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变频式互感器综合测量试验仪(实力大厂)
时间:2023-03-07
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 变频式互感器综合测量试验仪(实力大厂)
ZSCTP-220P变频互感器综合特性测试仪
参考标准:GB20840.1,GB20840.2,GB20840.3

ZSCTP-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%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-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%功能介绍
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-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%技术特点
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、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

ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%技术参数
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%




ZSCPT-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%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-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%

1.接线方bai法:红、黑两芯线对应接仪器面板的一、二du次插孔,另zhi一端分别接电流互感器对应的一、二次。dao红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1)极性端,黑色线接电流互感器的一次(L2)端。
注意:如果互感器一次是穿心形式,则红色线从极性端(P1或L1)穿进,再与黑线短接即可。
2.接好线后,插上电源(或用仪器内的直流电源),打开电源开关。按面板测量按键,等待大约10秒后,面板上液晶屏即显示出测量的结果(显示变比值,如100/5直接显示20,100/1直接显示100),同时极性显示互感器此时的接线方式及极性。
3.如果要重复测量时,请按复位按键,之后再按测量按键即可进行再次测量。
4.观察极性指示,如果显示加极性,说明红色线或黑色线所接的是加极性,则表示接线极性错误;如显示减极性,说明红色线或黑色线所接的是减极性,则表示接线极性正确。
电压互感器变比测量使用方法:
5.和一次(即与电流互感器接线相反)。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电压互感器的一次(L1)极性端,黑色线接电压互感器的一次(L2)端。
6.接好线后,插上电源(或用仪器内的直流电源),打开电源开关。按面板测量按键,等待大约10秒后,面板上液晶屏即显示出测量的结果(显示变比值,如10KV/100V直接显示100),同时极性显示互感器此时的接线方式及极性。
7.如果要重复测量时,请按复位按键,之后再按测量按键即可进行再次测量。
8.观察极性指示,如果显示加极性,说明红色线或黑色线所接的是加极性,则表示接线极性错误;如显示减极性,说明红色线或黑色线所接的是减极性,则表示接线极性正确。
电流互感器的主要dao作用是将du高值转换为低值,适用zhi于测量仪表和继dao电器。专常用的次级额定电流属为5A。
电流互感器的一次绕组与电路串联,因此绕组的绝缘水平应与电路的电压级一致。它的容量满足流经电路的最大负载电流,从而使初级绕组的温度上升不超过限制。
电流互感器的一次绕组与电路串联,因此绕组的绝缘水平应与电路的电压级一致。它的容量满足流经电路的最大负载电流,从而使初级绕组的温度上升不超过限制。
在任何操作情况下,电流互感器的次级绕组端子均不允许开路。否则会产生危险的高压并导致人身事故。原因如下:当电流互感器处于次级绕组开路时,初级次级中的所有电流均为励磁电流,从而导致磁通密度增加和电动势增大。另外,由于磁通密度的大幅增加,铁芯中的涡流和磁滞损耗上升,并产生大量的热能。电流互感器的温升超过极限。高温确实会损坏靠近磁导体的绕组绝缘层。
电流互感器的次级绕组电路必须具有一点接地,以保护次级设备和人员安全。但是,电流互感器的二次电路不应两点接地。否则会引起继电保护故障。

ZSCTP-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%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。

ZSCTP-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%

变频式互感器综合测试仪的试验结果
试验结果页,界面分别如图4。
互感器测试仪的电流互感器试验方法
对于不同级别的CT和所选的试验项目,试验结果也不同,见表3。
互感器测试仪的电流互感器试验方法
互感器测试仪的电流互感器试验方法
便携式电压互感器分析仪是在传统基于调压器、升压器、串联谐振的互感器伏安特性变比极性误差分析综合测试仪基础上,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革新型PT测试仪器。装置采用高性能DSP+FPGA以及先进的ARM工控机、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。
便携式电压互感器分析仪的操作方法
方法/步骤
主界面说明
开机后主界面如图所示共有五个功能模块
便携式电压互感器分析仪的操作方法
PT试验:进行电压互感器的各项测试;
文件管理:对保存的试验记录进行查询、导出和删除等管理
系统设置:设置系统参数和试验标准;
厂家设置:厂家校准和升级测试使用访问时需要密码。
参数设置
便携式电压互感器分析仪的操作方法
试验项目:选择需要测试的试验项目;
便携式电压互感器分析仪的操作方法
在此界面中显示最近一次设置的详细参数,如需修改参数可按右侧“一次参数”和“二次参数”进行修改。
便携式电压互感器分析仪的操作方法
一次额定电压(kV):输入被测PT的一次额定电压以及系数;
额定频率:被试品的额定工作频率有50和60H可选择。
便携式电压互感器分析仪的操作方法
被测绕组:当前要测试的二次绕组序号,最大为5,如果PT只有一个绕组设为1即可;
二次额定电压(V):当前绕组的二次额定电压和系数;
绕组类型:有计量和保护两个类型选择;
精度:对于计量绕组有0.1、0.2和0.5可选择,对于保护绕组有3P和6P选择;
额定负荷/功率因数:输入当前绕组的额定二次负荷和功率因数;
下限负荷:输入当前绕组的二次下限负荷。
便携式电压互感器分析仪的操作方法
当前温度:当前测试PT的温度,一般输入环境温度即可;
校正温度:电阻校正的目标温度,一般为75摄氏度;
测试标准:有IEC 60044-2、IEC 61869-3和IEC 61869-3选择,对于中国国标的互感器选择IEC 60044-2即可。
互感器测试仪的使用必须遵循现有国家标准对电气安全和试验项目流程的技术要求,阅读本手册并不能代替相关国家标准对电气试验项目的要求,对于在高电压场合使用互感器测试仪进行试验时,相关操作人员必须具备电气试验资质。
互感器测试仪的使用安全规程
1)必须在互感器测试仪各项指标正常的情况下才能使用仪器,如出现异常应立即厂家进行维修 
2)在特殊地点应用时应遵循相关国家标准的安全技术要求
3)应始终注意高电压,高电流对设备直接造成损坏
4)遵循用户手册进行各项试验
5)禁止打开互感器测试仪,如果互感器测试仪被打开则对互感器测试仪的质保将失效
6)禁止对互感器测试仪进行任何修改,扩展和改进
7)请使用互感器测试仪的原配附件
8)在试验未完成之前,严禁切断试验连线,功率输出指示灯熄灭才可以切断试验连线
9)在非实验室环境使用互感器测试仪时,应使用接地电缆线将互感器测试仪可靠接地
10)测试时保证互感器测试仪高压测一个端子接大地
11)在使用互感器测试仪前请检查互感器测试仪是否有明显的外观损坏
12)不要在多雨或极其潮湿的环境下使用互感器测试仪
13)确保连接到互感器测试仪的所有端子不带有任何电位,所有的电位由互感器测试仪输出
14)在进行变比测试时,请确保电压是施加在CT的二次绕组或PT的一次绕组上,否则有可能造成互感器测试仪的损坏
15)互感器测试仪只适用于电磁式电压互感器的比差与角差测试







