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变频/互感器励磁特性测量试验仪(中试大厂)
时间:2023-03-07
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 变频/互感器励磁特性测量试验仪(中试大厂)
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,在国内处于领先水平。

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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%

互感器综合测试仪是继电器保护和高压绝缘专业用来测试电流互感器和电压互感器的专门检测仪器。互感器综合测试仪的特点是全自动型测试仪:只要设定输出电压和输出电流,不需设置记录步长,仪器即可从零开始自动升压或升流进行各种试验。互感器综合测试仪试验中自动记录测试数据、描绘伏安特性数据、10%和5%误差曲线,并自动计算拐点值。互感器综合测试仪省去了手动调压、人工记录整理、描曲线等烦琐步骤,极大的提高了测试效率。互感器综合测试仪试验结果可以储存在机内,可以现场打印、事后打印。互感器综合测试仪操作快捷、简单、方便,容易掌握。
互感器综合测试仪的优势:  
    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。  
    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。  
    测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6)、GB1207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。  
    基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达45KV的CT测试。  
    界面友好美观,全中文图形界面。  
    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。  
    互感器综合测试仪测试简单方便,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。  
    易于携带。
变频式互感器测试仪是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性测试仪基础上,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CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、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。
互感器测试仪的电流互感器试验方法
方法/步骤 
一、电流互感器试验试验接线步骤如下
第一步:根据表1描述的CT试验项目说明,依照图1或图2进行接线。
互感器测试仪的电流互感器试验方法
第二步:同一CT其他绕组开路,CT的一次侧一端要接地,设备也要接地。
第三步:接通电源,准备参数设置。
二、电流互感器试验参数设置
试验参数设置界面如图3。
互感器测试仪的电流互感器试验方法
参数设置步骤如下:
用旋转鼠标切换光标,选择要进行的试验项目,当光标停留在某个试验项目时,屏幕显示与该试验项目相关的参数设置;当光标离开试验项目时,屏幕显示所选试验项目所对应的接线图。
可设置的参数如下:
(1)编号:输入本次试验的编号,便于打印、保存管理与查找。
(2)额定二次电流Isn :电流互感器二次侧的额定电流,一般为1A和5A。
(3)级别:被测绕组的级别,对于CT,有P、TPY、计量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8个选项。
(4)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入测试时的气温。
(5)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(6)最大测试电流:一般可设为额定二次电流值,对于TPY级CT,一般可设为2倍的额定二次电流值。对于P级CT,假设其为5P40,额定二次电流为1A,那么最大测试电流应设5%*40*1A=2A;假设其为10P15,额定二次电流为5A,那么最大测试电流应设10%*15*5A=7.5A。
如果用户希望看到以下结果,需要准确设置基本参数(建议用户设置)。
(1)匝比误差、比值差和相位差
(2)准确计算的极限电动势及其对应的复合误差
(3)实测的准确限值系数、仪表保安系数和对称短路电流倍数
(4)实测的暂态面积系数、峰瞬误差、二次时间常数
对于不同级别的CT,参数的设置也不同

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%

使用互感器综合测试仪进行极性试验:
电流互感器和电压互感器的极性很重要,极性判断错误会使计量仪表指示错误,更为严重的是使带有方向性的继电保护误动作。互感器一、二次绕组间均为减极性。极性试验方法与电力变压器相同,一般采用直流法,也可采用互感器综合测试仪测量。试验时注意电源应加在互感器一次测;测量仪表接在互感器二次侧。
互感器的励磁特性是指互感器一次侧绕组开路。二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线。互感器励磁特性试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,以判断互感器的绕组有无匝间短路等缺陷。鉴于系统中经常发生铁芯谐振过电压和电压互感器质量不良等情况,所以要求进行电压互感器的空载励磁特性试验。
互感器综合测试仪是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,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CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、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,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
互感器综合测试仪的优势:
    1. 仅需设定测试电压、电流和步长,装置将自动升压并能自动将伏安特性测试曲线描绘出来,省去手动调压、人工记录、描曲线等烦琐劳动。快捷、简单、方便。 
    2. 功能全面,可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线、角差、比差。 
    3. 可外接升压器扩展输出电压范围。 
    4. 伏安特性试验单机输出电压0-2500V、电流0-20A;采用外接升压器输出电压0-4000V、电流0-1.,可做500KV等级1A的互感器伏安特性试验。 
    5. 220V单电源输入,避免了使用380V时的危险。 
    6. 大屏幕液晶显示,测试时直接显示伏安曲线图,直观方便。自带微型打印机,可方便打印测试数据。 
    7. 采用数字键盘,方便数字输入。 
    8. 带有大容量存储器,可存储100组测试数据,掉电不丢失。 
    9. RS232通信接口,可连接电脑进行试验,测试数据也可上传至电脑编辑保存。







