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電力技術
電壓法測試CT/PT極性測試儀
時間:2023-03-05
中試控股技術研究院魯工為您講解: 電壓法測試CT/PT極性測試儀
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


注意:由于保護CT種類太多,其變比范圍非常大(從5:5~30000:1),故測量不同CT變比時其二次電流范圍也很大。為保證測量的精確性,測量時應確保二次側電流升至0.02 ~ 5.0A范圍。
(4)測試結果操作說明
試驗結束后,屏幕顯示CT變比極性測試結果。
一次電流:變比極性試驗時一次側所施加的實際電流。
二次電流:變比極性試驗時二次側所測得的實際電流。
變比:試驗時根據一次側和二次側所測得的實際電流計算出的實際變比。
極性:變比極性試驗所測得的實際接線極性。
該界面(如圖25所示)各操作功能如下:  
打印:由儀器自帶的微型打印機將當前測試界面上的變比、以及極性試驗結果打印出來。
保存:將當前電流互感器的試驗結果保存在裝置的內存中。
返回:返回到上一級菜單。
6、PT變比極性試驗
進入PT試驗內容選擇菜單,觸摸選擇變比極性測試,即可進入PT變比極性試驗設置界面,如圖26所示。
界面參數說明:
互感器編號:為當前的互感器輸入一個唯一的編號                  
PT一次電壓:電壓互感器一次側的額定電壓,范圍為0-2500V
PT二次額定電壓:電壓互感器二次側的額定電壓,100V或者100/ V
或者100/3V
開始:按此鍵試驗開始,進入PT變比極性試驗結果界面。
返回:觸摸直接返回上一級菜單
(2)變比極性試驗的操作說明
確認接線無誤后,先接通主回路輸出控制開關,設置一次電壓、二次額定電壓等參數后,點擊 開始 選項,即可開始試驗。若按下 返回 ,即退出PT變比極性試驗界面。
(3)試驗
①試驗的接線
使用裝置進行試驗的原理接線圖,如圖28所示。
圖28
注意1:做變比極性試驗時,由于一次側電壓較高,特別是做一些大變比的電壓互感器試驗比如110kV,220kV時一定要確保接線正確。
②試驗方法
根據試驗接線圖確認接線無誤后,接通主回路輸出控制開關,在PT變比極性試驗界面上,觸摸選擇 確定 ,即進入PT變比極性測試結果界面,如29所示。
圖 29
試驗開始后,裝置輸出到電壓互感器一次側的交流電壓不斷增加,該一次側電壓和二次側測得的電壓數值在屏幕上顯示。當一次側電壓達到某一個測試點的電壓時,在測試結果區顯示該互感器的測試結果,變比和極性。
一次側電壓達到最大設定值或二次側電壓達到100V(二次側額定電壓為100V時)或100/ V(二次側額定電壓為100/ V)時,裝置自動停止試驗,并以實際測出的電壓計算測試結果且顯示出極性。
(4)測試結果操作說明
試驗結束后,屏幕顯示PT變比極性測試結果。
一次電壓:變比極性試驗時一次側所施加的實際電壓。
二次電壓:變比極性試驗時二次側所測得的實際電壓。
變比:試驗時根據一次側和二次側所測得的實際電壓計算出的實際變比。
極性:變比極性試驗所測得的實際接線極性。
打印:由儀器自帶的微型打印機將當前測試界面上的變比、以及極性試驗結果打印出來。
保存:將當前電壓互感器的試驗結果保存在裝置的內存中。
返回:返回到上一級菜單。
7、CT二次負荷測試
(1)CT二次負荷的軟件界面
進入CT試驗內容選擇菜單,觸摸選擇第4項CT二次負荷測試欄目,觸摸點擊進入設置界面,如圖30所示。
圖 30
設置界面參數說明:
CT二次額定電流:當前互感器的二次額定電流一般是5A,或者1A。
(2)二次負荷測試接線
二次負荷接線與伏安特性共用一個接線柱,面板的K1,K2。接線時只接二次,一次斷開。
圖 31
(3)CT二次負荷測試界面
圖 32
測試界面參數說明:
二次負荷:當前互感器所測試的二次負荷
輸出電壓:裝置當前輸出端額電壓
輸出電流:裝置當前輸出的電流
注意:CT二次負荷是測試線路上的實際二次負荷,與互感器本身無關。
(4)試驗方法
確認接線無誤后,接通主回路輸出控制開關,設置好互感器二次額定電流,選擇 確定 ,即進入CT二次負荷測試界面。


