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電力技術
互感器實測的對稱短路電流倍數分析實驗儀
時間:2023-03-08
中試控股技術研究院魯工為您講解: 互感器實測的對稱短路電流倍數分析實驗儀
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。






因此整個儀器僅15KG重的非常適合于用作電流互感器的現場校驗儀器,替代傳統的互感器校驗裝置和二次負荷測試儀等,并且還可以根據測試所得數據與國家標準的規定值進行自動比對,給出互感器是否合格的結論。可以大大提供試驗工作的效率,并減少人為的失誤。

互感器的原理:互感器是一種測量設備,分為電壓互感器和電流互感器,互感器的原理和變壓器類似!
 
使用互感器的原因
 
1,為了將測量回路和高壓電網隔離開,保障電力人員的安全!
 
2,可以使用小量程電流來測量大電流,使用低量程電壓來測量高電壓!
 
備注:電流互感器的副邊電流為5A或1A,電壓互感器的副邊電壓為100V
 
互感器的用途
 
1,用于電路或配電柜的測量
 
2,用于電路的保護(參與各種繼電保護等)
 
電流互感器:簡稱CT,在最新的國標中用TA表示。
 
電流互感器的作用:
 
1、將很大的一次電流轉變為標準的5A。
 
2、為測量裝置和繼電保護的線圈提供電流。
 
3、對一次設備和二次設備進行隔離。
 
電流互感器的工作原理和測量精度:
 
電流互感器的特點:
 
1,一次繞組串聯在電路中,并且匝數很少,所以一次繞組中的電流完全取決與被測電路的負荷電流,而與二次電流的大小無關。
 
2,電流互感器二次繞組所接儀表的電流線圈阻抗很小,所以在正常的情況下,電流互感器在近乎短路的狀態下運行。
 
電流互感器使用注意事項;
 
1,為了安全起見,電流互感器的二次側必須可靠接地,以防由于絕緣破裂后,一次側高壓傳到二次側,發生人身事故:
 
2,一次側串聯在電路中,二次側的繼電器或者測量儀表串聯。
 
3,接線時候要注意極性,電流互感器一二次側的極性端子,都用字母表示極性
 
4,電流互感器的二次側絕對不允許開路。
 
電壓互感器:簡稱PT,在新國標中也簡稱TV(不常用)
 
電壓互感器的作用
 
1,把高電壓按比例關系變換成100V或更低等級的標準二次電壓,供保護、計量、儀表裝置使用。
 
2,使用電壓互感器可以將高電壓與電氣工作人員隔離。
 
電壓互感器的工作原理和測量精度
 
電壓互感器使用注意事項:
 
1,為了安全起見,電壓互感器的二次側必須要可靠接地!防止高壓竄如二次側危害人身及設備安全。
 
2,接線時候要注意一二次側的接線端子的極性,以保證測量的準確性。
 
3,一次側需并聯在電路中,通常電壓互感器的一二側都應裝熔斷器作短路保護。
 
4,電壓互感器二次側不允許短路,否則會產生很大的短路電流(需要加裝熔斷器作短路保護)!
 
總結:電壓互感器和電流互感器在作用原理上的區別
 
1)電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路;
 
2)相對于二次側的負荷來說,電壓互感器的一次內阻抗較小以至可以忽略,可以認為電壓互感器是一個電壓源;而電流互感器的一次卻內阻很大,以至可以認為是一個內阻無窮大的電流源。
 
3)電壓互感器正常工作時候的磁通密度接近飽和值,故障時磁通密度下降;電流互感器正常工作時磁通密度很低,而短路時由于一次側短路電流變得很大,使磁通密度大大增加,有時甚至遠遠超過飽和值。


在對計量用電流互感器進行試驗時,通常采用的儀器清單如下:
 
