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電力技術
被測試的二次繞組與一次繞組的實際匝比測量試驗儀
時間:2023-03-05
中試控股技術研究院魯工為您講解: 被測試的二次繞組與一次繞組的實際匝比測量試驗儀
ZSCPT-120P變頻互感器綜合特性測試儀
參考標準:GB20840.1,GB20840.2,GB20840.3

ZSCPT-120P變頻互感器綜合特性測試儀是由本中試控股在廣泛聽取用戶意見、經過大量的市場調研、深入進行理論研究之后研發的新一代的電流、電壓互感器測試儀器。裝置采用高性能DSP和ARM、先進的制造工藝。用于保護類電流互感器(CT)及電壓互感器(PT)多種參數的高精度測量。滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,滿足各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差以及角差等測試。可實現一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試功能,自動化程度高、穩定可靠,在國內處于領先水

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ZSCPT-120P變頻互感器綜合特性測試儀

ZSCPT-120P變頻互感器綜合特性測試儀技術特點
1、功能全面,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差以及角差等測試。
2、自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(ALF)、儀表保安系數(FS)、二次時間常數(Ts)、剩磁系數(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數。
3、測試滿足GB20840.1,GB20840.2 GB20840.3等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。
4、基于先進的低頻法測試原理,能應對拐點高達45KV的CT測試。
5、界面友好美觀,全中文圖形界面。
6、裝置可存儲2000組測試數據,掉電不丟失。試驗完畢后用U盤存入PC機,用軟件進行數據分析,并生成WORD報告。
7、測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。
8、易于攜帶,裝置重量<9Kg。
ZSCPT-120P變頻互感器綜合特性測試儀技術參數
測試用途:保護類CT,保護類PT
輸出0~180Vrms,12Arms,18A(峰值)
CT變比測量范圍:1~40000,精度: ±0.2%
PT變比測量范圍:1~40000,精度: ±0.2%
相位測量精度:±5min
分辨率:0.5min
二次繞組電阻測量:范圍0~300Ω,精度:2%±2mΩ
交流負載測量:范圍0~1000VA,精度:2%±0.2VA
輸入電源電壓:AC220V±10%,50Hz
工作環境溫度:-10οC~50οC,濕度:≤90%
尺寸、重量:尺寸340mm x 300mm x 150mm重量<9kg

選擇右邊的開始按鈕進行試驗。
2.1.3試驗結果
試驗結果頁,界面分別如圖2.6。
圖2.7  PT直阻、勵磁試驗接線方
圖2.8  PT變比、極性試驗接線方式
第二步:同一PT其他繞組開路。
第三步:接通電源,準備參數設置。
2.2.2參數設置
PT的試驗參數設置界面如圖2.9。
圖2.9  PT參數設置界面
參數設置步驟如下:
用旋轉鼠標切換光標到要設置的參數位置。
(1)線路號、相別、PT編號、繞組號可輸入字母和數字。
(2)額定二次電壓 :電壓互感器二次側的額定電壓。
(3)級別:被測繞組的級別,有P、計量等2個選項。
(4)當前溫度:測試時繞組溫度,一般可輸入當時的氣溫。
(5)額定頻率:可選值為:50Hz或60Hz。
(6)最大測試電壓:試驗時設備輸出的最大工頻等效電壓。
(7)最大測試電流:試驗時設備輸出的最大交流電流。
第四步:選擇右邊的開始按鈕進行試驗。
2.2.3試驗結果
試驗結果頁,如圖2.10。
圖2.10  P級PT的試驗結果界面
對于不同級別的PT和所選的試驗項目,試驗結果也不同,見表2.5。
表2.5  PT試驗結果描述
試驗結果 描述 P 計量
電阻 電阻(25℃) 
單位:Ω,當前溫度下的電阻
電阻(75℃) 
單位:Ω,參考溫度下的電阻值,溫度可修改
勵磁 拐點電壓和拐點電流 單位:分別為V和A,根據標準定義,拐點電壓增加10%時,拐點電流增加50%。
變比 變比 額定負荷或實際負荷下的實際電流比
匝數比 被測試的二次繞組與一次繞組的實際匝比
比值差 額定負荷或實際負荷下的電流誤差
相位差 額定負荷或實際負荷下的相位差
極性 PT一次和二次的極性關系,有同極性/-(減極性)和反極性/+(加極性)兩種
2.3 升流頁
用于CT的一次通流,以及變比、極性檢查。整個測試需要使用原廠附件-S1型升流器。
圖2.7  升流試驗界面
2.3.1 參數設置
測試所需的參數如下表:
表2.6  升流測試參數
參數 描述
給定一次電流 需要裝置輸出的電流,有效值范圍:5A~150A
額定一次電流 CT的額定一次電流
額定頻率 需要裝置輸出電壓或電流的頻率,范圍:0~50Hz
通流時間 裝置輸出電流時間,5~120s


