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電力技術
變頻電流互感器參數測量試驗儀
時間:2023-03-08
 中試控股技術研究院魯工為您講解: 變頻電流互感器參數測量試驗儀
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。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%

1.接線方法:紅、黑兩芯線對應接互感器變比極性測試儀面板的一、二次插孔,另一端分別接電流互感器對應的一、二次。紅色線接二次(K1)極性端,黑線接電流互感器的二次(K2)端;紅色線接電流互感器的一次(L1)極性端,黑色線接電流互感器的一次(L2)端。 
注意:如果互感器一次是穿心形式,則紅色線從極性端(P1或L1)穿進,再與黑線短接即可。
2.接好線后,插上 電源(或用互感器變比極性測試儀內的直流電源),打開電源開關。按面板測量按鍵,等待大約10秒后,互感器變比極性測試儀面板上液晶屏即顯示出測量的結果(顯示變比值,如100/5直接顯示20,100/1直接顯示100),同時極性顯示互感器此時的接線方式及極性。
3.如果要重復測量時,請按復位按鍵,之后再按測量按鍵即可進行再次測量。
4.觀察極性指示,如果顯示加極性,說明紅色線或黑色線所接的是加極性,則表示接線極性錯誤;如顯示減極性,說明紅色線或黑色線所接的是減極性,則表示接線極性正確。  
互感器測試儀的使用必須遵循現有國家標準對電氣安全和試驗項目流程的技術要求,閱讀本手冊并不能代替相關國家標準對電氣試驗項目的要求,對于在高電壓場合使用互感器測試儀進行試驗時,相關操作人員必須具備電氣試驗資質。


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.試驗接線
   電壓互感器進行勵磁特性與勵磁曲線試驗時,一次繞組、二次繞組及輔助繞組均開路,非加壓繞組尾端接地,特別是分級絕緣電壓互感器一次繞組尾端更應注意接地,鐵芯及外殼接  。地,二次繞組加壓,試驗原理接線如圖8-24所示。一
2.試驗步驟  
  對電壓互感器進行放電,并將高壓側尾端接地,拆除電壓互感器一次,二次所有接線。加壓的開路,非加壓繞組尾端、鐵芯及外殼接地,24接線。試驗前應根據電壓互感器最大容量計算出最大允許電流。電壓互感器進行勵磁特性試驗時,檢查加壓的二次繞組尾端不應接地,檢查接線無誤后提醒監護人注意監護。合上電源開關,調節調壓器緩慢升壓,可按相關標準的要求施加試驗電壓,并讀取點試驗電壓的電流。讀取電流后立即降壓,電壓降至零后切斷電源,將被試品放電接地。注意在任何試驗電壓下電流均不能超過最大允許電流。
電流互感器勵磁曲線試驗
    1.試驗接線
    電流互感器勵磁特性試驗原理接線如所示。在試驗時,一次繞組應開路,鐵芯及外殼接地,從保護繞組施加試驗電壓,非試驗繞組應在開路狀態。
    2.試驗步驟
    對電流互感器進行放電,拆除電流互感器二次引線,一次繞組處于開路狀態,鐵芯及外殼接地,按進行接線,選擇合適的電壓表、電流表擋位,檢查接線無誤后提醒監護人注意監護。合上電源開關,調節調壓器緩慢升壓,當電流升至互感器二次額定電流的50%時,將調壓器均勻地降為零。參考出廠試驗數據或選取幾個電流點,將調壓器緩慢升壓,以電流的倍數為準,讀取相應的各點電壓值,觀察電壓電流的變化趨勢,當電流按規律增長而電壓變化不大時,可以認為鐵芯飽和,在拐點附近讀取并記錄至少5~6組數據。讀取數值后,緩慢降下電
壓,切不可突然拉閘造成鐵芯剩磁過大,影響互感器保護性能。電壓降為零位后再切斷電源。
中試控股是一家專業研發生產互感器測試儀的老牌廠家,本公司生產的互感器測試儀在行業內都廣受好評,以打造最具權威的“互感器測試儀“供應商而努力奮斗。
體積小、重量輕、測量范圍廣、便于攜帶,適于現場使用的電流互感器變比測試儀越來越成為互感器測試工作的必備手段。
測量電流互感器變比該如何接線:
1.接線方法:紅、黑兩芯線對應接互感器變比極性測試儀面板的一、二次插孔,另一端分別接電流互感器對應的一、二次。紅色線接二次(K1)極性端,黑線接電流互感器的二次(K2)端;紅色線接電流互感器的一次(L1)極性端,黑色線接電流互感器的一次(L2)端。
注意:如果互感器一次是穿心形式,則紅色線從極性端(P1或L1)穿進,再與黑線短接即可。







