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电力技术
变频互感器特性测试仪(源头大厂)
时间:2023-03-05
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 变频互感器特性测试仪(源头大厂)
ZSCPT-120P变频互感器综合特性测试仪
参考标准:GB20840.1,GB20840.2,GB20840.3

ZSCPT-120P变频互感器综合特性测试仪是由本中试控股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。用于保护类电流互感器(CT)及电压互感器(PT)多种参数的高精度测量。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,满足各类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。可实现一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试功能,自动化程度高、稳定可靠,在国内处于领先水

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ZSCPT-120P变频互感器综合特性测试仪

ZSCPT-120P变频互感器综合特性测试仪技术特点
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、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。
ZSCPT-120P变频互感器综合特性测试仪技术参数
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: ±0.2%
PT变比测量范围:1~40000,精度: ±0.2%
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%
尺寸、重量:尺寸340mm x 300mm x 150mm重量<9kg


ZSCPT-120P变频互感器综合特性测试仪时功能全面,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。

ZSCPT-120P变频互感器综合特性测试仪


ZSCPT-120P 变频互感器综合特性测试仪

PC机操作软件界面
?文件夹
当该按键处于“按下状态”时,显示文件夹目录。当按键处于“弹起状态”时,隐藏文件夹目录。
?文件比较
当该按键处于“按下状态”时,从文件列表中选定多个数据源文件进行数据处理,选中的文件分别标注(A、B、C、a、b、c)标签,顺序由A->c,并且用颜色表示。若右侧显示页显示曲线时,将显示多条曲线进行比较,若显示页显示其它数据,则仅显示当前源文件的数据信息。
?生成报告
按照“文件比较”按键的状态将选定的源文件生成WORD试验报告。
当“文件比较”按键处于“弹起状态”时,仅将所选源文件转换成WORD试验报告。
当“文件比较”按键处于“按下状态”时,将所定的多个源文件合并生成WORD试验报告。报告中将不记录励磁、5%误差、10%误差实测值,而只记录取整值,以利于进行数据比较。
?打开报告
使用OFFICE软件打开已经生成的WORD试验报告。
?参数页
参数页(图3.2)显示试验源文件的数据信息。不同的CT类型显示不同的参数,其中包括电阻信息,励磁信息,变比信息,负荷信息。
图3.2  PC机操作软件参数界面
?曲线页
曲线页(图3.1)显示励磁曲线、5%误差曲线、10%误差曲线。最多可以显示6个源文件的6条曲线,由6种不同形状的图标指示,可以方便地进行比较。曲线中的坐标点是根据源文件中的数值自适应确定的。在绘图有效区域内移动鼠标,程序会根据X轴坐标点自动计算Y轴坐标点的数据,显示在右侧对应的图标下。
?数据页
数据页(图3.3)显示励磁、5%误差、10%误差的实测值和取整值。实测值是直接从文件中读取的,取整值是通过计算将X坐标取整得到的数据。取整值可按一定步长进行取整,还可以双击对取整的数据进行修改,用右键添加和删除。
图3.3  PC机操作软件数据界面
?变比页
变比界面(图3.4)显示比差值和相差值数据。某些数据用不同颜色表示以更加醒目。只能显示数据供用户分析,不能进行修改。
图3.4  PC机操作软件变比界面
3.2 生成WORD报告
注意1. 要求PC机安装了OFFICE 2000或以上版本。
2. 软件转换前,请关闭其它已打开的WORD文档,以免造成损失。请勿删除自动生成的“试验报告\”文件夹。
3. 软件转换过程中,请不要进行其它操作,否则,可能会造成曲线图形不全。
3.2.1单个文件分别转换
PC机操作软件支持同一个文件夹内的一个或多个文件同时转换,此时每个试验文件分被别转换为文件名一致的WORD报告。步骤如下:
1、选择文件:用鼠标选择单个文件,按住ctrl键可以选择多个试验文件,或按全选选择所有文件,再点击生成报告,弹出报告设置对话框如图3.5。
2.选择需要保存的选项,点击确定,弹出保存文件位置对话框,默认位置在试验报告文件夹中。

ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪是大家在做高压电力试验,尤其是在野外进行试验的是,经常需要用到的设备,因此不论是在选择设备,还是在使用设备的时候,都需要格外注意。

