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電力技術
CTP-220P變頻式互感器綜合分析實驗儀
時間:2023-03-08
中試控股技術研究院魯工為您講解: CTP-220P變頻式互感器綜合分析實驗儀
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%

電流互感器交流耐壓試驗通常采用外施工頻電壓的方法a試驗的部位如下:
(1)一次繞組對二次繞組、鐵芯及地。
(2)二次繞組之間.試驗時,被測繞組接高壓,其余繞組短路接地,試驗電壓為2kV.
(3)末屏對地:試驗電壓也為2kV.
(1)加強運行維護。運行中一定要按使用說明書及叫注汕,發現滲漏或介質損牦因素變化時,要及時采取措施,避免產品內部受潮或水分蔓延。
(2)由于試驗條件的差異,測量結果會有定的分散性當介質損耗因數變化較大,但未超標的產品,可視其局部放電、色譜分析結果等性能符合要求與否?決定可青投入運行。但要注意監視介質損耗因數值增長的速度,如增長很快,達到警戒值時.應及時退出
運行檢查修復。    
(3)對于介質損耗因數超標的產品,可視其值大小決定重新處理方法和時問的長短。因為浸油后的絕緣紙排水速度僅為不浸油時的1/20-1/30.若重新進灌處理.方法不當可能導致介質損耗因數上升。建議用低溫(50-60℃)、高真空(殘壓在i5Pa以下),長時間(7-15d)的方法進行處理。如果處理效果不理想,只好返工重新包扎絕緣,直至產品合格。
運行中的電流互感器二次開路為什么會產生高電壓?
若二次側開路,使鐵心中的磁通劇增,引起鐵心重飽和,磁通波形畸變為平頂波。由于二次繞組的匝數多,感應電勢與磁通變化率成正比。因此,當磁通過零時,次繞組產生較高的尖頂波電勢e2,其峰值可達數千伏乃至萬伏,對工作人員和二次回路中的設備都有很大的危險。同時,由于鐵心磁感應強度和鐵損耗劇增,將使鐵心過熱而損壞絕緣。
電流互感器二次側為什么不能開路?
當運行中的電流互感器二次側開路后,一次側電流仍然不變,二次側電流等于零,則二次側電流產生的去磁磁通也消失了。這時,一次電流全部變成勵磁電流,使互感器鐵心飽和,磁通也增多;將產生以下后果:
    (1)由于磁通增多,其二次側將產生數千伏高壓。
    (2)由于鐵心磁通飽和,使鐵心損耗增加,產生過熱,會損壞絕緣。
    (3)將在鐵心中產生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去準確性,所以電流互感器二次側是不允許開路的。
選擇電流互感器有哪些要求?
選擇電流互感器其要求如下:
    (1)電流互感器的額定電壓應與運行電壓相同。
    (2)根據預計負荷電流,選擇電流互感器的變比,一般應在實際還行電流的20%-100%范圍內變化。
    (3)二次側雙繞組的電流互感器,其準確度高的二次繞組供計量用,另一組則供繼電保護用。
    (4)根據運行方式、繼電保護方式和使用環境、地點等條件,選擇相應的電流互感器型號和臺數。
    (5)應滿足動穩定和熱穩定的要求。
怎樣用交流法檢查電流互感器的極性?
交流法(串聯法),即電流互感器一次繞組的尾端L2與二次繞組首端Kl連在一起,即串聯接線,并且在匝數多的繞組上通以1 -5V的交流電壓,用10V以下的小量程電壓表或萬能表,測量繞組輸入的電壓和串聯后兩繞組的電壓,當L1和K2之間的電壓大于L1和L2之間的電壓,說明繞組極性標志正確。
    在試驗電流互感器極性時,應使施加的電壓盡量小,只要電壓表能清楚讀出數即可。防止電壓太高、電流太大,燒壞繞組。對于線繞式電流互感器,測量極性采用這種方法最為方便。對于兩繞組匝數相差太大的電流互感器不容易判斷清楚極性,一般不采用此方法測量極性。
互感器綜合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、互感器綜合測試儀注意事項
⒈電流互感器二次線圈不應有接地點。
⒉調壓器開關及輸出開關在斷開位置方向可接線和拆線。
⒊試驗前本裝置應可靠接地。
⒋做完試驗后應及時回零,嚴禁在高電壓,大電流下長時間停留。
二、互感器綜合測試儀的技術參數:
1、輸入電壓:交流或380V、自動識別輸入電壓。
2、工作環境溫度:0-40℃。
3、輸入電壓:輸入交流220V時,輸出0-500V。
輸入交流380V時,輸出0-1000V。
電流:大瞬時電流,測變比時為600A。
輸入交流220V時,輸出0-400A。
輸入交流380V時,輸出0-600A。
伏安特性測試時為1。
4、數字電壓表測量范圍:0-999.9V;分辨率:0.1V。
作電流顯示時:0-999A;分辨率:0.1mA。
5、數字電流表測量范圍:0-999A;分辨率:0.01A。
6、誤差:1≤1%,U≤1%。
7、測CT變比時,可自動計算變比值,并打印數據和計算結果。
8、測伏安特性時,存儲并打印20組電流電壓值和伏安特性曲線。

ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%

互感器綜合測試儀僅需進行簡單的數字設定,設定測試電壓、電流裝置將自動從零逐步升壓。測試全過程自動記錄數據,并自動地將伏安特性曲線描繪并顯示出來,省去手動調壓、人工記錄、整理、描曲線等煩瑣勞動。操作簡單方便,提高工作效率,是一種性價比較高的高科技產品。為了能更好地使用互感器綜合測試儀,下面我們來說說互感器綜合測試儀的安全使用規程。
互感器綜合測試儀在使用過程中應按以下規程進行:
1)必須在互感器綜合測試儀各項指標正常的情況下才能使用儀器,如出現異常應立即通知廠家進行維修
2)在特殊地點應用時應遵循相關國家標準的安全技術要求
3)應始終注意高電壓,高電流對設備直接造成損壞
4)遵循用戶手冊進行各項試驗
5)禁止打開互感器綜合測試儀,如果互感器綜合測試儀被打開則對互感器綜合測試儀的質保將失效
6)禁止對互感器綜合測試儀進行任何修改,擴展和改進
7)請使用互感器綜合測試儀的原配附件
8)在試驗未完成之前,嚴禁切斷試驗連線
9)在非實驗室環境使用互感器綜合測試儀時,應使用6mm2以上的連接線將互感器綜合測試儀可靠接地
10)測試時保證互感器綜合測試儀高壓測一個端子接大地
11)在使用互感器綜合測試儀前請檢查互感器綜合測試儀是否有明顯的外觀損壞
12)不要在多雨或十分潮濕的環境下使用互感器綜合測試儀
13)確保連接到互感器綜合測試儀的所有端子不帶有任何電位,所有的電位由互感器綜合測試儀輸出
14)在進行變比測試時,請確保電壓是施加在CT的二次繞組上,否則有可能造成互感器綜合測試儀的損壞
以上就是互感器綜合測試儀的使用安全規程,希望能幫助大家更好地使用互感器綜合測試儀。
    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。  





