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電力技術
額定等效二次極限電壓分析實驗儀(實力大廠)
時間:2023-03-08
中試控股技術研究院魯工為您講解: 額定等效二次極限電壓分析實驗儀(實力大廠)
ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀
參考標準:GB20840.1,GB20840.2,GB20840.3

ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%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??蓪崿F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,在國內處于領先水平。

中試控股始于1986年 ? 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商

ZSCPT-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%功能介紹
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-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%技術特點
1、低頻法測試CT/PT勵磁曲線和10%/5%誤差曲線
2、電壓法測試CT/PT變比、極性,CT角差、比差
3、適用于各類CT/PT的測試(含套管CT、暫態CT、GIS組合CT)
4、自動記錄飽和磁滯曲線
5、CT二次外回路負荷
6、支持多通道擴展箱
7、支持150A外接升流器,通流加量、變比驗證
8、5.7”圖形透反式LCD,陽光下可視
9、采用旋轉光電鼠標操作,面板自帶打印機
10、裝置可存儲3000組測試數據,掉電不丟失
11、測試方便,輕小便攜,僅重9kg

ZSCPT-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%技術參數
輸出電壓:0~180V (RMS)
輸出電流:0~12A(RMS),峰值36A
電壓測量:準確度±0.05%
CT變比測量范圍:1~30000
PT變比測量范圍:1~10000
變比測量準確度:±0.05%
相位測量:準確度±2’,分辨率: 0.2’
二次繞組電阻測量:范圍 0.1~300Ω,分辨率:0.1mΩ
升流電流輸出:0~150A
輸入電源電壓:AC220V±20%,50HZ
工作條件:溫度  -10℃~50℃,  濕度  ≤90%




ZSCPT-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%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-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%

互感器測試儀是在傳統基于調壓器、升壓器、升流器的互感器伏安特性測試儀基礎上,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革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能DSP和FPGA、先進的制造工藝,保證了產品性能穩定可靠、功能完備、自動化程度高、測試效率高、在國內處于先進水平,是電力行業用于互感器的專業測試儀器。  
    互感器測試儀是專門為繼電器保護專業試驗電流互感器伏安特性、變比測試及極性判別而設計,還可作變壓器極性判別測試,是一臺性能中試控股比,比較高的多功能試驗儀器。
    互感器測試儀采用低耗材料和特殊繞法的升壓器,微處理器進行數據采集、分析和存儲,內置微型打印機可打印測試數據和曲線,測CT變比時,可自動計算出變比值。一人操作即完成全部測試工作。本機具有重量輕、攜帶、操作方便。其性能獨特,是目前的儀器。
    互感器測試儀是一款專門為測試互感器:CT伏安特性、誤差曲線、變比、極性、退磁、二次負荷、角差、比差、暫態PT勵磁、變比、極性、二次負荷功能等參數而設計的多功能現場試驗儀器?;ジ衅鳒y試儀基于先進的變頻法測試CT/PT伏安特性曲線和10%(5%)誤差曲線,可輸出180A的電流,方便現場通流測試,卻能應對拐點高達60KV的CT測試。IEC60044-6標準(對應國家標準GB16847-1977)聲稱,互感器測試儀的CT測試可以在比額定頻率低的情況下進行,避免繞組和二次端子承受不能容許的電壓。 
電流互感器是一種儀用變壓器。從結構上看,它與變壓器一樣,有一、二次繞組,有專門的磁通路:從原理上講,它完全依據電磁鐵轉換原理,一、二次電勢遵循與匝數成正比的數量關系。
一般地說電流互感器是將處于高電位的大電流變成低電位的小電流。也即是說:二次繞組的匝數比一次要多幾倍,甚至幾千倍(視電流變化而定)。如果二次開路,一次側仍然被強制通過系統電流,二次側就會感應出幾倍甚至幾千倍于一次繞組兩端的電壓,這個電壓可能高達幾千伏以上,進而對工作人員和設備的絕緣造成傷害。
電流互感器燒毀的原因以及解決對策
電流互感器燒毀原因主要有如下四個方面:1電流互感器二次開路,產生高壓,使電流互感器燒壞;2電流互感器使用年限過長絕緣老化,局部發生擊穿或放電,產生過電壓,使電流互感器發生燒壞;3電流互感器一次連接鋁拍接觸面氧化過重,接觸電阻過大,發熱使電流互感器燒壞;4用戶超負荷運行時間長,使電流互感器發熱燒壞,
此外,由于專用變壓器用戶的斷路器再出現相間短路及過負荷時,斷路器不能正常跳閘,也會導致電流互感器被燒毀現象。
針對上述問題,防止電流互感器被燒毀,一般采取以下對策:1裝設看門狗斷路器,避免分支故障波及整條饋線停電,尤其是能保證用電側單相接地時分置斷路器能可靠跳閘;2將計量用電流互感器接至斷路器后面。以確保計量電流互感器發生故障時,斷路器和避雷器正確動作切除故障;3加強用戶高壓計量電流互感器及避雷器高壓絕緣試驗,及早發現計量電流互感器絕緣老化程度,及時更換,避免出現計量電流互感器燒壞造成停電;4定期清掃用戶設備,減少污閃,避免絕緣降低。

ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%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。

ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%

(1)主屏間的絕緣電阻測量。主屏間的絕緣電阻指一次芯線對末屏端間的電阻,測量時芯線接兆歐表的L端,末屏端接兆歐表的E端,用2500V搖表測量。絕緣電阻的兆歐值一般較高(數千兆歐以上),即使絕緣層的表面受潮,其總體兆歐值仍很高,只有當絕緣層的受潮很深時,絕緣電阻才會有所降低,故用測量絕緣電阻來判斷這種形式的電流互感器是否受潮是很不靈敏的,而應測量其末屏對地的絕緣電阻。
    (2)末屏對地的絕緣電阻測量。電容式電流互感器的末屏處在油箱的底部,它們與地之間僅末屏的外層絕緣和U形板絕緣相連,當互感器受潮,其水分積在油箱底部時,末屏與箱底間的絕緣受潮最為嚴重,使絕緣電阻值下降。Q/CSG 10007-2004中規定末屏的絕緣電阻值不宜小于1OOOMΩ,測量時末屏端接兆歐表L端,接地端接兆歐表E端,用2500V兆歐表。
(1)如表計的選擇擋位下合適需要更換擋位時,應緩慢降下電壓,切斷電源再換擋,以免剩磁影響試驗結果。
  (2)電流互感器勵磁曲線試驗電壓不能超過2kV、電流一般不大于IOA或以廠方技
術條件為準。
  (3)互感器勵磁特性試驗測試儀表應采用方均根值表。
  (4)電壓互感器感應耐壓試驗前后的勵磁特性如有較大變化,應查明原因。
  (5)鐵芯帶間隙的零序電流互感器應在安裝完畢后進行勵磁曲線試驗。
電流互感器勵磁曲線試驗結果不應與出廠試驗值有明顯變化。互感器勵磁特性曲線試驗的目的主要是檢查互感器鐵芯質量,通過磁化曲線的飽和程度判斷互感器有無匝間短路,勵磁特性曲線能靈敏地反映互感器鐵芯繞組等狀況.
    試驗數據與原始數據相比變化明顯,首先檢查測試儀表是否為方均根值表、準確等級滿足要求,另外應考慮鐵芯產生剩磁的影響。在大電流下切斷電源、運行中二次開路、通過短路故障電流以及使用直流電源的各種試驗,均可導致鐵芯產生剩磁,因此有必要的情況下應對互感器鐵芯進行退磁,以減少試驗與運行中的誤差。
    電流互感器勵磁曲線試驗的另外一個重要作用可以檢驗1 0%誤差曲線,通過勵磁曲線及二次電阻可以初步判斷電流互感器本身的特征參數是否符合銘牌標志給定值。規程規定電流互感器勵磁曲線測量后應核對是否符合產品要求
 在6—10kV樹脂澆注絕緣的干式電壓互感器中,有一種單絕緣套管的電壓互感器,如moen-10型,其一次繞組的一端由該絕緣套管引出,而另一端與二次端子一樣引出,這個端子的絕緣水平較低,故稱為弱絕緣電壓互感器。
    這種電壓互感器由于其一次繞組引出線的一端為弱絕緣,而且額定電壓為1oooo/3v:所以不能接于線電壓,即不能組成V型接線。在中性點不直接接地的供電系統中,用三臺組合使用,可做為測量線電壓、相電壓和單相接地保護之用。在使用中應特別注意,其一次側中性點必須直接接地。否則,當電力系統發生~相接地故障時,其中性點的對地電壓將上升為相電壓,即1oooo√3v,這可能使弱絕緣的~端絕緣損壞而造成事故。既使在不采用接地保護時,也應如此。
(1)與保護邏輯相關聯的電壓互感器小開關輔助觸點由moen-27135型更換為moen27132型。
moen輔助觸點合上后,只有在電壓互感器小開關繞組勵磁動作才聯動分開;而手動斷開電壓互感器小開關時,moen輔助觸點是不隨機械聯動分開,與其相關的保護邏輯,如500kV主變壓器高低壓側后備距離、220kV進口距離保護moen、自動回路等。受電壓互感器小開關付出觸點的動斷觸點閉鎖作用。因此將SD型付出觸點更換為moen型,使其動斷觸點通斷狀態隨電壓化工區你小開關的機械聯動保持一致。
(2)取消二次電壓切換回路中電壓互感器閘刀輔助觸點及重動繼電器觸點。
電壓互感器檢修而母線運行時,需將電壓二次回路增加了一個閉鎖環節,降低了電壓二次回路的可靠性。如當電壓互感器閘刀輔助觸點接觸不良或重動作繼電器電源失去將該段電壓小母線失電,如果在系統有擾動且距離保護啟動時電壓小母線失電將造成距離保護誤動。為簡化二次回路,提高可靠性取消閉鎖環節,短接電壓互感器閘刀輔助觸點或其重動作繼電器觸點。
《十八項反措》繼電保護要求第6.3.2條規定,公用電流互感器二次繞組二次回路只允許沒有必須在相關保護距屏內一點接地。獨立的、與其他電壓互感器的二次回路沒有電氣聯系的二次回路應在開關場一點接地。
電流互感器必須有一點接地也是為了保證人身和二次的設備的安全,其原因也是繞組之間分布電容及二次回路對地電容分壓造成,接地點盡量靠近互感器二次繞組側,最大可能地保護人身和二次設備。
公用的電流互感器只能有一點接觸,也因為兩點接地會造成二次回路中兩點接地部分與地網并聯,如果兩接地之間有電流繼電器線圈,造成分流。另外發生接地故障時,亮接地點間的工頻電位差將在電流線圈中產生極大的額外電流。






