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电力技术
CT二次接额定负荷时的时间常数测量试验仪(西门子技术)
时间:2023-03-05
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: CT二次接额定负荷时的时间常数测量试验仪(西门子技术)
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

选择右边的开始按钮进行试验。
2.1.3试验结果
试验结果页,界面分别如图2.6。
图2.7  PT直阻、励磁试验接线方
图2.8  PT变比、极性试验接线方式
第二步:同一PT其他绕组开路。
第三步:接通电源,准备参数设置。
2.2.2参数设置
PT的试验参数设置界面如图2.9。
图2.9  PT参数设置界面
参数设置步骤如下:
用旋转鼠标切换光标到要设置的参数位置。
(1)线路号、相别、PT编号、绕组号可输入字母和数字。
(2)额定二次电压 :电压互感器二次侧的额定电压。
(3)级别:被测绕组的级别,有P、计量等2个选项。
(4)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入当时的气温。
(5)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(6)最大测试电压:试验时设备输出的最大工频等效电压。
(7)最大测试电流:试验时设备输出的最大交流电流。
第四步:选择右边的开始按钮进行试验。
2.2.3试验结果
试验结果页,如图2.10。
图2.10  P级PT的试验结果界面
对于不同级别的PT和所选的试验项目,试验结果也不同,见表2.5。
表2.5  PT试验结果描述
试验结果 描述 P 计量
电阻 电阻(25℃) 
单位:Ω,当前温度下的电阻
电阻(75℃) 
单位:Ω,参考温度下的电阻值,温度可修改
励磁 拐点电压和拐点电流 单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点电压增加10%时,拐点电流增加50%。
变比 变比 额定负荷或实际负荷下的实际电流比
匝数比 被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比
比值差 额定负荷或实际负荷下的电流误差
相位差 额定负荷或实际负荷下的相位差
极性 PT一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种
2.3 升流页
用于CT的一次通流,以及变比、极性检查。整个测试需要使用原厂附件-S1型升流器。
图2.7  升流试验界面
2.3.1 参数设置
测试所需的参数如下表:
表2.6  升流测试参数
参数 描述
给定一次电流 需要装置输出的电流,有效值范围:5A~150A
额定一次电流 CT的额定一次电流
额定频率 需要装置输出电压或电流的频率,范围:0~50Hz
通流时间 装置输出电流时间,5~120s


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

接线方法
参照升流器面板上的接线图。
2.4自测页
自测界面如图2.11。在万用表帮助下,自测功能可用于检查设备是否损坏,测量电路是否正常。
图2.11  自测测试界面
2.4.1 参数设置
自测测试所需的参数如下表:
表2.6  自测测试参数
参数 描述
测试电流 需要装置输出的电流,有效值范围:1mA~5A
测试电压 需要装置输出的电压,有效值范围:1V~100V
测试频率 需要装置输出电压或电流的频率,范围:0~50Hz
测试电流或测试电压设置后,设置测试频率,装置将输出对应频率的电压或电流,并显示检测到的实际电压或电流。在选择电压后,如果负载太小,导致实际电流有效值大于5A,则显示过载信息。在选择电流后,如果负载太大,导致实际测试电压有效值大于100V,则也会显示过载信息。
2.4.2 接线方法
选择电压测试时,将S1短接另一个M1,S2短接另一个M2。用万用表电压档测量S1和S2之间的电压,若与实际电压相符,说明设备能够输出电压且电压测量环节正常。
电流测试时,将电源输出的S1、S2端子短接。电压回测的M1、M2不接。可在输出的S1和S2之间串入万用表电流档,若万用表测量的电流与实际电流相符,说明设备能够正常输出电流且电流测量环节正常。

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。

功能按钮
2.5.1 参数页功能按钮
 (1).打开报告
报告界面,如图2.12。选择打开某个试验报告,该报告的参数信息和数据会显示到各个页的对应栏目中。
图2.13  保存试验报告界面
 (3).系统工具
系统工具界面,如图2.14。在该界面中可以进行时间校对、系统升级等操作。其中:调试用于出厂调试,升级用于软件界面的升级。
图2.15  帮助界面
(5)打印
用户可以打印当前报告,此报告可做为现场试验的原始记录。
2.5.2 结果页功能按钮
 (1)、误差数据
选择误差数据将显示5%和10%误差情况下,额定一次电流倍数与最大负荷之间的关系数据界面,如图2.16。界面中给出的数据是根据实际励磁测试数据计算得到的。计算方法见附录B。
图2.16  5%误差数据界面
(2)、误差曲线
选择误差曲线,将显示10%(或5%)误差情况下,额定一次电流倍数与最大负荷之间的关系曲线界面,如图2.17。界面中横坐标为额定一次电流倍数,纵坐标为允许的最大负荷。
图2.17  10%误差曲线界面
 (3)、励磁数据
选择励磁数据将显示励磁数据界面,如图2.18,界面中给出了自动计算出来的拐点电压和拐点电流。
图2.18  励磁数据界面
(4)、励磁曲线
选择励磁曲线将显示励磁曲线界面,如图2.19,界面中给出拐点电压和拐点电流。
图2.19  励磁曲线界面
 (5)、比值差表
选择比值差表将显示不同额定电流百分比和不同负荷值情况下被测CT的比值差表,如图2.20:
图2.20 比值差表界面
(6)、相位差表
选择相位差表将显示不同额定电流百分比和不同负荷值情况下被测CT的相位差表如图2.21:
图2.21 相位差表界面
第三章  PC机操作软件使用说明
对于ZSCPT-220P 变频互感器综合特性测试仪的试验报告,可以通过PC机操作软件来完成对试验源数据文件的分析和生成WORD报告。
3.1 界面说明
PC机操作软件界面如图3.1。