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

ZSCPT-120P 變頻互感器綜合特性測試儀



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。

確認接線無誤后,接通主回路輸出控制開關,設置好互感器二次額定電流,選擇 確定 ,即進入CT二次負荷測試界面。
試驗開始后,裝置輸出到線路上的二次的電流和電壓不斷增加,當出現測試結果后,裝置馬上自動返回,或者人為的按下返回按鍵也可終止。
如果測試出的線路中的實際二次負荷比銘牌標示的偏大,可以采取如下手段解決:
<1>增大二次回路中電纜的截面積。因為大多數情況下,電流互感器的負載主要由控制電纜的電阻決定,增大控制電纜的截面,以減小電流互感器二次繞組的負載,達到減小電流互感器誤差的目的(常用)
<2>串聯一臺相同變比的備用電流互感器。將兩臺同變比的電流互感器串聯使用,可以提高電流互感器的容量,使電流互感器允許的二次負載增大一倍,從而減小電流互感器的誤差
<3>改用伏安特性很高的電流互感器。當使用的電流互感器不滿足誤差要求,可以換用伏安特性拐點較高的電流互感器,提高電流互感器的飽和電壓,相應的減小了互感器的誤差。(非晶合金)
<4>增大互感器的變比。由于變比增大,二次電流成比例地減小,在相同的負載下,線圈感應電勢也成比例下降,磁通將按變比的平方下降,使勵磁電流減小,從而減小電流互感器的誤差。(零序)
8、PT二次負荷測試
(1)PT二次負荷的軟件界面
進入PT試驗內容選擇菜單,觸摸選擇第4項PT二次負荷測試欄目,觸摸點擊進入設置界面,如圖33所示。
設置界面參數說明:
PT二次額定電壓:當前互感器的二次額定電壓一般是100V,或者100/ V。
(2)二次負荷測試接線
二次負荷接線與伏安特性共用一個接線柱,面板的K1,K2。接線時只接二次,一次斷開。
(3)PT二次負荷測試界面
測試界面參數說明:
二次負荷:當前互感器所測試的二次負荷
輸出電壓:裝置當前輸出端額電壓
輸出電流:裝置當前輸出的電流
注意:PT二次負荷是線路上的實際二次負荷,與胡根器本身無關。
(4)試驗方法
確認接線無誤后,接通主回路輸出控制開關,設置好互感器二次額定電壓,選擇 確定 ,即進入PT二次負荷測試界面。
試驗開始后,裝置輸出到線路上的二次的電流和電壓不斷增加,當出現測試結果后,裝置馬上自動返回,或者人為的按下返回按鍵也可終止。
9、CT二次直流電阻測量
(1)CT二次直流電阻的軟件界面
進入CT試驗內容選擇菜單,觸摸選擇第5項CT二次直流電阻測試,然后按下確認按鍵即可進入測試界面。
(2)CT二次直流電阻的操作說明
①試驗接線
CT二次直流電阻測量的原理接線圖,如圖36所示。
②試驗方法
確認接線無誤后,先接通主回路輸出控制開關,然后設置被測CT的互感器編號即可。
試驗開始后,裝置一般會在很短的時間內就能夠馬上測試出當前互感器的直流電阻(如圖37所示)。
10、PT二次直流電阻測量
(1)PT二次直流電阻的軟件界面
進入PT試驗內容選擇菜單,觸摸選擇第5項PT二次直流電阻測試,然后按下確認按鍵即可進入測試界面。
(2)PT二次直流電阻的操作說明
①試驗接線
PT二次直流電阻測量的原理接線圖,如圖38所示。
②試驗方法
確認接線無誤后,先接通主回路輸出控制開關,然后設置被測PT的互感器編號即可。
試驗開始后,裝置一般會在很短的時間內就能夠馬上測試出當前互感器的直流電阻,如圖39所示。
11、CT互感器二次交流耐壓試驗
(1)二次繞組交流耐壓試驗的軟件界面
進入CT試驗內容選擇菜單選擇第6項目CT交流耐壓測試,即進入二次繞組交流耐壓測試界面,如圖40所示。