零序電流互感器作用:



 
當電路中發生觸電或漏電故障時,保護動作,切斷電源。 使用:可讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,或在三相線路上各裝一個電流互感器,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用這個互感器來檢測三相的電流矢量和。零序電流互感器采用ABS工程塑料外殼,全樹脂澆注,全密封,有效的避免了互感器在長期使用過程中的銹蝕。絕緣性能好,外形美觀。具有靈敏度高、線性度好運行可靠,安裝方便等特點。其性能優于一般的零序電流互感器,使用范圍廣泛,不僅適用于電磁型繼電保護,還能適用于電子和微機保護裝置。
 
零序電流互感器基本工作原理:
 
在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流矢量的和等于零.因此,零序電流互感器的二次側繞組是無信號輸出,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。
 保護用電流互感器主要與繼電裝置配合,在線路發生短路過載等故障時,向繼電裝置提供信號切斷故障電路,以保護供電系統的安全。保護用微型電流互感器的工作條件與測量用互感器完全不同,保護用互感器只是在比正常電流大幾倍幾十倍的電流時才開始有效的工作。


 
保護用互感器主要要求:
 
1、絕緣可靠,
 
2、足夠大的準確限值系數,
 
3、足夠的熱穩定性和動穩定性。
 
保護用互感器在額定負荷下能夠滿足準確級的要求最大一次電流叫額定準確限值一次電流。準確限值系數就是額定準確限值一次電流與額定一次電流比。當一次電流足夠大時鐵芯就會飽和起不到反映一次電流的作用,準確限值系數就是表示這種特性。保護用互感器準確等級5P、10P,表示在額定準確限值一次電流時的允許誤差5%、10%   線路發生故障時的沖擊電流產生熱和電磁力,保護用電流互感器必須承受。二次繞組短路情況下,電流互感器在一秒內能承受而無損傷的一次電流有效值,稱額定短時熱電流。二次繞組短路情況下,電流互感器能承受而無損傷的一次電流峰值,稱額定動穩定電流。
 
 保護用電流互感器分為:1、過負荷保護電流互感器,2、差動保護電流互感器,3、接地保護電流互感器(零序電流互感器)。
 一、極性的判斷及二次線的聯接


 
以雙圈變壓器差動保護接線為例,簡要說明如何判斷電流互感器極性以及正確的零序電流互感器二次接線。新安裝設備的實驗報告中,往往是各種實驗技術數據都很全,所有實驗都合格,唯獨沒有電流互感器極性及接線方面的記錄,由于驗收工作欠仔細,且電流互感器極性及接線方面出些差錯,不容易被發現,結果在設備運行后,在某一特定條件下暴露出問題,造成保護誤動或拒動。
 
1. 正確的電流互感器的二次接線方式
 
(1)變壓器按Y/△-11接線時,兩側電流之間有30。的相位差,即同相的低壓側電流超前高壓側電流30。,為了消除這一不平衡電流,差動保護的電流互感器二次側應采用△/Y接線,如圖2所示。根據電流相位關系做出向量圖,因2組電流互感器的二次線電流同相位,若不考慮其它因素的影響,流入差動繼電器的各相電流均應為0。
 
變壓器高壓側即原邊一次線圈接成Y,則與其對應的高壓側電流互感器二次接線應接成△型,將A相電流互感器的負端子與B相電流互感器的正端子聯接后,引出a相線電流;B相負端子與C相正端子聯接后,引出b相線電流;C相負端子與A相正端子聯接后,引出c相線電流。變壓器低壓側,即副邊一次線圈接成△,則與其對應的低壓側電流互感器二次接線應接成Y型。如電流互感器為減極性,并假定靠母線側為正,電流互感器的正端子聯接在一起,作為中性線。
 
