Ω | 准 确 度 | ±(读数×0.2%+2个字) | 工作电源 | AC220V±10%, 50/60Hz | 使用温度 | -10℃~50℃ | 相对湿度 | <90%,不结露 | 仪器体积 | 428mm×350mm×230mm | 仪器重量 | 13.4 kg |
4、LYZZC-3340三通道变压器直流电阻测试仪面板介绍 
高压接线端子。 接变压器的高压侧套管。 | 低压接线端子。: 接变压器的低压侧套管。 | 电容触摸屏。 显示尺寸7寸;分辨率1024×600。 | 一键飞梭旋钮: 可操作仪器全部功能。 | 急停钮。 在测试过程中按下急停钮时将立刻停止测试;按下急停钮后应复位急停钮以便下次使用仪器测试功能。 | 电源开关键。 打开电源开关键约2S开机。 | 接地端子及接地指示。 仪器必须可靠接地,现场接地点可能有油漆或锈蚀,必须清理干净,如指示灯亮起请检查接地线。 | 输入过压指示。 红灯亮,表示电源输入超过仪器允许电源输入范围。 | 优盘接口。 外接优盘用,用来存储测试数据;请使用FAT或FAT32格式的U盘;在存储过程中,严禁拨出优盘。 | 打印机。 打印测试结果。 |
5、LYZZC-3340三通道变压器直流电阻测试仪操作使用说明 5.1 概述 仪器将直阻测试功能和消磁功能集中于一体,通过选择不同功能入口可对每一种测试功能单独进行参数设置并单独进行测试,整个操作过程和测试过程简单方便。 常用图标按钮: 
| 返回上一屏。 |
5.2 打印机使用说明 打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。 打印机自检:按住按键不放,同时给打印机上电,即打印出自检条。 打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖,把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。 5.3 测试接线 高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的A、B、C、O套管(如无中性点O套管,将黑色测试钳悬空即可);低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品低压端的a、b、c 、o套管(如无中性点o套管,将黑色测试钳悬空即可)。 单相变压器使用高压A、O接线柱与低压c、a接线柱。 
5.4 使用操作 仪器接线端子与试品连接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单"屏。 
此时顶栏显示仪器运行时间和一些状态指示图标,中间显示仪器功能选项。点击相应功能选项,进入所选功能菜单。 5.4.1 直阻测试 点击“直阻测试"项后,进入“直阻测试-参数设置"屏。 
试品编号 | 设置设备编号或试验编号 | 测试绕组 | 选择对应的测试绕组;其中高压绕组和中压绕组对应仪器高压端子,低压绕组对应仪器低压端子。 | 分接位置 | 设置当前分接开关的位置。 | 测试相别 | 选择要测试的相别;可选择单相测试和三相测试;其中“三相Yn"指三相直阻同时测量,适用带中性点的绕组,“三相Y/D"指三相直阻分相测量,适用不带中性点的绕组;当选择低压绕组时,可使用助磁法进行直阻测试。 | 阻值换算 | 测试温度、折算温度、绕组材料三个选项用于测试结果的温度折算。 | 测试电流 | 选择要使用的测试电流。 | 
| 所有参数设置完成后,按“开始测试"按钮进行测试。 |
以下介绍“三相Yn"测量界面,其它测量界面操作类似。 
分接位置 | 变压器高压侧的分接开关所在位置,按“-"和“+"可改变数值,以便对测试结果进行记录。 | 相别 | 对应测试绕组的具体相别。 | 电流 | 对应测试相别的实际输出电流大小。 | 测量值 | 对应测试相别的实际测试直阻值。 | 折算值 | 根据参数设置,将当前测试直阻值折算到固定温度下对应的直阻值。 | ΔR-05S | 测试结果在5S的电阻变化率,可选5S、15S、30S变化率。 | 不平衡率 | 仪器自动计算的三相不平衡率。 | 测量时长 | 测试过程用时统计。 | 
| 停止当前测试,返回参数设置屏。 | 

| 数据刷新表示当前数据已被锁定,不再进行刷新,点击数据刷新可继续数据测试并刷新,同时按钮转为数据锁定。 | 
| 将当前的测试结果通过面板打印机进行打印。 | 
| 将当前的测试结果保存到仪器本机或保存到优盘。 |
5.4.2 自动消磁 点击“自动消磁"项后,进入“自动消磁-参数设置"屏。 
设备编号 | 设置试品的编号。 | 消磁相别 | 设置本次消磁测试的相别,可选高压AB、高压BC、高压AO(注意消磁测试只对高压侧进行消磁)。 | 消磁电流 | 设置本次消磁测试使用的消磁电流,可选1A、5A、10A。 | 
| 所有参数设置完成后,按“启动消磁"按钮开始消磁。 |

进度条显示当前的消磁进度,当进度到达100%则消磁完成。 
5.4.3 记录查询 点击“记录查询"项后,进入“记录查询"屏。 
可查询各测试类型的存储数据,并对测试记录的查看、删除、转存到优盘等操作。 5.4.4 时钟设置 点击“时钟设置"项后,进入“时钟设置"屏。 
5.4.5 系统设置 点击“系统设置"项后,进入“系统设置"屏。 
在此界面下可以查看仪器信息、设置显示模式、屏幕亮度及语言。 
新型电力系统源网荷储各环节紧密衔接、协调互动,海量对象广泛接入、密集交互,打破了传统电网业务依赖分环节、分条块数据应用的边界,需要统筹汇聚、应用全网采集控制数据,应对新能源处理不确定带来的平衡难题。 新能源广泛接入是新型电力系统涉及的采集控制对象规模更大,且逐步向配电侧和用户侧延伸和下沉,大量对象单点容量低、位置分散,需要统筹采集控制装置的管理,优化配置策略,提升采集的控制有效性。 新型电力系统的电源侧和负荷侧均呈现强随机性,需要统筹优化拓展现有控制方式,应用多种控制策略、控制渠道,建立灵活、可靠、经济的控制手段。建立在源网荷储全环节海量数据实时汇聚和高腰处理的基础上,对数据采集、传输、储存、应用提出了更高的时效性要求,需要统筹提升感知采集频率以及计算算力、网络通道和安全防护。 “数字化"与“电网"的加速融合,推动电网行业上下游链条走向全面改造。无论是电力系统结构从大机组、远距离、超高压联网,向骨干电源与分布式电源结合、主干电网与局域配网和微电网结合演进;还是电力企业管理模式、技术体系、生态构建全面变革,从“单一保障供能"向“生态系统服务商"的转型,都需要电网数字化来支撑。 传统的电网技术已经无法满足新型电力系统的建设需要。数字电网充分利用大数据、人工智能等新一代信息通信技术,数字电网的建设过程是传统电网的数字化、智能化、互联网化过程。 以“计算能力+数据+模型+算法"形成强大的“算力",依托物联网、互联网打通电网相关各方的感知、分析、决策、业务等各环节,使电力系统具备很强感知能力、明智决策能力和快速执行能力,从而变革传统电网的管理、运营和服务模式,驱动相关产业的能量流、资金流、物流、业务流、人才流的广泛配置,用“电力+算力"推动能源革命和新能源体系建设,助力国家经济体系现代化,构建本体安全的数字电网新体系。
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