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電力技術
CT、PT變頻式互感器特性分析實驗儀
時間:2023-03-08
中試控股技術研究院魯工為您講解: CT、PT變頻式互感器特性分析實驗儀
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%

互感器的作用是什么?
(1)與測量儀表配合,對線路的電壓、電流、電能進行測量,與繼電保護裝置配合  對電力系統和設備進行保護。
(2)使測量儀表、繼電保護裝置與線路高壓隔離,保證運行人員和二次裝置的安全。
(3)將線路電壓與電流變換成統一的標準值,以利儀表和繼電保護裝置的標準化。
電容式電壓互感器是如何構成的?
單相油浸式由電容分壓器和電磁單元構成,高壓電容器可兼作載波耦合電容器使用,只能設計成接地型。分離式的電容器分壓器和電磁單元分裝成兩個獨立的整體,兩部分僅有電氣上的聯系,檢修方便,結構上比較松散,單柱式的電容分壓器迭裝在電磁單元之上,結構緊湊,檢修比較困難。 
配套用氣體絕緣式電磁式電壓互感器有什么特點?
配套用氣體絕緣式電磁式電壓互感器采用SF6氣體絕緣,誤差穩定,只生產接地型。單相式用于分相全封閉組合電器;三相式由三臺單相互感器構成,用于三相共箱全封閉組合電器。
帶電子裝置的電容式電壓互感器有什么特點?
帶電子裝置的電容式電壓互感器由電容分壓器和電子放大器構成,高壓電容器的電容量很小,電容分壓器只輸出信號,用于全封閉組合電器。
零序電流互感器的分類及作用是什么?
零序電流互感器有電纜式和母線式之分,與電流繼電器或與接地型電壓互感器的剩余電壓回路和功率方向繼電器構成中性點絕緣系統的單相接地保護裝置,這種保護裝置有選擇性,不需要進行選線操作,避免了非故障線路的停電和較長時間的尋找故障的操作過程。
直流互感器有幾種?
直流電流互感器實質上是利用安匝相等原理工作的飽和電抗器,直流電壓互感器是將直流電流互感器與高壓線性電阻串聯接至高壓直流線路兩端,使流經直流電流互感器的電流與電壓成正比。直流互感器有油浸式或干式兩種:高壓直流互感器為油浸式,用于直流輸電線路;低壓直流互感器為干式,用于測量直流強電流。
配套用氣體絕緣式電磁式電壓互感器有什么特點?
配套用氣體絕緣式電磁式電壓互感器采用SF6氣體絕緣,誤差穩定,只生產接地型。單相式用于分相全封閉組合電器;三相式由三臺單相互感器構成,用于三相共箱全封閉組合電器。
電容式電壓互感器是如何構成的?
單相油浸式由電容分壓器和電磁單元構成,高壓電容器可兼作載波耦合電容器使用,只能設計成接地型。分離式的電容器分壓器和電磁單元分裝成兩個獨立的整體,兩部分僅有電氣上的聯系,檢修方便,結構上比較松散,單柱式的電容分壓器迭裝在電磁單元之上,結構緊湊,檢修比較困難。

ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%

變壓器差動保護用的電流互感器在很大越性短路電流時,其誤差超過10%,應采取哪些措施?
①適當增加電流互感器的變比。
②兩組電流互感器按相串聯使用。
③減小電流互感器二次回路負荷。
④滿足靈敏度要求的前提下適當提高保護動作電流。
 電壓互感器的額定電壓比怎么表示?
額定電壓比Kn—Uin/U2n,與變壓器的定義是一致的。由于一、二次額定電壓已確定,所以額定電壓比KN也是一定的。在實際應用中電壓互感器的電壓比都采用銘牌上標出的一、二次額定電壓的比式,用分數形式表示,分子為額定一次電壓,分母為額定二次電壓。
在帶電的電流互感器二次回路上工作時,應采取的安全措施有哪些?
(1)嚴禁將電流互感器二次側開路。
(2)短路電流互感器二次側繞組,必須使用短路片或短路線,短路應妥善可靠,嚴禁用導線纏繞。
(3)嚴禁在電流互感器與短路端子之間的回路和導線上進行任何工作。
(4)工作必須認真、謹慎,不得將回路的永久接地點斷開。
(5)工作時,必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
電壓互感器的額定一次電壓技術數據有哪些?
電壓互感器在規定的使用環境和運行條件下,其主要技術數據的規定為:電壓互感器的額定一次電壓(kV)與所連接電力系統母線的額定電壓應該相同,按我國的標準電壓等級可分為0.38、3、6、10、15、20、35、60、l10、154、220、330、350。對三相電壓互感器和相間連接用的單相電壓互感器,額定一次電壓是指電壓。對供相地間連接用的三相電壓互感器,額定一次電壓取上列數值的1√3。
電壓互感器的額定二次電壓是怎么規定的?
電壓互感器的額定二次電壓,曾稱互感器二次繞組的額定電壓。對三相電壓互感器和供相間連接用的單相電壓互感器,二次電壓為100V。對供相地間連接用的單相電壓互感器的二次電壓為100√3V.
零序電壓繞組(IEC稱剩余電壓繞組)的額定電壓,對中性點有效接地(死接地)系統用的電壓互感器為10OV,對中性點非有效接地(不死接地)系統用的電壓互感器為100√3V。這樣選用的目的是使系統發生單相接地時,開口三角端子間出現100V電壓。
電壓互感器產品型號中把所有的特征均表達出來,由3~4個拼音字母及數字組成,表示出電壓互感器的繞組形式、絕緣種類、鐵芯結構及使用場所等。字母后面的數字,表示出電壓等級(kV)。
    型號中的字母及數字的含義如下:
    第一位:類別(J一電壓互感器)o
    第二位:相數和組合方式(D一單相;S一三相;C一串級式)。
    第三位:結構特征(J一油浸式;C-一瓷箱式;Z-一澆注式;G一千式;R-一電容分壓式)o
    第四位:結構特征和用途(B一三相帶補償繞組;W--三繞組三相五柱鐵芯;J一接地保護)。
    第五位:設計序號(1、2,、3...)
    第六位:額定電壓等級(kV)。 




當負荷變化范圍大,實際負荷電流小于30%時,應采用二次繞組具有抽頭的多變比電流互感器或0.5s、0.2s級電流互感器,或采用具有較高額定短時熱電流和動穩定電流,并且接近實際負荷電流的小量程電流互感器。



7、二次回路的連接導線應采用銅質單芯絕緣線,嚴禁使用鋁線,且中間不得有接頭。電流二次回路的導線截面積應不小于4mm2。


計量電流互感器變比配置


首先應計算出用電設備電流大小


1、用電設備電流的公式計算法


a、單相供電用電設備電流的算法


根據S=UI或P=UIcosφ S=P/cosφ


所以有:I=S/U,或I=P/(Ucosφ)


U—相電壓:0.22kv


b、三相供電用電設備電流的算法


根據S=UI或P=UIcosφ S=P/cosφ


所以有:I=S/U,或I=P/(Ucosφ)


U—相電壓:0.22kv。


根據S=UI或P=UIcosφ S=P/cosφ


所以當S已知時有:I=S/(U)


或當P已知時有:I=P/(U/cosφ)


其中,S 一視在功率或變壓器額定容量,單位為 kVA;


P一有功功率,單位kW;


U—線電壓:0.38kv、40kv、35kv;


I—負載一次電流,單位為A;


cosφ—功率因素,一般取0.8。


c、常用快速簡易算法


(1)低壓(0.38kv)三相供電


S=1KVA時,設備電流I=1KVA/(√3*0.38KV)=1.5A;


P=1KW時,設備電流I=1KW/(√3*0.38KV*0.8)=1.9A。


(2)高壓(10kv)三相供電


S=1KVA時,設備電流I=1KVA/(√3*10KV)=0.06A;