1 引言
從電力設備TA二次引出的電流可以被傳統的縱差保護直接應用,但對于微機保護的模數轉換單元來說其值顯然太大,必須對其進行二次處理方可應用,輔助電流互感器由此應運而生。它的出現使微機保護應用成為現實,利用微機保護強大的數據運算及處理能力,可以極大的提高保護的動作特性;但同時它的引入也為保護增加了一個環節,這個環節的好壞也直接影響了保護的動作行為。仔細分析輔助電流互感器的特性,可以揚長避短,化不利條件為有利條件,從而更好的為微機保護服務。本文結合比率制動式微機縱差保護原理對此進行探討,從而得到了一種新型的輔助變流器,能夠提高差動保護的性能,并從中得出了一些有益的結論。
2 比率制動式縱差保護的特點及分析
在目前應用的縱差保護中,比率制動特性的縱差保護無疑是應用最廣泛的,它的原理早已為廣大同行所熟知,在此僅將其整定簡介如下:1)中試控股電力講解 A點:最小動作電流(差流起動值),躲過正常運行時最大不平衡電流;2) B點:制動曲線拐點,IIGN;3) C點:最大動作電流,躲過外部最大短路電流時的最大不平衡電流。
圖中折線1為比率制動式縱差保護的工作特性;曲線2為繼電器感受的TA誤差曲線。
如圖1,設差動電流Id=I1-I2,,制動電流Ires=(i1+I2)/2。傳統比率制動式縱差保護的工況如下:1)正常運行及外部遠處短路時(I<IN),差動量小于起動值,繼電器不誤動;2)內部相間故障時,此時兩側電流不僅大小不同,相位也不相同(接近反向),差流很大,而制動量卻不大,繼電器可靠動作;3)外部故障時,此時一次電流為穿越性電流,故繼電器能感受到制動量,但由于兩側TA特性存在差異,致使繼電器感受到的不平衡差流隨故障電流的增大而增大(圖1中曲線),繼電器有時會誤動。
    由此可以得出此類保護的特點:
1)正常運行及外部故障時,根據基爾霍夫電流定律,此時一次電流完全相同,理論上差流為零,但經過TA變換后,其二次電流出現差流(當嚴重故障時差流還較大),需要提高保護的動作值。同時由圖1可知,當穿越電流較小時,TA的誤差也較小。
2)內部故障時,兩側電流相位接近反向,動作量增大的同時制動量減小,若比率制動系數設置得當,保護不易拒動。
3) 對于此類保護,比率制動系數的設置至關重要。在發電機差動保護中,當發生區外故障時,由于受發電機次暫態電抗的限制,故障電流不會很大;同時發電機縱差保護只反應相間故障,誤動幾率較小。但對于變壓器差動保護,穿越電流可能較大,加上變壓器差動保護所用TA必然不同,從而加大了繼電器中的不平衡差流,為防止變壓器差動保護誤動,往往人為提高比率制動系數(圖1中BC線的斜率),但這樣做的同時也使保護反應內部輕微故障的能力降低,對變壓器的安全不利
3 繼電器誤動的原因及傳統輔助變流器的缺點
由以上分析可見,導致繼電器誤動作的不平衡差流產生的根本原因是:TA不能將一次電流完全對應轉換成二次電流。中試控股電力講解傳統輔助變流器(簡稱傳統變流器)的功能僅僅是將TA二次電流線性的轉換成適合微機保護模數轉換單元的電壓(電流),由此產生了以下的問題:

 

 

 

 

 

 

 

 

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