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测量PT的二次绕组电阻测量试验仪(西门子技术)
时间:2023-03-08
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 测量PT的二次绕组电阻测量试验仪(西门子技术)
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。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

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.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的一、二次。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(或用互感器变比极性测试仪内的直流电源),打开电源开关。按面板测量按键,等待大约10秒后,互感器变比极性测试仪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。  
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。


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%

1.试验接线
   电压互感器进行励磁特性与励磁曲线试验时,一次绕组、二次绕组及辅助绕组均开路,非加压绕组尾端接地,特别是分级绝缘电压互感器一次绕组尾端更应注意接地,铁芯及外壳接  。地,二次绕组加压,试验原理接线如图8-24所示。一
2.试验步骤  
  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。
中试控股是一家专业研发生产互感器测试仪的老牌厂家,本公司生产的互感器测试仪在行业内都广受好评,以打造最具权威的“互感器测试仪“供应商而努力奋斗。
体积小、重量轻、测量范围广、便于携带,适于现场使用的电流互感器变比测试仪越来越成为互感器测试工作的必备手段。
测量电流互感器变比该如何接线:
1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的一、二次。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。







另注入电流再测,并将二次检测结果写入表2中,以此来判断该组电流互感器三角形连接的极性。



4 新方法的应用


新方法可以广泛应用于电力系统继电保护装置的安装、调试、定时检验及故障处理中去。


4.1星形连接方面的应用


可应用于现场继电保护自动装置的极性检验,无需将每组三相电压或电流互感器接线解开成单个互感器进行检测,因此可减轻工作量,大幅度提高实验工作效率。


4.2三角形连接方面的应用


可根据判断的极性确定电压或电流互感器二次回路的三角形接线顺序。用于检查三角回路接线错误,使得故障的排除显得尤为清楚方便。由表2可知,若测知某两相互为同极性,则另两组两相组合的极性关系必为一同一异; 若检测知某两相互为异极性,则另两组两相组合的极性关系必一致,要么均为同极性,要么均为异极性。从而三角形接线情况如表3所示:


5新旧方法比较


5.1新法优点


在现场三相一组的电压或电流互感器连接的极性检测中,新法具有测量次数少,测量准确度高,判断依据简单直观,操作方便,可大幅度提高检测工作的效率,是较高级的极性检测方法。适用于三相连接的继电保护二次回路中的电压或电流互感器的极性测定。


5.2直流法的优点


对于单个单相电压或电流互感器的极性判断,直流法具有原理简单,测量设备接线简便,操作不复杂等优点。适用于单个互感器极性的检测和判断。


5.3交流法的优点


当互感器的变比在5以下,用交流法检测极性既简单又准确,当变比较大时,由于U1和U3数值很接近,电表较难判断,因此不宜采用。


6 结束语


在现场二次回路和电压、电流互感器的极性检测中,要求有极高的准确性和可靠性,新方法符合上述客观需要,经反复实验和论证,新方法值得大力提倡和推广,相信今后它将代替传统方法,运用到现场测试工作中去。


在电力系统中,互感器是一种较为特殊的变压器,通常情况下,互感器主要包括两大类,其一是电压互感器,其二是电流互感器。其中,对于电压互感器来说,其主要是运用了电磁感应现象的原理进行了相应的制作,在运行的过程中可以将一次回路的高电压与大电流转变为二次回路的低电压与小电流,从而在一定程度上保障了电力系统的安全性,对电力系统的正常运行具有极其重要的作用。通常情况下,在允许的电压范围内,人们应避免电压互感器短路现象的发生。而对于电流互感器来说,主要在一定程度上实现了电流幅值的变化,在运行的过程中主要是采用了楞次定律,进而通过在额定电压的运行下使电流逐渐由大变小。当前,在现代社会的发展过程中,电压互感器和电流互感器在整个电力系统中都得到了广泛的应用与发展。 
但是在实际的作业过程中,仍然存在着一定的问题影响着整个电力系统的正常运行。如在一些情况下,该设备常常会由于受到供电材料本身的饱和特性的影响,从而在长期运行的条件下常常会使仪表上的显示不够准确,或者与实际数值存在一定的偏差,严重时还会损坏互感器设备。对于电力系统来说,互感器的正常运行在其中具有极其重要的作用,一旦损坏则会给整个配电系统的正常运行带来极大的影响。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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