ZSCPT-120P變頻互感器綜合特性測試儀時功能全面,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差以及角差等測試。

ZSCPT-120P 變頻互感器綜合特性測試儀

接線方法
參照升流器面板上的接線圖。
2.4自測頁
自測界面如圖2.11。在萬用表幫助下,自測功能可用于檢查設備是否損壞,測量電路是否正常。
圖2.11  自測測試界面
2.4.1 參數設置
自測測試所需的參數如下表:
表2.6  自測測試參數
參數 描述
測試電流 需要裝置輸出的電流,有效值范圍:1mA~5A
測試電壓 需要裝置輸出的電壓,有效值范圍:1V~100V
測試頻率 需要裝置輸出電壓或電流的頻率,范圍:0~50Hz
測試電流或測試電壓設置后,設置測試頻率,裝置將輸出對應頻率的電壓或電流,并顯示檢測到的實際電壓或電流。在選擇電壓后,如果負載太小,導致實際電流有效值大于5A,則顯示過載信息。在選擇電流后,如果負載太大,導致實際測試電壓有效值大于100V,則也會顯示過載信息。
2.4.2 接線方法
選擇電壓測試時,將S1短接另一個M1,S2短接另一個M2。用萬用表電壓檔測量S1和S2之間的電壓,若與實際電壓相符,說明設備能夠輸出電壓且電壓測量環節正常。
電流測試時,將電源輸出的S1、S2端子短接。電壓回測的M1、M2不接。可在輸出的S1和S2之間串入萬用表電流檔,若萬用表測量的電流與實際電流相符,說明設備能夠正常輸出電流且電流測量環節正常。

ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀是大家在做高壓電力試驗,尤其是在野外進行試驗的是,經常需要用到的設備,因此不論是在選擇設備,還是在使用設備的時候,都需要格外注意。

功能按鈕
2.5.1 參數頁功能按鈕
 (1).打開報告
報告界面,如圖2.12。選擇打開某個試驗報告,該報告的參數信息和數據會顯示到各個頁的對應欄目中。
圖2.13  保存試驗報告界面
 (3).系統工具
系統工具界面,如圖2.14。在該界面中可以進行時間校對、系統升級等操作。其中:調試用于出廠調試,升級用于軟件界面的升級。
圖2.15  幫助界面
(5)打印
用戶可以打印當前報告,此報告可做為現場試驗的原始記錄。
2.5.2 結果頁功能按鈕
 (1)、誤差數據
選擇誤差數據將顯示5%和10%誤差情況下,額定一次電流倍數與最大負荷之間的關系數據界面,如圖2.16。界面中給出的數據是根據實際勵磁測試數據計算得到的。計算方法見附錄B。
圖2.16  5%誤差數據界面
(2)、誤差曲線
選擇誤差曲線,將顯示10%(或5%)誤差情況下,額定一次電流倍數與最大負荷之間的關系曲線界面,如圖2.17。界面中橫坐標為額定一次電流倍數,縱坐標為允許的最大負荷。
圖2.17  10%誤差曲線界面
 (3)、勵磁數據
選擇勵磁數據將顯示勵磁數據界面,如圖2.18,界面中給出了自動計算出來的拐點電壓和拐點電流。
圖2.18  勵磁數據界面
(4)、勵磁曲線
選擇勵磁曲線將顯示勵磁曲線界面,如圖2.19,界面中給出拐點電壓和拐點電流。
圖2.19  勵磁曲線界面
 (5)、比值差表
選擇比值差表將顯示不同額定電流百分比和不同負荷值情況下被測CT的比值差表,如圖2.20:
圖2.20 比值差表界面
(6)、相位差表
選擇相位差表將顯示不同額定電流百分比和不同負荷值情況下被測CT的相位差表如圖2.21:
圖2.21 相位差表界面
第三章  PC機操作軟件使用說明
對于ZSCPT-220P 變頻互感器綜合特性測試儀的試驗報告,可以通過PC機操作軟件來完成對試驗源數據文件的分析和生成WORD報告。
3.1 界面說明
PC機操作軟件界面如圖3.1。