界面說明

PC機操作軟件界面如圖3.1。
圖3.1  PC機操作軟件界面
?文件夾
當該按鍵處于“按下狀態”時,顯示文件夾目錄。當按鍵處于“彈起狀態”時,隱藏文件夾目錄。
?文件比較
當該按鍵處于“按下狀態”時,從文件列表中選定多個數據源文件進行數據處理,選中的文件分別標注(A、B、C、a、b、c)標簽,順序由A->c,并且用顏色表示。若右側顯示頁顯示曲線時,將顯示多條曲線進行比較,若顯示頁顯示其它數據,則僅顯示當前源文件的數據信息。
?生成報告
按照“文件比較”按鍵的狀態將選定的源文件生成WORD試驗報告。
當“文件比較”按鍵處于“彈起狀態”時,僅將所選源文件轉換成WORD試驗報告。
當“文件比較”按鍵處于“按下狀態”時,將所定的多個源文件合并生成WORD試驗報告。報告中將不記錄勵磁、5%誤差、10%誤差實測值,而只記錄取整值,以利于進行數據比較。
?打開報告
使用OFFICE軟件打開已經生成的WORD試驗報告。
?參數頁
參數頁(圖3.2)顯示試驗源文件的數據信息。不同的CT類型顯示不同的參數,其中包括電阻信息,勵磁信息,變比信息,負荷信息。
圖3.2  PC機操作軟件參數界面
?曲線頁
曲線頁(圖3.1)顯示勵磁曲線、5%誤差曲線、10%誤差曲線。最多可以顯示6個源文件的6條曲線,由6種不同形狀的圖標指示,可以方便地進行比較。曲線中的坐標點是根據源文件中的數值自適應確定的。在繪圖有效區域內移動鼠標,程序會根據X軸坐標點自動計算Y軸坐標點的數據,顯示在右側對應的圖標下。
?數據頁
數據頁(圖3.3)顯示勵磁、5%誤差、10%誤差的實測值和取整值。實測值是直接從文件中讀取的,取整值是通過計算將X坐標取整得到的數據。取整值可按一定步長進行取整,還可以雙擊對取整的數據進行修改,用右鍵添加和刪除。
圖3.3  PC機操作軟件數據界面
?變比頁
變比界面(圖3.4)顯示比差值和相差值數據。某些數據用不同顏色表示以更加醒目。只能顯示數據供用戶分析,不能進行修改。
圖3.4  PC機操作軟件變比界面
3.2 生成WORD報告
注意1. 要求PC機安裝了OFFICE 2000或以上版本。
2. 軟件轉換前,請關閉其它已打開的WORD文檔,以免造成損失。請勿刪除自動生成的“試驗報告\”文件夾。
3. 軟件轉換過程中,請不要進行其它操作,否則,可能會造成曲線圖形不全。
3.2.1單個文件分別轉換
PC機操作軟件支持同一個文件夾內的一個或多個文件同時轉換,此時每個試驗文件分被別轉換為文件名一致的WORD報告。步驟如下:
1、選擇文件:用鼠標選擇單個文件,按住ctrl鍵可以選擇多個試驗文件,或按全選選擇所有文件,再點擊生成報告,彈出報告設置對話框如圖3.5。
2.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。


  
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
2、 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。
(6)檢查接線無誤,開始測試。
1.測試儀在三角形接法變壓器上進行CT測試的接線方式如圖C.2所示。
圖C.2  測試儀在三角形接法變壓器上進行測試時的接線方式
2.測試儀進行變壓器套管CT測試時的接線方式如圖C.3所示。
注意:一次端子H1不能接地,否則一次側都接地了,則測試儀不能獲取正確結果。
圖C.3  測試儀對變壓器上套管CT進行測試時的接線方式
4.測試儀在對GIS(SF6)開關上的CT測試時的接線方式如圖C.4所示。
注意:斷開與母線連接的所有開關,合上接地刀閘。
圖C.4  測試儀對GIS(SF6)開關上的CT測試時的接線方式
D. 四端法接線的測量原理
施加輸出一個電壓源信號Vs到一個阻抗R上,將產生一電流I,如圖D.1。
若需測量該阻抗值,需測量該阻抗上的電壓V:
由于從電壓源到被測阻抗有一段導線,導線有電阻r,導致V=Vs,所以若要精確測量阻抗R,不可以簡單地用電源電壓Vs代替V。
阻抗R的測量電路應采用圖D.2 的接線方法,測量電壓的電壓表必須單獨用導線從R兩端連線才能精確測量R的電壓值V。因R兩端是采用4根導線接線,故稱為4端法接線。圖D.3的接線方法是錯誤的。
采用測量互感器的電阻、變比、勵磁時,需采用4端法接線,如圖D.4。
四端法接線必須注意被測繞組的端子接法。圖D.5的接法是正確接法,圖D.6、7均是錯誤接法。
第一章裝置特點與參數
ZSCPT-220P 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,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、在國內處于領先水平,是電力行業用于互感器的專業測試儀器。

 

 

 

 

 

 

 

 

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