 对电压互感器进行放电,并将高压侧尾端接地,拆除电压互感器一次,二次所有接线。加压的开路,非加压绕组尾端、铁芯及外壳接地,24接线。试验前应根据电压互感器最大容量计算出最大允许电流。电压互感器进行励磁特性试验时,检查加压的二次绕组尾端不应接地,检查接线无误后提醒监护人注意监护。合上电源开关,调节调压器缓慢升压,可按相关标准的要求施加试验电压,并读取点试验电压的电流。读取电流后立即降压,电压降至零后切断电源,将被试品放电接地。注意在任何试验电压下电流均不能超过最大允许电流。





电流互感器励磁曲线试验
    1.试验接线
    电流互感器励磁特性试验原理接线如所示。在试验时,一次绕组应开路,铁芯及外壳接地,从保护绕组施加试验电压,非试验绕组应在开路状态。
    2.试验步骤
    对电流互感器进行放电,拆除电流互感器二次引线,一次绕组处于开路状态,铁芯及外壳接地,按进行接线,选择合适的电压表、电流表挡位,检查接线无误后提醒监护人注意监护。合上电源开关,调节调压器缓慢升压,当电流升至互感器二次额定电流的50%时,将调压器均匀地降为零。参考出厂试验数据或选取几个电流点,将调压器缓慢升压,以电流的倍数为准,读取相应的各点电压值,观察电压电流的变化趋势,当电流按规律增长而电压变化不大时,可以认为铁芯饱和,在拐点附近读取并记录至少5~6组数据。读取数值后,缓慢降下电
压,切不可突然拉闸造成铁芯剩磁过大,影响互感器保护性能。电压降为零位后再切断电源。




高压厂用母线电压互感器送电时应注意下列事项


    (1) 应首先检查该电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用状态。


 
(2) 将电压互感器的一次侧熔断器投入。
 
(3) 将小车式或抽匣式电压互感器推至工作位置。
 
(4) 启用停用的继电保护及自动装置或它们的直流电源。
 
(5) 电压互感器本身检修在送电前还应按规定测高低压绕组的绝缘状况。
 
(6) 将电压互感器的二次侧熔断器投入。
 
(7) 将小车式或抽匣式电压互感器的二次插件投入。
 


电流互感器二次侧为什么不能开路?如遇有开路的情况如何处理?


运行状态的电流互感器二次回路都是闭路的。电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器铁芯中的磁通密度仅为0.06——0.1特(600——1000高斯)。这是因为二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,所以使铁芯中的磁通密度能维持在这个较低的水平。


 
如果电流互感器的二次在开路状态,一次侧则仍有电流,这时因为产生二次磁通的二次电流消失,因而就没有对一次磁通去磁的二次磁通。于是,铁芯中磁通增加,使铁芯达饱和状态(在开路情况下,当一次电流为额定电流时,铁芯中磁通密度可达1.4——1.8特),此时磁通随时间变化波形为平顶波,感应电势与磁通的变化率成正比,磁通变化快,感应电势就大。
 
由于二次开路时,铁芯严重饱和,于是产生以下后果:
 
        (1) 铁芯损耗增加,严重发热,有烧坏的可能;
 
(2) 在铁芯中留下剩磁,使电流互感器误差增大。
 
(3) 产生很高的电压,对设备和运行人员有危险;
 
所以,电流互感器二次开路是不允许的。但在运行中或调试过程中因不慎或其它原因也有造成二次开路的情形。电流互感器开路时,有关表计(如电流表、功率表)有变化或指示为零,若是端子排螺丝松动或电流互感器二次端头螺丝松动,还可能有打火现象。随着打火,表计指针可能有摇摆。发现电流互感器二次开路现象处理的方法是:能转移负荷停电处理的尽量停电处理;不能停电的,若在电流互感器处开路,限于安全距离,人不能靠近处理,只能降低负荷电流,渡过高峰后再停电处理;如果是盘后端子排上螺丝松动,可站在绝缘垫上,带手套,用有绝缘把的改锥,动作果断迅速地拧紧螺丝。
 


电压互感器的接线方式多种多种,以下是为您介绍的几种常见的接线方法。


 
1,用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式
 
2,用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经放电线圈接地的电网中。
 
    3,电容式电压互感器接线形式。
 
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
 
4,用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。

 

 

 

 

 

 

 

 

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