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電力技術
變頻互感器CT變比極性測試儀
時間:2023-03-05
中試控股技術研究院魯工為您講解: 變頻互感器CT變比極性測試儀
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。

互感器低壓側電子線路采用開關電源供電,因為開關電源的輸出帶有一定紋波,對電子線路造成高頻干擾,所以電源抗干擾設計非常重要。采取的措施有裝設輸入濾波電路、輸出濾波電路,在輸入端還裝設有壓敏電阻。



電壓互感器和電流互感器是電力系統中的基礎設備之一,其準確度及可靠性與電力系統的安全、可靠、經濟運行密切相關。多年以來,在中低壓等級的電網中廣泛使用電磁式電力互感器進行計量和保護。電磁式互感器受其傳感機理的限制,存在著自身難以克服的缺點,同時難以適應電力系統向數字化、智能化發展的趨勢。


以微處理器為基礎的數字保護裝置、電網運行監視與控制系統的發展推動了對新型互感器的研制進程。
    目前電力系統多采用傳統的電磁感應式電流互感器、電壓互感器和電容式電壓互感器實現對電壓、電流信號的測量。電磁式互感器基于電磁感應原理工作,從1830年法拉第發現電磁感應定律,1882年第一臺互感器設計出來以后,電磁式互感器經歷了一百多年的發展,從鐵心材料、制作工藝的不斷改進,到為提高測量的準確度而采取的各種補償措施,電磁式電壓互感器已經發展到相當成熟的階段。電磁式互感器具有在線性范圍內測量準確度高、制造工藝成熟、試驗校驗規范、有國家標準可以依據等優勢,在很長的時間內適應了電力系統測量要求。但是電磁式互感器受其傳感機理的限制,某些性能仍然無法令人滿意,主要存在的問題如下:體積大、動態范圍小、使用頻帶窄,電磁式電壓互感器存在鐵磁諧振,二次側不能短路,電流互感器在很大的短路電流下磁飽和,二次側不能開路,采用變壓器油絕緣的互感器還存在1危險。


隨著數字化技術、現代傳感技術和微型計算機技術的綜合應用,電工測量進一步向自動化、智能化方向邁進。電子式互感器是由一次電壓或電流傳感器、傳輸系統和轉換器組成,用于傳輸正比于被測量的量,供給測量儀器儀表和保護或控制裝置,其中信號的處理、傳輸依賴于電子技術。電子式互感器的輸出一般只有幾伏,傳統電磁型繼電保護裝置和二次測量及其自動裝置需要大功率驅動,多年來制約著電子式互感器在電力系統中的應用。而隨著微機保護技術和現代測量裝置的發展,繼保裝置、二次測量及其自動裝置不再需要大功率輸入,為電子式電流互感器在電力系統中的應用掃開了障礙。

 

 

 

 

 

 

 

 

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