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電力技術
變頻式互感器/計量類綜合測量試驗儀
時間:2023-03-05
中試控股技術研究院魯工為您講解: 變頻式互感器/計量類綜合測量試驗儀
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

電流互感器的一次繞組是直接與電力回路串聯的,因此,繞組的絕緣水平必須與電力回路的電壓等級相適應,其容量滿足電力回路長期通過負載電流時,不致使一次繞組的溫升力超過允許值。
       當發生短路故障時,短路電流較正常負荷電流一般要大很多倍,這樣大的短路電流會產生很大的機械應力和熱效應,對電流互感器是有害的。故選擇電流互感器時,除容量和絕緣水平應滿足要求外,還要校驗在短路時的機械應力和熱效應,使其不超過電流互感器的額定允許值。
       在運行的任何情況下,電流互感器二次繞組端子是不允許開路的,否則將產生危險的高電壓,造成人身和設備事故。這是因為電流互感器二次繞組開路時,互感器一次繞組中的全部電流均為勵磁電流,使鐵芯中的磁通密度大大上升,從而在二次繞組中感應出高達數千伏的感應電勢,威脅著二次繞組的絕緣,同時也威脅工作人員的人身安全。另外,由于磁通密度的大大上升,使鐵芯內渦流及磁滯損耗大大增加,產生大量的熱量,使互感器的磁導體溫升超過許可范圍,這高溫對靠近磁導體的繞組絕緣尤為有害。第三,由于產生殘磁的關系,使磁導體的磁性趨于惡化。
       電流互感器的二次繞組回路必須有一點接地。這是為了防止當一次繞組和二次繞組擊穿后在二次繞組出現高電壓,以致損壞二次設備和威脅人身安全。但是電流互感器二次回路不能有兩點接地,否則會由于地中電流引起的繼電保護誤動作。
       電流互感器的一次繞組匝數很少,貫穿式電流互感器一次繞組有的只有一匝。根據不同的需要,電流互感器的二次繞組可以做成多個獨立線圈,分繞在單獨的鐵芯上。
      中試控股技術博士為您解答:互感器和二次回路的日常檢查定期檢查應力求每年進行一次,對于無人值班的變電所等無法實行平時檢查的設備,定期檢查應該更為重要。另外,長期積累的檢查資料是做出判斷重要的參考資料。
1、外觀檢查  與平時檢查相同
2、測量絕緣電阻  應該分別測量設備本身和二次回路的絕緣電阻。設備本身絕緣電阻的判斷標準會因設備結構和一、二次回路的不同而有所差異,同時受到溫度、灰塵附著情況   等外部環境的影響,所以僅根據電阻的標準值來判斷是不充分的,好以測量數據為基礎做如下判斷:
(1)把絕緣電阻的標準值作為大致目標。
(2)在記錄定期測量的電阻值的同時,要記下溫度、溫度,要求這兩項沒有比前次測量值有顯著降低。
(3)測量值應該與在同一場所、同一時間測量的相同型號的其他設備相比較,要求沒有顯著的差異。
(4)把瓷管、絕緣套管、出線端子等部位處理干凈并達到一定要求后才可測定。
在上述情況下,如確定絕緣電阻有異常,則應該分析絕緣老化的可能性大,所以可以通過測定tan&等來判斷絕緣是否老化。

