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電力技術
CT任意點誤差曲線分析實驗儀(中試大廠)
時間:2023-03-08
中試控股技術研究院魯工為您講解: CT任意點誤差曲線分析實驗儀(中試大廠)
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。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%

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。互感器測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。






電壓互感器的接線方式多種多種,以下是為您介紹的幾種常見的接線方法。



 
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放電線圈接地的電網中。
 
    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。用一臺三相五柱式電壓互感器代替上述三個單相三繞組電壓互感器構成的接線,除鐵芯外,其形式與圖3基本相同,一般只用于3~15KV系統。    
如何解決電流互感器誤差超標的問題?


電流互感器的二次負載,直接影響到它的正確工作。一般來說,二次負載愈大,互感器的誤差也愈大,只要二次負載不超過廠家的整定值,制造廠應保證互感器所產生的誤差在其準確度等級或10%誤差曲線范圍內。


因此,電流互感器在使用過程中,必須了解其額定二次負載和實際二次負載,只有在實際二次負載小于額定二次載時,誤差才能符合要求。但是電流互感器在實際使用過程中,有時由于二次設備變更或者設計過程中考慮不周等各種原因,引起二次負載臨時增加,使得實際二次負載超過互感器的額定二次負載;或者二次負載實測值大于額定二次負載,這時電流互感器的誤差值將超過廠家的規定值。當電流互感器的誤差超過廠家的規定值時,將給繼電保護、計量裝置等二次設備帶來不良影響。


淺談電流互感器的誤差超過廠家的規定值時應采取的彌補措施。


1、增大二次電纜的截面積或者減少電纜的長度


2、增大電流回路二次電纜的截面積或者減少電纜的長度實際是減少二次回路導線的阻抗,減少二次負載。當繼電保護裝置或計量裝置的阻抗和安裝位置沒辦法改變時,通常可以選擇增大二次電纜的截面來減少二次負載;當繼電保護裝置或計量裝置的安裝位置可以改變時,通常選擇減少二次電纜的長度來減少二次負載。如變電站l0kV出線電能計量表,如果電能表原來安裝在控制室,當電流互感器的誤差超過廠家的規定值時,可以將電能表從控制室直接安裝在高壓柜上,這樣就可以減少回路的阻抗。


3、串接備用電流互感器的次級線圈,使負載增大一倍


將兩個變流比相同、特性一致的同相電流互感器的次級線圈串聯使用。當電流互感器的次級線圈串聯使用時,每個電流互感器的二次端電壓為:


U2=(ZJ+2ZL)I2/ZI2/2


式中ZJ——繼電器阻抗


ZJ——二次連接線阻抗


Z——順路總阻抗


每個電流互感器的負載為:


Z′=U2sub/I2=(ZJ+2ZJ)/2=Z/2


Z′的數值比用一個電流互感器時少了一半。因此為了滿足二次負載的需要,可以將兩個電流互感器的次級線圈串聯使用,串聯后變比不變,容量增加一倍。變壓器差動保護套管電流互感器的接線方式經常采用這種接線方式。


4、提高電流互感器的變流比或采用二次額定電流為1A的電流互感器


提高電流互感器的變流比,也就是提高m10的倍數,以減少鐵芯的飽和度,根據線路的損耗與電流的平方成正比的原理,可知線路的損耗變小,輸出阻抗變大,因此帶負載能力加強了。特別是采用二次電流為IA的電流互感器,在線路長度不變的情況下,帶負載能力為原來的25倍,效果非常明顯。


5、減少二次負載


盡可能選用整定電流大的繼電器,因為整定電流大的繼電器線圈的線徑粗,匝數少,所以阻抗也隨之而小;或者將繼電器線圈的串聯方式改為并聯方式,因為串聯方式的阻抗比并聯方式的阻抗大;或采用微機保護裝置取代電磁型繼電器。對于計量回路可以采用全電子式多功能電能表取代感應型電能表,同時利用全電子式多功能電能表多功能的特點,一表多用,使原來一路出線帶正反四只電能表改為一只電能表,大大降低二次負載。


6、選用伏安特性高的電流互感器


選用伏安特性曲線較高的電流互感器。因為這種電流互感器的鐵芯截面大,也就可以加大鐵芯的飽和倍數,從而降低誤差。


總之,當電流互感器的誤差超過廠家的規定值時,可以針對不同的情況,結合現場的實際,采取不同的處理方法,確保電流互感器的誤差在規定的范圍內,以保證繼電保護裝置動作的正確性和計量裝置計量的準確性。


使用電流互感器應注意的問題如下所示:


1)電流互感器的接線應遵守串聯原則:即一次繞阻應與被測電路串聯,而二次繞阻則與所有儀表負載串聯。


2)按被測電流大小,選擇合適的變化,否則誤差將增大。同時,二次側一端必須接地,以防絕緣一旦損壞時,一次側高壓竄入二次低壓側,造成人身和設備事故。


3)二次側絕對不允許開路,因一旦開路,一次側電流I1全部成為磁化電流,引起φm和E2驟增,造成鐵心過度飽和磁化,發熱嚴重乃至燒毀線圈;同時,磁路過度飽和磁化后,使誤差增大。電流互感器在正常工作時,二次側近似于短路,若突然使其開路,則勵磁電動勢由數值很小的值驟變為很大的值,鐵芯中的磁通呈現嚴重飽和的平頂波,因此二次側繞組將在磁通過零時感應出很高的尖頂波,其值可達到數千甚至上萬伏,危機工作人員的安全及儀表的絕緣性能。另外,二次側開路使E2達幾百伏,一旦觸及造成觸電事故。因此,電流互


