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電力技術
互感器比差角差測試儀/變頻式
時間:2023-03-05
中試控股技術研究院魯工為您講解: 互感器比差角差測試儀/變頻式
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


10%誤差數據曲線:觸摸點擊顯示10%的誤差曲線,如圖11所示。
10%誤差曲線是保護用電流互感器的一個重要的基本特性。
繼電保護裝置反應的是一次系統的故障狀況,當一次系統故障,保護裝置動作時,電流互感器一次電流通常比正常運行時的電流大得多,因此,電流互感器的誤差也會擴大。為了使電保護裝置能夠正確反應一次系統狀況而正確動作,要求電流互感器的變比誤差小于或等于10%,不論是一次電流加大,還是二次負載阻抗增加,其結果都會引起電流互感器感應電動勢的升高,從而擴大誤差。所謂10%誤差曲線是變比誤差為10%時,一次電流(I1)與其額定電流(I2)的比值(m = I1/ I2)和二次負載阻抗(ZY)的關系特性曲線。也可以理解為,在不同的一次電流倍數下,為使電流互感器的變比誤差小于或等于10%,而允許的最大二次負載阻抗。實際工作中常采用伏安特性法先測量CT的伏安特性曲線,根據CT的伏安特性曲線再繪出“CT的10%誤差曲線。根據電流互感器10%誤差的曲線得出二次回路的最大允許阻抗ZYmax與該二次回路的實際阻抗ZL進行比較,若ZL<ZYmax則認為該電流互感器是滿足10%誤差要求的
(3)查閱保存的試驗記錄
進入數據查詢界面,如圖13所示。
 :按下此按鈕可往前翻頁瀏覽試驗記錄,點擊所需要查看的數據序號即可進行該試驗記錄的查閱、打印等操作。
 :按下此按鈕可往后翻頁瀏覽試驗記錄,點擊所需要查看的數據序號即可進行該試驗記錄的查閱、打印等操作。
注:如果10%誤差不符合要求,一般的做法有以下幾點
1:增大二次電纜截面積(減少二次阻抗) 
2:串接同型同變比電流互感器(減少互感器勵磁電流) 
3:改用伏安特性較高的繞組(勵磁阻抗增大) 
4:提高電流互感器變比(增大勵磁阻抗)
4、PT伏安特性試驗
在主菜單界面,使用手指點擊PT測試 ,即進入PT試驗項目選擇菜單(如圖14所示)。需要做什么實驗直接手指點擊即可,如要取消當前的試驗項目,直接返回即可。




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


ZSCPT-120P 變頻互感器綜合特性測試儀

觸摸點擊伏安特性測試,即進入PT伏安特性試驗設置界面(如圖15所示)。
界面參數說明:
互感器編號:為當前的互感器指定一個唯一的編號。
最大輸出電壓:電壓互感器二次側所能承受的最大電壓,內置升壓器電壓范圍為0~200V。 
最大輸出電流:電壓互感器二次側所能承受的最大電流,內置升壓器電流范圍為0~20A。
PT二次額定電壓:電壓互感器的二次側的額定電壓。
開始:按此鍵試驗開始,進入PT伏安特性測試界面。
返回:按此鍵直接返回到上一界面菜單。
說明:設置最大輸出電壓和最大輸出電流可對電壓互感器進行保護,在試驗過程中,一旦電壓或電流超出設定值,測試儀將自動停止升壓。
注意1:對電壓互感器進行試驗時,最大輸出電壓請勿設置過高,以免對電壓互感器二次側進行升壓而導致一次側電壓過大,超出一次側的電氣安全規定。
注意2:若長時間連續做了多次PT伏安特性試驗,應休息冷卻一定時間,以免裝置過熱燒壞。
注意3:PT伏安特性設置的最大輸出電流建議不超過3A,因為電壓互感器二次側繞組導線比較細,電流設置過高有燒壞PT的危險 
(2)PT伏安特性試驗的操作說明
確認接線無誤后,先接通主回路輸出控制開關(功率開關),設置好最大輸出電壓、最大輸出電流、觸摸點擊 開始 選項選定,即可開始試驗。
a、試驗接線
使用裝置進行單機試驗的原理接線圖,如圖16所示。
注意1:做伏安特性試驗時,極性和變比試驗的端子請勿接線。
注意2:做PT伏安特性試驗時,應將所試驗的二次繞組兩根線均與原有接線斷開且不能接地,并將其它二次繞組斷開。
注意3:PT伏安特性的二次低端要接地,防止一次高端電壓過高,產生危險。
根據經驗:一般電壓互感器的電壓設置在100V-150V,電流設置1A左右即可踩到拐點,個別互感器的拐點值比較大,可以把電流設置到2A甚至3A,電壓設置150V,不管如何設置,電壓不能夠超過400V(軟件限制,保護互感器以免被擊穿)
b、試驗方法
根據試驗接線圖確認接線無誤后,接通主回路輸出控制開關,在PT伏安特性試驗設置上,觸摸點擊 開始 ,即進入PT伏安特性試驗曲線圖界面(如圖17所示),此時裝置自動根據設置的電壓、電流和升壓速度逐步增加電壓、電流進行測試,在測試過程中顯示、記錄當前電壓值、當前電流值等參數。
試驗過程中,右上方的電流和電壓實時刷新顯示,直至試驗完畢調壓器自動返回,或按下返回人為中止試驗。
②測試結果操作說明   
圖18                                    圖19
試驗結束后,屏幕顯示出PT伏安特性測試曲線(如圖18所示)。該界面上各操作功能如上:
伏安特性數據:觸摸點擊后,會彈出當前的伏安特性數據表,上面記錄了伏安特性的電壓和電流(如圖19所示)。
打印:用手指點擊 打印 選項,打印機將打印當前的伏安特性曲線和伏安特性數據。
保存:用手指點擊 保存 ,選即可將當前數據及伏安特性曲線圖保存在裝置的內存中。
返回:返回上一級菜單界面。
存儲的測試記錄在數據查詢中,返回主菜單選擇數據查詢即可調出查看。
(3)查閱保存的試驗記錄
進入數據查詢界面,如圖20所示。