产品特点



35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV, 0.1级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.2VA的二次负荷。


技术参数


1.额定电压比 :35 kV /100V、35kV/√3/100/√3V


2.额定二次容量:0.2VA  0.07VA   0.02VA    CosФ=1.0


3.准确度级别: 0.05级 、0.1级 即在额定负荷的情况下,当电压为80%Un至120% Un的范围内, 比差不大于±0.02%,角差不大于±0.6',当电压为50% Un 时,比差不大 于±0.03%,角差不大于±0.9',当电压为20% Un时,比差不大于±0.04%, 角差不大于±1.2'。(实际误差不大于误差限值的70%)


4.试验电压 一次绕组感压耐压为1.2 Un,1分钟,二次绕组对地,工频耐压2KV,1分钟


额定频率;50Hz


标准电压互感器 核心重点 
产品简介
35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV, 0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。


产品特点


35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV, 0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。


技术参数


1、额定电压比 :35kV /100V、35√3/kV/100/√3V


2、准确度级别 0.05级 即在额定负荷的情况下,当电压为80%Un至120% Un的范围内, 比差不大于0.05%,角差不大于2',当电压为50% Un 时,比差不大 于0.075%,角差不大于3',当电压为20% Un时,比差不大于0.1%, 角差不大于4'。(实际误差不大于误差限值的60-70%)


3、试验电压 一次绕组感压耐压为1.2Un,1分钟,二次绕组对地,工频耐压2kV,1分钟


4、额定频率;50Hz


精密电流互感器总体介绍
产品简介
精密电流互感器作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。


产品特点


精密电流互感器作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。


技术参数


1、温度:-5— +40℃


2、湿度:﹤80%


3、容量: 5VA、 COSφ=1


4、一次电流:5-2000A  


5、二次电流:5A


6、精度等级:0.05


7、额定电压:500V


8、频率:50Hz


9、允许额定电流下长期工作,120A以上穿心


高压三相组合互感器检定标准装置核心技术
产品简介
高压三相组合互感器检定标准装置及其检测方法的应用,改变了现行的传统单相检验方法,符合现行国家标准和行业标准(试验导则)的要求,且易于实现检验,它不需要现行单相方法中多次接线试验的问题,能节省大量人力物力,提高工作效率,并能够消除单相法测试带来的附加误差,同时还能正确进行Y\YO接线的三相电压互感器的误差测试,保证了计量的准确可靠。新装置对三相组合互感器(计量箱)的检定方法将推动组合互感器产品的设计,制造质量的提升。能够更准确地反映出组合互感器在工作状态下的特性,也能够更全面地揭示出组合互感器在实际工作时可能存在的问题,从而全面地保证电能计量的公平和公正。
产品特点
改变了现行的传统单相检验方法,符合现行国家标准和行业标准(试验导则)的要求,且易于实现检验,它不需要现行单相方法中多次接线试验的问题,能节省大量人力物力,提高工作效率,并能够消除单相法测试带来的附加误差,同时还能正确进行Y\YO接线的三相电压互感器的误差测试,保证了计量的准确可靠。新装置对三相组合互感器(计量箱)的检定方法将推动组合互感器产品的设计,制造质量的提升。能够更准确地反映出组合互感器在工作状态下的特性,也能够更全面地揭示出组合互感器在实际工作时可能存在的问题,从而全面地保证电能计量的公平和公正

 

 

 

 

 

 

 

 

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