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互感器极性综合分析实验仪(实力大厂)
时间:2023-03-08
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 互感器极性综合分析实验仪(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。







三电感过励磁可利用一台15kVA三相自耦调压器反加压构成,原理如图三所示。



由自耦调压器构成三倍频发生器原理图
图3:由自耦调压器构成三倍频发生器原理图
接线时,380V三相电源加到调压器输出端,即可调触头端,开始,调压器输出端调到电压Zui大位置,输入端开路,合上电源后将输出触点向减小输出电压方向调节,直至铁芯饱和,在中性点产生出150Hz电压。调节时注意监视输入电流的大小。


4.组合变频电源


利用可控硅变频器组合电源进行倍频耐压更为方便,变频电源原理框图见图4。


变频电源原理框图
图4:变频电源原理框图
变频电源的输出频率可从150 -200Hz由编程调节锁定,具有体积小、调压方便等优点。如使用2kW的变频电源,即可满足对110、220kV的互感器进行试验要求。


5.用三相自耦调压器构成倍频发生器进行110KV互感器试验


利用三相自耦调压器过励磁,由中性点输出三倍频电源,其试验接线如图5所示。


自耦调压器倍频发生器原理图
图5:自耦调压器倍频发生器原理图
图5中,试品TV为JCC-110型电压互感器,试验时考虑容升为5%。


试验记录:U1=154V,I1=16.5A,P=-840W,U2=270V。


在按图5进行试验时,TR1选用15kVA三相手动自耦调压器作为过励磁发生器TR2为3~5kVA单相自耦调压器。TR1合电源前,可调端子放置为高电压处,逐渐向低电压调,即增大励磁;TR2的调压端也放置在高电压处,当示波器观测到三次谐波电压时逐渐向低端调,使输出端电压上升。为了避免回路产生谐振,在adxd接2个220V、300W白炽灯,两个灯泡串联连接起阻尼作用,以防止电压过高突然烧坏灯丝使回路无阻尼。


由于过励磁产生的三倍频电源含有较大的5次、9次等高次谐波,因此测量电压的表计应采用峰值电压表。为了改善试验电压波形,有条件时可在三倍频发生器的输出端加接LC串联谐波回路,滤掉250Hz和450Hz谐波,LC值可按下式计算


f=1/2π√LC


LC=(1/2πf)2


选择滤波电容时,不应显著增加回路的无功电流,一般可进取电容值为4~8μF。
一、电流互感器的概念


电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。


需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。


电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。


二、电流互感器的分类


电流互感器的接线图
所以电流互感器会分为:


1、测量用电流互感器


测量用电流互感器的作用是用来计量(计费)和测量运行设备电流的;


2、保护用电流互感器


保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。


三、电流互感器的接线形式


电流互感器的接线形式指的是电流互感器与测量仪表或保护继电器之间的连接形式。




(1)三相三完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。


(2)两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路。

 

 

 

 

 

 

 

 

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