1>互感器校驗裝置,需要的設備包括升流器,標準電流互感器,負載箱和校驗儀
 
2>二次負荷測試儀
 
3>極性測試儀


 
通過這些儀器可以完成電流互感器比差角差校核,極性檢查和二次回路阻抗測量,但是
 
并不能校核電流互感器的儀器安保系數,且存在以下固有缺陷:
 
1)對于一次額定電流較大的電流互感器,所需的設備將會非常重且體積龐大,可能需要1卡車的設備才能完成電流互感器的校驗。這使得現場校驗工作變得非常困難。
 
2)傳統的互感器校驗裝置適用范圍非常有限,對于一次電流較低和一次電流較高的互感器不能同時適用,因此需要配多套標準互感器和升流裝置,這使得校準裝置變得更加復雜且不便于運輸。
 
3)互感器校驗裝置不能校核二次回路的阻抗,互感器極性和儀器安保系數,需額外配置專用儀器來進行測量而基于電壓法測量電流互感器誤差的則不存在這些問題,所有的參數包括比差,角差,二次負荷,極性和儀器安保系數等只需一次接線就可以全部獲得,并且測量所得的比差典型誤差僅0.02%,保證誤差小于0.1%,角差僅2min,完全可以用來對0.2S以上的互感器進行現場校準。
 
因此整個儀器僅15KG重的非常適合于用作電流互感器的現場校驗儀器,替代傳統的互感器校驗裝置和二次負荷測試儀等,并且還可以根據測試所得數據與國家標準的規定值進行自動比對,給出互感器是否合格的結論。可以大大提供試驗工作的效率,并減少人為的失誤。
電流互感器其實就是一臺變壓器,只不過在設計的時候它所用的電磁材料和所規劃的磁路與變壓器有一定的區別,電流互感器是一種把很大的電流變換為較小的電流,它的二次側的電流一般是5A。在使用過程中如果電流互感器老燒毀,認為主要由以下幾個原因造成的。
 
第一種原因是電流互感器二次側由于接線不牢固,造成開路引起的
 
在使用電流互感器過程中如果二次側因接線斷開造成了開路,這時電流就會等于零值,阻抗就會呈現無限大,我們知道電流互感器其實就是一個升壓變壓器,這樣就會在二次線圈上產生非常高的電動勢,有時候會達到幾千伏高的電壓,這就會使電流互感器的磁通密度變的很大,造成了鐵芯的嚴重飽和,這樣以來就會使鐵芯過熱而燒壞電流互感器,這是電流互感器常見的燒毀原因之一。
 
第二個原因就是因為過載運行時間太長造成的
 
電流互感器如果長時間超負荷運行的話會使線圈發熱,如果時間久了的話,就會導致因線圈過熱而燒毀電流互感器。
 
第三個原因是一次側接觸電阻變大造成的燒毀
 
電流互感器在使用過程中如果出現連接的導電材料不符合要求,這樣會促使接線的接觸電阻過大而發熱,當發熱到一定溫度時電流互感器也會燒毀。
電壓互感器接線方式有幾種
 
(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消弧線圈接地的電網中。
 
(3)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。
 
(4)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。
 
在3~60KV電網中,通常采用三只單相三繞組電壓互感器或者一只三相五柱式電壓互感器的接線形式。必須指出,不能用三相三柱式電壓互感器做這種測量。當系統發生單相接地短路時,在互感器的三相中將有零序電流通過,產生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通過磁阻很大的氣隙和鐵外殼形成閉合磁路,零序電流很大,使互感器繞組過熱甚至損壞設備。而在三相五柱式電壓互感器中,零序磁通可通過兩側的鐵芯構成回路,磁阻較小,所以零序電流值不大,對互感器不造成損害。
電流互感器其實就是一臺變壓器,只不過在設計的時候它所用的電磁材料和所規劃的磁路與變壓器有一定的區別,電流互感器是一種把很大的電流變換為較小的電流,它的二次側的電流一般是5A。在使用過程中如果電流互感器老燒毀,認為主要由以下幾個原因造成的。

 

 

 

 

 

 

 

 

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