判斷電壓電流互感器極性的新方法



[摘 要]應用克希霍夫定律(Kirchhoff''s Current Law)及二次回路接線原理,推導出一種判斷電壓和電流互感器極性的新方法,經與傳統的檢測方法進行對比,證明了其優越性和實用性,可供繼保專業人員參考和運用。


[關鍵詞]互感器 繼電保護 克希霍夫定律(KCL) 極性


引言


變壓器和電流互感器在繼電保護二次回路中起一、二次回路的電壓和電流隔離作用,它們的一、二次側都有兩個及以上的引出端子,任何一側的引出端子用錯,都會使二次側的相位變化180度,既影響繼電保護裝置正確動作,又影響電力系統的運行監控和事故處理,嚴重時還會危及設備及人身安全。因此,正確判斷變壓器(電壓互感器)和電流互感器的極性正確與否是一項十分重要的工作。


1 傳統的極性檢測方法


1.1直流法


電壓和電流互感器的傳統極性檢測直流法可按圖1接好線,使用干電池和高靈敏度的磁電式儀表進行測定。檢測極性時,將電池的正極接在一次線圈的K端上,而將磁電式儀表(如指針式電流表或毫伏表)的正極端接在二次線圈的K端上。當開關S瞬間閉合時,儀表指針偏向右轉(正方向),而開關S瞬間斷開時,儀表指針則偏向左轉(反方向),則表明所接互感器一、二次側端子為同極性。反之,為異極性。


1.2、交流法


將互感器一、二次線圈的尾端L2、K2接在一起,在二次線圈上通入1~5V的交流電壓,再用10V以下小量程交流電壓表分別測量U2、U3,若U3=U1-U2,則L1、K1為同極性,若U3=U1+U2, L1、K1為異極性。


2 新極性檢測方法


該方法以KCL和二次接線原理為基本依據,強調注入電流作為引導檢測過程的基本手段,將交流安培計的讀數作為檢測結果,來判斷互感器的極性。


2.1原理


根據KCL的描述: 在任何電路中的任意節點上流入該節點的電流總和等于流出該節點的電流總和,即Σi入=Σi出。當某一節點趨于無窮大的極限情況時,KCL可以推廣至任意用一閉合面(虛線表示與紙平面的相交線)所包圍的電路部分。該閉合面S包圍了部分電路,并與支路1、2、3相交,應用KCL定律可得i1-i3-i2=0。


下面討論一種特殊狀態,當初始時刻電路中無電流通過時,如果強制性地使某一閉合面包圍的部分電路中流入一定量的相對于初始狀態額外的電流,由于離開包圍部分電路的任一閉合面的各支路的電流的代數和為零,所以必有同量的電流流出那部分電路,則可在流出的閉合面的另一支路上串聯一只交流安培計測量。那么,當被包圍的部分電路為電壓和電流互感器的內部電路時,則其中任兩相的同極性或異極性將影響流出包圍的互感器內部電路電流的大小,然后結果將體現在交流安培計的讀數上。下面以電流互感器的星形和三角形兩種連接情況來具體說明。

 

 

 

 

 

 

 

 

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  • 三年質保,一年包換,三個月試用

 

 

 

 


 

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