1、熱老化

 
    電氣設備絕緣在運行過程中因周圍環境溫度過高,或因電氣設備本身發熱而導致絕緣溫度升高。1930年v.m.montsinger首次提出了絕緣壽命與溫度之間的經驗關系即10℃規則,認為溫度每升高10℃則絕緣壽命約減半。但實際上,不同絕緣的老化速度應該不同,因此10℃規則不能簡單地應用于所有的絕緣系統。1948年Dakin提出的新觀點認為熱老化實為有聚合鏈分裂等作用的氧化效應,本質為一種化學反應過程,因此應當遵循化學反應速率方程:
 
    Lnl=lnα+b/t
 
    其中,α、b分別是由特定老化反應所決定的常數,l為絕緣壽命,t為絕對溫度。該方程的提出,為高溫加速老化試驗及試驗結果的外推提供了理論依據,彌補了Montsinger10℃規則難以區分不同條件下老化的差異的缺點。
 
    在高溫作用下,絕緣的機械強度下降,結構變形,因氧化、聚合而導致材料喪失彈性,或者造成耐放電性能降低;因材料裂解而造成絕緣擊穿,電老化壽命縮短,因為溫度增高時,放電起始電壓降低,放電強度增加,放電產生的化學腐蝕增加,熱的不穩定性也能在更低的電壓與頻率下發生。戶外電氣設備會因熱脹冷縮而使密封破壞,水分侵入絕緣;或因瓷絕緣件與金屬件的熱膨脹系數不同,在溫度劇烈變化時,瓷絕緣件破裂。但是有試驗數據表明,不能用室溫下所得材料耐放電性的試驗結果來預測高溫下的性能。
 
    2、電老化
 
    電氣設備絕緣在運行過程中會受到電場的作用。絕緣所承受的電場強度對其壽命有非常大的影響,原因是,一方面場強增加,放電次數增加;另一方面加快了從局部放電到擊穿的過程。絕緣在電場應力作用下的老化行為,尚無定量化描述的理論公式。一般,電老化壽命與場強不是線性關系,而是反冪關系。在雷電過電壓和操作過電壓的作用下,絕緣中可能發生局部損壞。以后再承受過電壓作用時,損壞處逐漸擴大,最終導致完全擊穿。
 
    電老化是所有的高壓電氣設備不可避免的一種老化形式,用于高壓電氣設備的絕緣在制造過程中內部或多或少會存在一些微觀尺度甚至宏觀尺度的氣隙缺陷。當外電場達到氣隙的起始放電電壓時,就會發生局部放電,破壞絕緣的結構,逐步降低它的絕緣性能。常用的單應力電老化模型有反冪及指數模型分別為
    L=K-n
    L=αexp(-bE)


    式中,E為電場強度;k,n,α,b為實驗確定的常數。
 
    電老化的機理十分復雜,如電場的均勻程度與電壓的頻率均會對電老化的速度造成影響,當固體絕緣介質處在均勻電場中時,其擊穿電壓往往較高;而在不均勻的電場中,其擊穿電壓往往較低。同一種絕緣介質在不同的電壓頻率下,放電次數隨頻率成比例增加,因此,除頻率非常高引起熱擊穿外,一般絕緣的電老化壽命與頻率成反比。此外,不同材料的壽命一場強曲線是交錯的。

 

 

 

 

 

 

 

 

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