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


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。

3、tan&的測量  測量介質損耗是判斷絕緣老化程度及吸潮程度的方法。
       定期測量,記錄tan&雖然對判斷絕緣老化有作用,但因tan&具有隨溫度而變的特性,而且也隨測量儀器的不同而不同,所以必須用同一儀器進行測量,還必須換算到同一溫度。測量tan&時,通過測量tan&電壓特性而做出判斷。
  中試控股技術博士為您解答:互感器校驗儀的主要用途,是對現場應用的或者在實驗室應用的電壓互感器和電流互感器進行技術性能的檢定。為了實現這一目的,互感器校驗儀必須與相關設備構成一套完整的互感器校驗裝置。由于互感器校驗儀的性能指標與相關設備之間存在著密切的技術關聯,因此要想正確地研究與理解互感器校驗儀的整體概念,必須對互感器校驗裝置作一基本的了解
       我國互感器校驗儀大致可以分為三代:一代電工類校驗儀,使用操作繁瑣,接線復雜;第二代校驗儀采用較為先進的電子線路,使用較上一代校驗儀方便,但在測量過程中需要要人為切換量程檔位,測試過程中顯示信息少。第三代校驗儀大都采用了單片機,使儀器的智能化程度得到提高,部分儀器具有計算機通訊接口,提高了辦公自動化水平。
這里主要介紹一下,第三代互感器校驗儀的主要特點:
     (1)采用單片機來實現測量、控制、顯示等功能;
     (2)有計算機接口,提高辦公自動化水平,減輕人工勞動強度;
     (3)夠有大屏幕顯示,提供友好的操作界面,與豐富的測量信息;
     (4)能夠自動實現互感器測量,能夠自動切換電流電壓負載箱;
     (5)具備良好的捉住措施,能夠及時告之用戶錯誤信息;
       儀器能夠達到2級。目前市場上校驗儀大多數采用阻容移相90°方法來實現數據測量,這種方法易受到環境溫度、電源頻率影響,上述環境一旦發生變化,其測量數據將受到很大的影響。
       互感器校驗儀采用獨特電路原理與DSP技術,避免了上述問題。
互感器校驗儀從測量原理上來看,又可以分為:直接比較式和測差式兩類。
早期的互感器校驗儀主要是設計成直接比較式原理,即將標準互感器與被檢互感器的次級電壓或電流,分別送入互感器校驗儀,通過電阻分壓器、阻容分壓器與磁勢比較儀等測量電路,測得兩者的差電壓或差電流,經過處理就是被檢定電壓互感器或電流互感器相對于標準互感器的比值差與相位差。
   如何使用互感器測試儀進行CT測試呢?互感器測試儀主要用來進行CT、PT、伏安特性等試驗,具有測試速度快、精度高、使用方便靈活等很多特點,一直深受廣大電力工程人員的歡迎,尤其是CT測試是互感器測試儀經常需要進行的試驗,本文就以變頻式互感器測試儀為例,中試控股技術博士為您解答:如何使用互感器測試儀進行CT測試
        進入主界面后選擇  CT測試  選項后,出現子菜單選項: 參數設置  、 二次直阻  、CT 伏安  、 CT 變比  、 二次負載  、五個功能菜單。
        參數設置
        參數設置界面(如下圖)。說明:
        存儲時,參數設置的內容將作為存儲表頭。
        打印時,參數設置的內容將作為打印表頭。
        注:
        試驗前請先設置CT基本參數。
        額定變比二次設置不對時,比值將產生錯誤。
        測試線接好后選擇主菜單界面的  CT測試  選項,
        按下旋轉鼠標選擇 二次直阻  即可進入二次直阻試驗界面。
        注:
        測試過程中將會顯示:“測試中,請等待…”
        CT 伏安試驗
        在主菜單界面,旋轉鼠標將光標移動到  CT測試  選項上,按下旋轉鼠標選擇 CT伏安  即可進入伏安特性試驗設置界面(如右圖)。光標移動至  返回上層  ,按下鼠標即可返回主菜單。
        界面說明
        最大輸出電流:將要輸出的最大電流,范圍(0 - 20)A。
        最大輸出電壓:將要輸出的最大電壓,范圍30V、110V、220V、600V、1000V;單擊選擇。
        自動試驗:自動取點繪制曲線圖,按此鍵選擇確定開始試驗。
        手動試驗:手動取點繪制曲線圖,按此鍵選擇確定開始試驗。
        試驗方法
        取出導線包中的(紅、黑)二次線,一頭插在CT的二次側,另一頭插在儀器的伏安特性輸出口上便可。
互感器測試儀試驗之前如何設置參數呢?互感器測試儀主要用來測試互感器:伏安特性、變比、極性、誤差曲線、角差比差、計算拐點和二次側回路檢查等參數,具有精度高、使用靈活等很多特點,但是由于可以測的數據比較多,因此在使用之前需要進行相應的參數設置,只有正確的設置了試驗參數,才能達到儀器應該有的測試效果,本文就以變頻式互感器綜合測試儀中試控股技術博士為您解答:互感器測試儀試驗之前如何設置參