P=1KW時,設備電流I=1KW/(√3*10KV*0.8)=0.07A。
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電流、電壓互感器負荷箱是用于電能計量工作互感器檢定時作為模擬實際負載用的,互感器檢定工作中經常需要確定所使用的作為模擬實際負載用的互感器負載箱的檔位所指示的阻抗(或導納 )值誤差是否合格。中試控股從分析測試原理入手,詳細講解互感器校驗儀測試電流、電壓互感器負載箱阻抗或導納值的原理。


一、電流、電壓負荷箱的原理和結構


電流、電壓負荷箱從工作原理上可以分為無源的阻抗器件以及由受控電壓源和電流源組成的有源阻抗器件兩大類。受控電壓源和電流源可以通過電子放大器實現,也可以通過可調外電源實現。


本規范只適用于無源型的電流。電壓負荷箱。有源電流、電壓負荷箱的校準雖然可以參照本校準規范操作,但具體操作時要注意校準使用的測量設備是否適用于這類負荷箱。


二、負荷箱的誤差要求


雖然負荷箱在互感器誤差檢定中不扮演標準計量器具的角色,但因為互感器的誤差與二次負荷值有關,因此負荷箱的誤差會對檢定結果產生影響。前面說過,制造廠在設計互感器時,為了達到節省材料的目的,都會把額定負荷下的比值誤差調校到負值,把下線負荷下的比值誤差調校到正值。


以0.2級互感器為例,可以把額定負荷下誤差控制在-0.14%,下線負荷下的誤差控制在0.14%,留出30%的裕度是必要的,因為檢定裝置是有誤差的,根據檢定規程編寫的習慣,檢定誤差可以達到被檢計量器具誤差限制的1/3。
隨著工業的不斷進步,傳統的互感器校驗儀在高速發展的時代下已經不能適應工業的需要,顯示出了一些不足與缺陷。而電子式互感器校驗儀則克服了傳統互感器校驗儀的缺點,在校驗方法方面更為先進。下面我們就來看一看電子式互感器校驗儀誤差測量方法與傳統方法的區別。


電子式互感器校驗儀測量方法與傳統方法的區別


一 、傳統的互感器校驗儀是互感校驗系統的一部分,除此之外還有標準互感器、被測互感器等。傳統的互感器校驗儀的校驗方法是采用對模擬信號進行測量誤差,即標準互感器與被測互感器接成差值回路,利用測差裝置來測量。


二 、新型的電子式互感器的信號輸出分為兩種,一種是數字輸出,一種是模擬輸出。所以與之相配的電子互感器校驗儀也分為數字輸出型與模擬輸出型。電子式互感器校驗儀既要實現數字信號與模擬信號的同步誤差測量,還要完成低壓模擬信號的誤差測量,因此在系統穩定性和測量同步性方面要求較高。但是我國在電子互感器與電子式互感器校驗儀領域比較落后,沒有制定專門的電子互感器與電子互感器校驗儀的相關標準,所以不能保證其測量的準確性與穩定性。


三 、由于傳統的電磁式的互感器校驗儀的穩定性比電子式的要好,因此在電子式互感校驗誤差校驗系統中,還是要選用傳統的電磁式互感器。傳統的電磁式標準互感器發出二次繞組輸出,先經過標準信號轉換裝置,再經過采樣裝置,之后與電子式互感器的輸出的信號比較,通過這種方式來保證電子式互感校驗系統的穩定性。


通過對電子式互感器校驗儀與普通的互感器校驗儀測量誤差方法方面的比較,我們可以看出電子式互感器校驗儀有著較大的優勢,但是它不是完美無缺的,電子式互感器校驗儀的性能穩定性較普通互感器校驗儀差,所以,電子式互感器校驗儀還會隨著科研人員的改進不斷完善。
 互感器負荷箱又稱電流互感器負荷箱、電壓互感器負荷箱,互感器負荷箱是在檢驗電流、電壓互感器時,為了給負感器提供各種有效負載的主要功能作用, 互感器負載箱是各種互感器檢定裝置的理想配套產品,互感器負荷箱是按照標準JJG313-94《電流互感器檢定規程》生產研發。

 

 

 

 

 

 

 

 

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