Kk可靠系数。考虑到差动保护中采用带速饱和变流器的继电器,保护装置对短路开始瞬间的短路电流中出现的非周期性分量是不灵敏的;而当可靠系数取为2时,需将控制电缆的截面加大很多,很不经济,所以可靠系数取1.3;



变压器纵差、发电机变压器组纵差保护m10=(KkIkmax)/I1N


Ikmax:外部短路时,流过电流互感器的最大电流。对于双绕组变压器、发电机双绕组变压器组,当发电厂与大电力系统联系时,短路电流可按系统容量等于无限大条件来计算。对三绕组变压器和发电机三绕组变压器组,短路电流则按各种实际的系统容量条件来计算;


Kk可靠系数。取1.3;当采用不带速饱和变流器的继电器时取1.5。


母线纵差保护:m10=(KkIkmax)/I1N


Ikmax:外部短路时,流过电流互感器的最大电流。需求按电源分支线内电流实际分布来计算短路电流;


Kk可靠系数。取1.3;当采用不带速饱和变流器的继电器时取1.5。


35~110kV线路星形接线的电流速断保护、3~220kV线路星形接线的过电流保护、厂用变压器的速断和过流保护(含零序过流保护):m10=(KkIdz2)/IN


Idz2保护装置的动作电流;


IN电流互感器额定电流


Kk可靠系数。考虑到电流互感器的10%误差;取1.1


具有方向性的保护装置:m10=(KkIkmax)/I1N


Ikmax当保护安装处的前方或后方引出线短路时,流过电流互感器的最大电流的周期分量;


Kk可靠系数。当保护动作时限为0.1S时取2;0.3S时取1.5;大于是1S时取1。


非方向性的阻抗保护:


线路差动保护(纵差、横差和方向横差):m10=(KkIkmax)/I1N


Kk可靠系数。考虑短路电流非周期分量对电流互感器励磁的影响,当差动保护不采用速饱和变流器时取2;采用速饱和变流器时取1.3


Ikmax外部短路时,流过所接电流互感器的最大电流的周期分量;对于双回线横差保护,因双回线阻抗相等,在外部短路时,流过每回线的短路电流只是Ikmax的一半。


将实测阻抗值按最严重的短路类型换算成Z;然后根据计算出的电流倍数m10,找出与m10倍数相对应的允许阻抗值Zfh,如果Z≤Zfh时为合格。当电流互感器不满足10%误差要求时,应采取以下措施:


1、改用伏安特性较高的电流互感器二次绕阻,提高代负荷的能力;


2、提高电流互感器的变比,或采用额定电流小的电流互感器;以减小电流倍数m10;


3、串联备用相同级别电流互感器二次绕组,使负荷能力增大一倍;


4、增大二次电缆截面,或采用消耗功率小的继电器;以减小二次侧负荷Zfh;将电流互感器的不完全星形接线方式改为完全星形接线方式;差电流接线方式改为不完全星形接线方式;改变二次负荷元件的接线方式,将部分负荷移至互感器备用绕组,以减小计算负荷。


5、将电流互感器的不完全星形接线方式改为完全星形接线方式;差电流接线方式改为不完全星形接线方式;


6、改变二次负荷元件的接线方式,将部分负荷移至互感器备用绕组,以减小计算负荷。


互感器励磁特性和伏安特性的区别
1、什么是励磁特性
励磁特性是在互感器二次侧励磁电流与所加电压的一种关系,实际上就是铁芯的磁化过程,所以也称为励磁特性,将这种特征按照一定要求绘制成曲线,就是励磁曲线,励磁特性通常也叫伏安特性,电压互感器励磁特性是把PT一次绕组末端出线端子接地其他绕组均开路的情况下,在二次绕组施加电压U,测量出相应的励磁电流I,U和I之间的关系就是电压互感器励磁特性。以U为横坐标I为纵坐标做出的曲线就是电压互感器励磁特性曲线。
2、什么是伏安特性
在电学中伏就是电压,安就是电流,伏安特性就是电流与电压的特性,也叫做关系,伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像叫做导体的伏安特性曲线图,伏安特性曲线是针对导体的,也就是耗电元件,用来研究导体电阻的变化规律, 这种在实际应用中还是比较多的,只是我们可能有时候没注意到,比如我们在电流互感器二次端施加电压用来测量它的曲线关系, 这种就是典型的测量伏安特性,下面我们看下测量过程。

 

 

 

 

 

 

 

 

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