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电力技术
互感器多功能全自动综合测试仪(变频式)
时间:2022-11-12

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:互感器多功能全自动综合测试仪(变频式)

ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪

ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪是中试控股针对电力系统互感器测试规范,新一代的电流、电压互感器测试仪器。满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。变频式互感器综合特性测试仪一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。变频互感器综合特性测试仪可以完美胜任对电力系统计量用高精度级别CT、保护用稳态、暂态CT的测试工作,轻松应对变比高达30000/1的互感器,精度可达0.05% 。中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压互感器测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
技术特点
1、功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。
2、自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
3、ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪测试满足GB20840.1,GB20840.2 GB20840.3等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
4、基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达45KV的CT测试。
5、界面友好美观,全中文图形界面。
6、装置可存储2000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用U盘存入PC机,用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
7、测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
8、易于携带,装置重量<9Kg。

产品特点
1、低频法测试CT/PT励磁曲线和10%/5%误差曲线
2、电压法测试CT/PT变比、极性,CT角差、比差
3、适用于各类CT/PT的测试(含套管CT、暂态CT、GIS组合CT)
4、自动记录饱和磁滞曲线
5、CT二次外回路负荷
6、支持多通道扩展箱
7、支持150A外接升流器,通流加量、变比验证
8、5.7”图形透反式LCD,阳光下可视
9、ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪采用旋转光电鼠标操作,面板自带打印机
10、装置可存储3000组测试数据,掉电不丢失
11、测试方便,轻小便携,仅重9kg

技术参数
ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪输出电压:0~180V (RMS)
输出电流:0~12A(RMS),峰值36A
电压测量:准确度±0.05%
CT变比测量范围:1~30000
PT变比测量范围:1~10000
变比测量准确度:±0.05%
相位测量:准确度±2’,分辨率: 0.2’
二次绕组电阻测量:范围 0.1~300Ω,分辨率:0.1mΩ
升流电流输出:0~150A
输入电源电压:AC220V±20%,50HZ
工作条件:温度  -10℃~50℃,  湿度  ≤90%


测试用途:保护类CT,保护类PT
输出:0~180Vrms,12Arms,18A(峰值)
CT变比测量范围:1~40000,精度±0.05%
PT变比测量范围:1~40000,精度±0.05%
相位测量:精度±5min,分辨率0.5min
二次绕组电阻测量:范围0~300Ω,精度2%±2mΩ
交流负载测量:范围0~1000VA精度2%±0.2VA
输入电源电压:AC220V±10%,50Hz
工作环境:温度:-10οC~50οC,湿度:≤90%
ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪尺寸、重量:尺寸340mm x 300mm x 150mm重量<9kg

中试控股ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。










中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出ZSCPT-220P变频式互感器综合特性测试仪优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

一种改进的辅助变流器

4.1饱和特性辅助变流器
如上所述,保护采用比率制动原理是为防止在外部故障时差动保护误动作。此时一次电流为穿越性电流,产生差流是由二次环节导致,另外考虑到差动保护所选TA变比往往留有较大裕度,且由TA误差曲线得知:在较小电流时,TA误差也较小,完全可以由整定计算来考虑。从而我们得到启示:能否使用这样一种变流器:在电流较小TA能正确传变时,其输出特性为线性;在电流较大TA误差增大时,其输出电压不再变化,为近似平顶波,从而保证在外部穿越故障电流较大时两侧TA经辅助变流器后的输出量仍基本一致,继电器感受到的差流较小,从而减少误动的几率。图2为辅助变流器输入输出特性图,其输入为电流,输出为电压,理想特性为: 
在实际应用中,其可能的特性如图2所示,假设在15IN时输出可近似不变则有:
4.2采用饱和特性辅助变流器的差动保护动作行为分析
采用了饱和特性辅助变流器(简称饱和变流器)后,对差动保护行为分析如下:
1)正常运行及外部远方故障时,I≤3IN,此时TA、辅助变流器皆工作在线性区,误差很小,完全可由起动值和制动特性躲过;
2)外部严重故障导致穿越电流较大时,当保护两侧TA输出大于3IN时,经饱和变流器后的输出量基本相同,保护感受到的差流很小,即使采用了较小的比率制动系数,保护也不会误动。
3)内部故障时,虽然保护两侧TA输出大于3IN时,经饱和变流器后的输出量不再发生变化,使得保护感受到的差流要小于实际差流,但此时由于两侧电流反向,差动量远大于制动量,保护正确动作当无问题。
4.3两种变流器的比较
中试控股电力讲解为说明饱和变流器的优点,从以下两方面将其与传统变流器进行比较:
1) 性价比高,制造简单。传统变流器大多要求在0~15IN内保证线性(国外有些公司产品甚至要求内不饱和),同型号变流器还必须满足磁化特性基本一致以保证在大故障电流下两侧变流器输出基本一致,从而使得变流器体积大、功耗高、要求工艺高、价格较贵;而饱和变流器仅需要在0~3IN内线性传变,工作范围小,当输入电流大于3IN时,对其输出只要求保持基本不变,从而对工艺的要求降低,有效降低了成本;同时,在满足应用的前提下,其铁芯较小,功耗小,发热量低,更适合微机保护应用。
2) 保护灵敏度提高。这可以从两方面得到证明:
    首先,保护范围增大。由于采用饱和变流器,在整定计算中对C点不必再躲过最大外部故障电流时保护感受到的差流,而只需要躲过时保护中的差流,显然保护的比率制动系数可以降低,从而使得保护反应内部轻微故障的能力得到提高。从数学概念上,使用了饱和变流器后,在同样的情况下,将以上特性折算到同一坐标下,饱和变流器的制动特性为多折线(图3)。


由图3可以清楚看出:在同样的起动值及制动系数下,当两侧TA均无饱和现象时,外部故障时双方均不会误动,但前者对内部故障的反应更灵敏,从物理概念上,多折线的比率制动特性更符合继电器感受到的TA误差特性。
另一方面,保护精度高。当电流较小时,若采用相同位数的A/D转换器,由于传统变流器工作区(0~15IN甚至更大)远大于饱和变流器(0~3IN),后者A/D转换精度高,更有利于微机保护的显示和测量。举例如下:假设采用10位精度逐次逼近式A/D转换器,其输入量程0~5V,当被保护元件输入电流为0~3IN时,传统变流器输出电压范围为0~1V(3IN/(15IN)*5V),而饱和变流器输出电压范围为0~5V(3IN/(3IN)*5V),显然后者的精度是前者的5倍。在不增加成本的前提下,后者相当于采用了12位精度A/D转换器,有利于保护性能的优化。而当电流大于3IN时,如前所述,内部故障双方均正确动作,外部故障时后者能有效避免TA误差引起的误动。
    综上所述,采用饱和特性辅助变流器的差动保护其性能要优于传统完全传变特性的差动保护。

 

 

 

 

 

 

 

 

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