2.電流互感器的極性判斷
 
電流互感器一次和二次線圈間的極性,應按減極性標注,如圖1所示,L1和K1為同極性端子(L2和K2也為同極性端子)。標注電流互感器極性的方法是在同極性端子上注以“*”號,從圖1可以看出,當一次電流從極性端子L1流入時,在二次繞組中感應出的電流應從極性端子K1流出。
 
(2)一般的過電流保護只靠動作時限獲得選擇性,但對雙側電源線路和環形網絡,不能滿足選擇性的要求,為實現保護的選擇性,在各電流保護上加裝一方向元件,便構成方向過流保護。
 
方向元件能反映功率方向,當功率由母線流向線路時(D1點短路),功率方向為“正”,保護動作;當功率由線路流向母線時(D2點短路),功率方向為“負”,保護不動作。對于110 kV線路選用的零序方向保護及距離保護,電流互感器的極性都與裝置運行后能否正確動作息息相關。
 
二、 防范措施
 
(1) 在實驗報告中也應明確寫明電流互感器同名端的測試方法、測試結果、接線方式。
 
(2)保護整定計算人員,可在定值單上對特殊線路的電流互感器極性作明確要求,如以母線為基準,故障電流由母線流向線路為正,裝置應可靠動作;故障電流由線路流向母線為負,裝置應不動作。
 
(3)在生產實踐中,由于電流互感器極性及接線不正確,造成保護裝置誤動和拒動,由此而引起的停電事故時有發生,實驗人員應注意理論知識的學習,熟悉各種保護的動作原理,充分認識電流互感器極性及接線的重要性,嚴格按設計圖施工。
 
(4)按照質量管理要求,設備驗收時使用的設備驗收表格中應增加那些通常容易被忽視卻很重要的項目,如電流互感器同名端的測試方法、測試結果、接線方式是否正確等。
電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種:


 
電壓互感器:
 
(1) 用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間電壓的接線方式
 
(2) 用兩臺單相互感器接成不完全星形,也稱V—V接線,用來測量各相間電壓,但不能測相對地電壓,廣泛應用在20KV以下中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中。
 
(3) 電容式電壓互感器接線形式。
 
在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統中,為了測量相對地電壓,PT一次繞組必須接成星形接地的方式。
 
(4) 用三臺單相三繞組電壓互感器構成YN,yn,d0或YN,y,d0的接線形式,廣泛應用于3~220KV系統中,其二次繞組用于測量相間電壓和相對地電壓,輔助二次繞組接成開口三角形,供接入交流電網絕緣監視儀表和繼電器用。
 
在3~60KV電網中,通常采用三只單相三繞組電壓互感器或者一只三相五柱式電壓互感器的接線形式。必須指出,不能用三相三柱式電壓互感器做這種測量。當系統發生單相接地短路時,在互感器的三相中將有零序電流通過,產生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通過磁阻很大的氣隙和鐵外殼形成閉合磁路,零序電流很大,使互感器繞組過熱甚至損壞設備。而在三相五柱式電壓互感器中,零序磁通可通過兩側的鐵芯構成回路,磁阻較小,所以零序電流值不大,對互感器不造成損害。 


現對互感器(電壓互感器及電流互感器)運行中常見的故障及處理辦法加以分析,根據該設備事故的具體情況,進行分析處理,以保障用電設備的安全運行,減少事故造成的影響,盡可能防患于未然,消滅事故于萌芽狀態。
 
按規程規定電壓在250伏以上稱為高壓,這里我們主要是講10千伏成套裝置,也就是開關柜、計量柜、電容柜等,當然還包括進出線及變壓器等。
 
一.電流互感器
 
故障現象:電流互感器運行中出現由于鐵芯過熱。
 
分析處理:運行中的電感互感器在過負荷、二次開路,以及絕緣損壞而發生放電現象等情況下,都會造成聲音異常,由于半導體漆涂刷不勻而造成局部電暈,以及夾緊鐵芯的螺絲松,也會引起較大響聲。
 
電流互感器鐵芯過熱可能是長期過負荷或二次回路開路引起鐵芯磁飽和而造成的。
 
如發現上述異常現象,首先應仔細觀察,并通過儀表指示等判斷引起聲音異常或鐵芯過熱的原因,如果是過負荷引起的應采取降低負荷,至額定值以下并觀察其運行。如果是二次回路造成的,則應立即停止運行(或將負荷減小至最低限度),處理過程中采取必要的安全措施以防止觸電。如果因其絕緣破壞造成放電,則應予以更換。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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