感器二次側都備有短路開關,防止一次側開路。在使用過程中,二次側一旦開路應馬上撤掉電路負載,然后,再停車處理。一切處理好后方可再用。


4)為了滿足測量儀表、


繼電保護、斷路器失靈判斷和故障錄波等裝置的需要,在發電機、變壓器、出線、母線分段斷路器、母聯斷路器、旁路斷路器等回路中均設具有個二次繞阻的電流互感器。對于大電流接地系統,一般按三相配置對于小電流接地系統,依具體要求按二相或三相配置


5)對于保護用電流互感器的裝設地點應按盡量消除主保護裝置的不保護區來設置。例如:若有兩組電流互感器,且位置允許時,應設在斷路器兩側,使斷路器處于交叉保護范圍之中。6)為了防止支柱式電流互感器套管閃絡造成母線故障,電流互感器通常布置在斷路器的出線或變壓器側。


6)為了減輕發電機內部故障時的損傷,用于自動調節勵磁裝置的電流互感器應布置在發電機定子繞組的出線側。為了便于分析和在發電機并入系統前發現內部故障,用于測量儀表的電流互感器宜裝在發電機中性點側。
電流互感器誤差超標時的處理手段簡介


電流互感器的二次負載,直接影響到它的正確工作。按常理來說,二次負載越大,互感器的誤差也就越大,只要二次負載不超過廠家的整定值,制造廠應保證互感器所產生的誤差在其準確度等級或者10%誤差曲線的范圍之內。


故此,電流互感器在使用系列過程之中,就必須要了解其額定二次負載和實際二次負載,只有在實際二次負載小于額定二次載時,誤差才能夠符合其規定。然而,電流互感器在實際使用過程中,有時由于二次設備變更或者設計過程中考慮不周等各種原因,引起二次負載臨時增加,使得實際二次負載超過互感器的額定二次負載;或者二次負載實測值大于額定二次負載,這時電流互感器的誤差值將超過廠家的規定值。當電流互感器的誤差超過廠家的規定值時,將給繼電保護、計量裝置等二次設備帶來不好的影響。


以下簡單介紹電流互感器的誤差超過廠家的規定值時應采取的補救方法。
1、增大二次電纜的截面積或者減少電纜的長度


增大電流回路二次電纜的截面積或者減少電纜的長度實際是減少二次回路導線的阻抗,減少二次負載。當繼電保護裝置或計量裝置的阻抗和安裝位置沒辦法改變時,通常可以選擇增大二次電纜的截面來減少二次負載;當繼電保護裝置或計量裝置的安裝位置可以改變時,通常選擇減少二次電纜的長度來減少二次負載。如變電站l0kV出線電能計量表,如果電能表原來安裝在控制室,當電流互感器的誤差超過廠家的規定值時,可以將電能表從控制室直接安裝在高壓柜上,這樣就可以減少回路的阻抗。
2、串接備用電流互感器的次級線圈,使負荷增加1倍將兩個變流比相同、特性一致的同相電流互感器的次級線圈串聯使用。當電流互感器的次級線圈串聯使用時,每個電流互感器的二次端電壓為:


U2=(ZJ+2ZL)I2/ZI2/2


式中ZJ——繼電器阻抗


ZJ——二次連接線阻抗


Z——順路總阻抗


每個電流互感器的負載為:


Z′=U2sub/I2=(ZJ+2ZJ)/2=Z/2
Z′的數值比用一個電流互感器時少了一半。因此為了滿足二次負載的需要,可以將兩個電流互感器的次級線圈串聯使用,串聯后變比不變,容量增加一倍。變壓器差動保護套管電流互感器的接線方式經常采用這種接線方式。
3、提高電流互感器的變流比或采用二次額定電流為1A的電流互感器
提高電流互感器的變流比,也就是提高m10的倍數,以減少鐵芯的飽和度,根據線路的損耗與電流的平方成正比的原理,可知線路的損耗變小,輸出阻抗變大,因此帶負載能力加強了。特別是采用二次電流為IA的電流互感器,在線路長度不變的情況下,帶負載能力為原來的25倍,效果非常明顯。
4、減少二次負載
盡可能選用整定電流大的繼電器,因為整定電流大的繼電器線圈的線徑粗,匝數少,所以阻抗也隨之而小;或者將繼電器線圈的串聯方式改為并聯方式,因為串聯方式的阻抗比并聯方式的阻抗大;或采用微機保護裝置取代電磁型繼電器。對于計量回路可以采用全電子式多功能電能表取代感應型電能表,同時利用全電子式多功能電能表多功能的特點,一表多用,使原來一路出線帶正反四只電能表改為一只電能表,大大降低二次負載。
5、選用伏安特性高的電流互感器
選用伏安特性曲線較高的電流互感器。因為這種電流互感器的鐵芯截面比較大,也就可以加大鐵芯的飽和倍數,從而降低其誤差。
   總而言之,為了保證繼電保護裝置動作的正確性和計量裝置計量的準確性,當電流互感器的誤差遠遠超過廠家的規定值時,就可以針對不同的情景,結合現場的實際,采取不同的處理手段,確保電流互感器的誤差在規定的范圍之內。

 

 

 

 

 

 

 

 

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