圖3.5  單個文件分別轉換報告設置界面

圖3.6  多個文件合并轉換報告設置界面
3.2.2多個文件合并轉換
PC機操作軟件支持同一個文件夾內的多個(最多6個)試驗源文件合并轉換,此時合并轉換為一個WORD報告,便于分析和比較。
1、 選擇文件:按下文件比較,用鼠標左鍵選擇多個文件(鼠標右鍵取消選定),選定的文件會在備注欄中標注A、B、C、a、b、c字母,并在曲線頁中顯示多條曲線進行比較,如圖3.7。
圖3.7  多個文件合并轉換時曲線界面
3、 再點擊生成報告,彈出報告設置對話框,如圖3.6。
3.選擇需要保存的選項,點擊確定,彈出保存文件位置對話框,默認位置在試驗報告文件夾中。
附錄
A. 低頻法測試原理
IEC60044-6標準(對應國家標準GB16847-1977)聲稱,CT的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。
CT伏安特性測量的原理電路如下圖:CT一次側開路,從二次側施加電壓,測量所加電壓V與輸入電流I的關系曲線。此曲線近似CT的勵磁電勢E與勵磁電流I的關系曲線。
設CT勵磁繞組在某一勵磁電流I時的激磁電感為L,激磁阻抗為Z,則:
        V = I?Z
電感L與阻抗Z之間具有下述關系:
         Z = ω?L = 2 π f L
則:V= I?2 π f L
由公式中可見在某一激磁電感L時所加電壓V與頻率f成正比關系。
假設當f = 50Hz時,為達到勵磁電流Ix,所需施加的電壓Vx為2000V
Vx = Ix?2 π f L = 2000V,
若施加不同頻率:
f = 50Hz,Vx= 2000V
f = 5Hz,Vx≌ 200V
f = 0.5Hz,Vx≌ 20V
由此可見需要使CT進入相同飽和程度,施加較低頻率信號所需電壓可以大幅度降低這就是變頻法的基本原理。
在此必須嚴格注意,所需電壓并非與頻率呈線性比例關系,并非隨著頻率等比例降低,需要嚴格按照互感器的精確數學模型進行完整的理論計算。
B. 10%誤差曲線計算和應用方法
電流互感器的誤差主要是由于勵磁電流 的存在,它使二次電流 與換算到二次側后的一次電流 不但在數值上不相等,而且相位也不相同,這就造成了電流互感器的誤差。
電流互感器的比值差定義為: (B.1)
繼電保護要求電流互感器的一次電流 等于最大短路電流時,其比值差小于或等于10%。在比值差等于10%時,二次電流 、與換算到二次側后的一次電流 以及勵磁電流 之間滿足下述關系:
  (B.2)
  (B.3)
定義M為一次側最大短路電流倍數,K為電流互感器的變比,則有
  (B.4)
其中: 為一次側最大短路電流
 為一次側額定電流
 為二次側額定電流
10%比值差時,允許的最大負荷阻抗 的計算公式為:
  (B.5)
式中: 為電流互感器二次繞組阻抗
 為電流互感器二次繞組感應電動勢, 和 的關系由勵磁特性曲線描述。
根據上述算式,最后可以得到用最大短路電流倍數 和允許的最大負荷阻抗 描述的10%誤差曲線(見圖2.29)。
10%誤差曲線的應用方法:
得出某一CT的10%誤差曲線后,還必須查閱流經該CT的最大短路電流 和該CT二次側所帶回路的阻抗 。最大短路電流往往在整定計算時得出,是該CT所在線路的最大運行方式下最嚴重短路時的短路電流,最大電流倍數 (額定電流)。二次回路阻抗 可以用裝置測量得到。
得到 和 后查閱10%誤差曲線,若點( , )在曲線下方,則滿足要求,說明在最嚴重短路情況下CT的電流變換誤差小于10%。否則將大于10%。
C. 用于各種CT的實際接線方式
用于CT測試的基本接線步驟(參見圖C.1)如下:
(1)用4mm2線將測試儀左側的接地端子連接到保護地。
(2)連接CT一次側的一個端子和二次側的一個端子到保護地。
(3)確保CT的其他端子全部從輸電線上斷開,其他繞組全部開路。
(4)用2.5mm2紅線和黑線將CT的二次側連接到測試儀“Output”S1和S2插孔,用1.2mm2黃線和黑線將CT的二次側連接到測試儀“Sec”的S1和S2插孔,注意兩根黑線連在CT二次側已接保護地的同一端子上。
(5)用1.2mm2綠線和黑線將CT的一次側連接到測試儀的“Prim”的P1和P2端子上,P2通過黑線與CT一次側連接到保護地的那個端子相連。

 

 

 

 

 

 

 

 

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