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电力技术
被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比测量试验仪
时间:2023-03-05
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比测量试验仪
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。

判断电压电流互感器极性的新方法



[摘 要]应用克希霍夫定律(Kirchhoff''s Current Law)及二次回路接线原理,推导出一种判断电压和电流互感器极性的新方法,经与传统的检测方法进行对比,证明了其优越性和实用性,可供继保专业人员参考和运用。


[关键词]互感器 继电保护 克希霍夫定律(KCL) 极性


引言


变压器和电流互感器在继电保护二次回路中起一、二次回路的电压和电流隔离作用,它们的一、二次侧都有两个及以上的引出端子,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置正确动作,又影响电力系统的运行监控和事故处理,严重时还会危及设备及人身安全。因此,正确判断变压器(电压互感器)和电流互感器的极性正确与否是一项十分重要的工作。


1 传统的极性检测方法


1.1直流法


电压和电流互感器的传统极性检测直流法可按图1接好线,使用干电池和高灵敏度的磁电式仪表进行测定。检测极性时,将电池的正极接在一次线圈的K端上,而将磁电式仪表(如指针式电流表或毫伏表)的正极端接在二次线圈的K端上。当开关S瞬间闭合时,仪表指针偏向右转(正方向),而开关S瞬间断开时,仪表指针则偏向左转(反方向),则表明所接互感器一、二次侧端子为同极性。反之,为异极性。


1.2、交流法


将互感器一、二次线圈的尾端L2、K2接在一起,在二次线圈上通入1~5V的交流电压,再用10V以下小量程交流电压表分别测量U2、U3,若U3=U1-U2,则L1、K1为同极性,若U3=U1+U2, L1、K1为异极性。


2 新极性检测方法


该方法以KCL和二次接线原理为基本依据,强调注入电流作为引导检测过程的基本手段,将交流安培计的读数作为检测结果,来判断互感器的极性。


2.1原理


根据KCL的描述: 在任何电路中的任意节点上流入该节点的电流总和等于流出该节点的电流总和,即Σi入=Σi出。当某一节点趋于无穷大的极限情况时,KCL可以推广至任意用一闭合面(虚线表示与纸平面的相交线)所包围的电路部分。该闭合面S包围了部分电路,并与支路1、2、3相交,应用KCL定律可得i1-i3-i2=0。


下面讨论一种特殊状态,当初始时刻电路中无电流通过时,如果强制性地使某一闭合面包围的部分电路中流入一定量的相对于初始状态额外的电流,由于离开包围部分电路的任一闭合面的各支路的电流的代数和为零,所以必有同量的电流流出那部分电路,则可在流出的闭合面的另一支路上串联一只交流安培计测量。那么,当被包围的部分电路为电压和电流互感器的内部电路时,则其中任两相的同极性或异极性将影响流出包围的互感器内部电路电流的大小,然后结果将体现在交流安培计的读数上。下面以电流互感器的星形和三角形两种连接情况来具体说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

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