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电力技术
电流互感器零序测量试验仪(源头大厂)
时间:2023-03-05
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 电流互感器零序测量试验仪(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

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。
2.3.2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。
2.4 功能按钮
2.4.1参数页功能按钮
 (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2.11  打开试验报告界面
(2).保存报告
报告界面,如图2.13。 
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2.14  系统工具界面
(4).帮助 
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。
2.4.2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。



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。


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。
根据上述算式,最后可以得到用最大短路电流倍数 和允许的最大负荷阻抗 描述的10%误差曲线(见图2.29)。
10%误差曲线的应用方法:
得出某一CT的10%误差曲线后,还必须查阅流经该CT的最大短路电流 和该CT二次侧所带回路的阻抗 。最大短路电流往往在整定计算时得出,是该CT所在线路的最大运行方式下最严重短路时的短路电流,最大电流倍数 (额定电流)。二次回路阻抗 可以用装置测量得到。
得到 和 后查阅10%误差曲线,若点( , )在曲线下方,则满足要求,说明在最严重短路情况下CT的电流变换误差小于10%。否则将大于10%。

随着信息智能化技术的发展,电力生产企业管理体系也在不断更新和完善,各项现代化技术逐渐应用到检修工作中。随着设备的更新换代,电力企业的生产运营也逐步稳定,效率有了显著提升。电力系统的应用设备以及内部网络的维修检测对于系统的稳定运行有着直接的联系。在此基础上,为了提高电能的输出质量,要加大对现场检修的监督和整改力度,结合现场的运行需求,选择适宜的操作技术,加强对基础环节的管控,督促各个目标有效落实。



1.电力设备安全稳定运行的重要性分析
在整个用电网络结构中,电力设备发挥着重要的作用。它是系统正常运行的关键,目前其使用类型大致分为两种:发电类设施和供电类设施。按照其实现功能的差异,也可分为一次设施与二次设施。针对现阶段社会用电需求,综合以往检修工作中出现的问题,不断优化相关工艺。电力设备的检修和维护要解决的首要问题是现阶段运行中的不稳定性,全面提升其工作效率。系统的平稳运行可以保障用电的服务质量。如果问题解决不及时,就会诱发重大事故,系统运行无保障,服务水平持续低下,社会经济将受到严重的影响。鉴于此,相关生产企业要时刻关注行业变化,学习同行业内其他企业的现代化管理理念,提升自身的工作效率,保证整个系统的高效运转,为社会输出更多优质电能。事实证明,电力系统与时俱进的制度完善和技术升级,可以推动社会经济的高速发展,保障社会各行业的平稳运行。新时代科学技术革命的深入发展,社会经济整体水平不断上升,在满足基本用电需求的前提下,越来越重视能源的质量和运行安全,给电力施工企业带来了更大的发展机遇。有关部门要提高重视,结合以往工作中出现的问题,不断完善和调整工作模式。有效提升设备的运转时间,科学管控成本支出,为社会创造更大的价值,保证企业经济的长效稳定发展。为了推动工作的顺利实施,电力企业检修参与人员必须要通过学习,提高自身的专业能力。同时,对设备的相关参数和操作说明加强了解,不断提升自身解决实际问题的能力。根据实际问题制定适宜的解决方案,不断提升系统运行的稳定性。

 

 

 

 

 

 

 

 

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