图3.5  单个文件分别转换报告设置界面
图3.6  多个文件合并转换报告设置界面
3.2.2多个文件合并转换
PC机操作软件支持同一个文件夹内的多个(最多6个)试验源文件合并转换,此时合并转换为一个WORD报告,便于分析和比较。
1、 选择文件:按下文件比较,用鼠标左键选择多个文件(鼠标右键取消选定),选定的文件会在备注栏中标注A、B、C、a、b、c字母,并在曲线页中显示多条曲线进行比较,如图3.7。
图3.7  多个文件合并转换时曲线界面
3、 再点击生成报告,弹出报告设置对话框,如图3.6。
3.选择需要保存的选项,点击确定,弹出保存文件位置对话框,默认位置在试验报告文件夹中。
附录
A. 低频法测试原理
IEC60044-6标准(对应国家标准GB16847-1977)声称,CT的测试可以在比额定频率低的情况下进行,避免绕组和二次端子承受不能容许的电压。
CT伏安特性测量的原理电路如下图:CT一次侧开路,从二次侧施加电压,测量所加电压V与输入电流I的关系曲线。此曲线近似CT的励磁电势E与励磁电流I的关系曲线。
设CT励磁绕组在某一励磁电流I时的激磁电感为L,激磁阻抗为Z,则:
        V = I?Z
电感L与阻抗Z之间具有下述关系:
         Z = ω?L = 2 π f L
则:V= I?2 π f L
由公式中可见在某一激磁电感L时所加电压V与频率f成正比关系。
假设当f = 50Hz时,为达到励磁电流Ix,所需施加的电压Vx为2000V
Vx = Ix?2 π f L = 2000V,
若施加不同频率:
f = 50Hz,Vx= 2000V
f = 5Hz,Vx≌ 200V
f = 0.5Hz,Vx≌ 20V
由此可见需要使CT进入相同饱和程度,施加较低频率信号所需电压可以大幅度降低这就是变频法的基本原理。
在此必须严格注意,所需电压并非与频率呈线性比例关系,并非随着频率等比例降低,需要严格按照互感器的精确数学模型进行完整的理论计算。
B. 10%误差曲线计算和应用方法
电流互感器的误差主要是由于励磁电流 的存在,它使二次电流 与换算到二次侧后的一次电流 不但在数值上不相等,而且相位也不相同,这就造成了电流互感器的误差。
电流互感器的比值差定义为: (B.1)
继电保护要求电流互感器的一次电流 等于最大短路电流时,其比值差小于或等于10%。在比值差等于10%时,二次电流 、与换算到二次侧后的一次电流 以及励磁电流 之间满足下述关系:
  (B.2)
  (B.3)
定义M为一次侧最大短路电流倍数,K为电流互感器的变比,则有
  (B.4)
其中: 为一次侧最大短路电流
 为一次侧额定电流
 为二次侧额定电流
10%比值差时,允许的最大负荷阻抗 的计算公式为:
  (B.5)
式中: 为电流互感器二次绕组阻抗
 为电流互感器二次绕组感应电动势, 和 的关系由励磁特性曲线描述。

电压互感器的工作原理和测量精度

 
电压互感器使用注意事项:
 
1,为了安全起见,电压互感器的二次侧必须要可靠接地!防止高压窜如二次侧危害人身及设备安全。
 
2,接线时候要注意一二次侧的接线端子的极性,以保证测量的准确性。
 
3,一次侧需并联在电路中,通常电压互感器的一二侧都应装熔断器作短路保护。
 
4,电压互感器二次侧不允许短路,否则会产生很大的短路电流(需要加装熔断器作短路保护)!
 
总结:电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别
 
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
 
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
 
3)电压互感器正常工作时候的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。


在对计量用电流互感器进行试验时,通常采用的仪器清单如下:
 
1>互感器校验装置,需要的设备包括升流器,标准电流互感器,负载箱和校验仪
 
2>二次负荷测试仪
 
3>极性测试仪
 
通过这些仪器可以完成电流互感器比差角差校核,极性检查和二次回路阻抗测量,但是
 
并不能校核电流互感器的仪器安保系数,且存在以下固有缺陷:
 
1)对于一次额定电流较大的电流互感器,所需的设备将会非常重且体积庞大,可能需要1卡车的设备才能完成电流互感器的校验。这使得现场校验工作变得非常困难。
 
2)传统的互感器校验装置适用范围非常有限,对于一次电流较低和一次电流较高的互感器不能同时适用,因此需要配多套标准互感器和升流装置,这使得校准装置变得更加复杂且不便于运输。
 
3)互感器校验装置不能校核二次回路的阻抗,互感器极性和仪器安保系数,需额外配置专用仪器来进行测量而基于电压法测量电流互感器误差的则不存在这些问题,所有的参数包括比差,角差,二次负荷,极性和仪器安保系数等只需一次接线就可以全部获得,并且测量所得的比差典型误差仅0.02%,保证误差小于0.1%,角差仅2min,完全可以用来对0.2S以上的互感器进行现场校准。
 
因此整个仪器仅15KG重的非常适合于用作电流互感器的现场校验仪器,替代传统的互感器校验装置和二次负荷测试仪等,并且还可以根据测试所得数据与国家标准的规定值进行自动比对,给出互感器是否合格的结论。可以大大提供试验工作的效率,并减少人为的失误。

 

 

 

 

 

 

 

 

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