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。



CT變比極性試驗
進入CT試驗內容選擇菜單,觸摸選擇變比極性測試,即可進入CT變比極性試驗設置界面,如圖21所示。  
圖21                                圖22
界面參數說明:
互感器編號:為當前的互感器輸入一個唯一的編號                  
CT一次電流:電流互感器一次側的額定電流。
二次側額定電流:電流互感器二次側的額定電流,1A或5A。
一次側測試電流:在變比極性測試時,電流互感器一次側需施加的電流,內置升流器范圍為:600A機型為(0~600.0)A,1000A機型為(0~1000.0)A。
開始:按此鍵試驗開始,進入CT變比極性試驗結果界面。
返回:觸摸直接返回上一級菜單。
(2)變比極性試驗的操作說明
確認接線無誤后,先接通主回路輸出控制開關,設置一次側測試電流、二次側額定電流等參數后,點擊 開始 選項,即可開始試驗。若按下 返回 ,即退出CT變比極性試驗界面。
(3)試驗
①試驗的接線
使用裝置進行單機試驗的原理接線圖,如圖23所示。
 
圖 23
注意1:做變比極性試驗時,由于一次側電流較大,請盡量采用較粗且較短的連接線,以免一次側電阻過大而導致電流升不上去。              
注意2:做變比極性試驗時,請先將CT所試驗的二次繞組的接地線斷開并將其與未試驗的二次繞組均短接。否則可能會損壞裝置,或者電流升不起來。
注意3:若長時間連續做了多次CT變比極性試驗,應休息冷卻一定時間,以免裝置過熱燒壞。
注意4:做變比實驗時,請根據變比大小來設置一次電流和二次電流,比如1000/1的電流互感器,一次就設置1000A,二次設置1A即可,一次電流絕對不能夠設置的很小,比如設置50A,這樣測試出來的變比是不準確的,二次電流太小肯定無法保證精度。
②試驗方法
根據試驗接線圖確認接線無誤后,接通主回路輸出控制開關,在CT變比極性試驗界面上,觸摸選擇 確定,即進入CT變比極性測試結果界面如上圖所示。
試驗開始后,裝置輸出到電流互感器一次側的交流電流不斷增加,該一次側電流和二次側測得的電流數值在屏幕上顯示。當一次側電流達到某一個測試點的電流值時,在測試結果區顯示該組測試結果,變比和極性。
一次側電流達到最大設定值或二次側電流達到5A(二次側額定電流為5A時)或1A(二次側額定電流為1A時)時,裝置自動停止試驗,并以實際測出的電流計算得出最后一組測試結果且顯示出極性。

隨著各種電子電路和電力電子技術在社會生活各個領域日益廣泛的應用,電磁兼容已成為現代電氣工程設計和研究人員在設計過程中必須考慮的問題。國家標準GB/T4365-1995《電磁兼容術語》對電磁兼容(Electromangnetic Compatibility簡稱EMC)所下的定義為:設備或系統在其電磁環境中能正常工作且不對該環境中任何事物構成不能承受的電磁擾的能力。它包括兩個方面的含義:



1.電子設備或系統內部的各個部件和子系統、一個系統內部的各臺設備乃至相鄰幾個系統,它們在自己所產生的電磁環境及在它們所處的外界電磁環境中,能按原設計要求正常運行。


2.該設備或系統自身產生的電磁噪聲(Electromangnetic Noise簡稱EMN)必須限制在一定的電平,使由它造成的電磁干擾不致對它周圍的電磁環境造成嚴重的污染和影響其他設備或系統的正常運行。


任何電磁兼容問題都包含三個要素,即電磁干擾源、敏感器和耦合路徑,解決電磁兼容問題要從此三要素著手,控制干擾源的電磁輻射、抑制電磁干擾傳播途徑以及增強敏感器的抗干擾能力。在實際的電力系統中,電磁環境已經確定,所以主要應從考慮切斷干擾耦合途徑和提高設備抗擾度兩方面實現電磁兼容。


互感器中包含進行信號處理的二次電路,同一塊電路板中包含電流互感器和電壓互感器的信號處理單元。因此,要減少PCB板與外界電磁環境、PCB板之間以及同一PCB板不同電路單元之間的電磁干擾,并增強PCB板對外界干擾的抵抗能力,必須采用相應的抗干擾措施。


依據印制電路板可靠性設計的一些通用原則,在互感器PCB板布線、布局設計中,視具體電路采取的抗干擾措施有:地線網絡通過整個PCB板敷銅構成,減小了地線阻抗,而且將電源線與地線所包圍的面積減到,減小外界電磁場切割環路產生的電磁干擾。布線時盡量加粗和縮短電源線,以減小環路電阻。信號線、電源線分開。每個運算放大器芯片的正負電源和地線間都配有去耦電容。互感器所用PCB板均為雙面板,盡量采用井字形網狀布線結構,板的一面橫向布線,另一面縱向布線,交叉處用過孔相連。避免信號線與地線及電源線的交叉。在信號線之間設置一根接地的印制線。沒有出現印制導線的不連續性,導線的拐角大于90度。

 

 

 

 

 

 

 

 

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