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CT变比极性试验分析实验仪(中试大厂)
时间:2023-03-08
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: CT变比极性试验分析实验仪(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。

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%

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、在国内处于先进水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。  
    互感器测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试,是一台性能中试控股比,比较高的多功能试验仪器。
    互感器测试仪采用低耗材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集、分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线,测CT变比时,可自动计算出变比值。一人操作即完成全部测试工作。本机具有重量轻、携带、操作方便。其性能独特,是目前的仪器。
    互感器测试仪是一款专门为测试互感器:CT伏安特性、误差曲线、变比、极性、退磁、二次负荷、角差、比差、暂态PT励磁、变比、极性、二次负荷功能等参数而设计的多功能现场试验仪器。互感器测试仪基于先进的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%(5%)误差曲线,可输出180A的电流,方便现场通流测试,却能应对拐点高达60KV的CT测试。IEC60044-6标准(对应国家标准GB16847-1977)声称,互感器测试仪的CT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。 
电流互感器是一种仪用变压器。从结构上看,它与变压器一样,有一、二次绕组,有专门的磁通路:从原理上讲,它完全依据电磁铁转换原理,一、二次电势遵循与匝数成正比的数量关系。
一般地说电流互感器是将处于高电位的大电流变成低电位的小电流。也即是说:二次绕组的匝数比一次要多几倍,甚至几千倍(视电流变化而定)。如果二次开路,一次侧仍然被强制通过系统电流,二次侧就会感应出几倍甚至几千倍于一次绕组两端的电压,这个电压可能高达几千伏以上,进而对工作人员和设备的绝缘造成伤害。
电流互感器烧毁的原因以及解决对策
电流互感器烧毁原因主要有如下四个方面:1电流互感器二次开路,产生高压,使电流互感器烧坏;2电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器发生烧坏;3电流互感器一次连接铝拍接触面氧化过重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏;4用户超负荷运行时间长,使电流互感器发热烧坏,
此外,由于专用变压器用户的断路器再出现相间短路及过负荷时,断路器不能正常跳闸,也会导致电流互感器被烧毁现象。
针对上述问题,防止电流互感器被烧毁,一般采取以下对策:1装设看门狗断路器,避免分支故障波及整条馈线停电,尤其是能保证用电侧单相接地时分置断路器能可靠跳闸;2将计量用电流互感器接至断路器后面。以确保计量电流互感器发生故障时,断路器和避雷器正确动作切除故障;3加强用户高压计量电流互感器及避雷器高压绝缘试验,及早发现计量电流互感器绝缘老化程度,及时更换,避免出现计量电流互感器烧坏造成停电;4定期清扫用户设备,减少污闪,避免绝缘降低。

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)主屏间的绝缘电阻测量。主屏间的绝缘电阻指一次芯线对末屏端间的电阻,测量时芯线接兆欧表的L端,末屏端接兆欧表的E端,用2500V摇表测量。绝缘电阻的兆欧值一般较高(数千兆欧以上),即使绝缘层的表面受潮,其总体兆欧值仍很高,只有当绝缘层的受潮很深时,绝缘电阻才会有所降低,故用测量绝缘电阻来判断这种形式的电流互感器是否受潮是很不灵敏的,而应测量其末屏对地的绝缘电阻。
    (2)末屏对地的绝缘电阻测量。电容式电流互感器的末屏处在油箱的底部,它们与地之间仅末屏的外层绝缘和U形板绝缘相连,当互感器受潮,其水分积在油箱底部时,末屏与箱底间的绝缘受潮最为严重,使绝缘电阻值下降。Q/CSG 10007-2004中规定末屏的绝缘电阻值不宜小于1OOOMΩ,测量时末屏端接兆欧表L端,接地端接兆欧表E端,用2500V兆欧表。
(1)如表计的选择挡位下合适需要更换挡位时,应缓慢降下电压,切断电源再换挡,以免剩磁影响试验结果。
  (2)电流互感器励磁曲线试验电压不能超过2kV、电流一般不大于IOA或以厂方技
术条件为准。
  (3)互感器励磁特性试验测试仪表应采用方均根值表。
  (4)电压互感器感应耐压试验前后的励磁特性如有较大变化,应查明原因。
  (5)铁芯带间隙的零序电流互感器应在安装完毕后进行励磁曲线试验。
电流互感器励磁曲线试验结果不应与出厂试验值有明显变化。互感器励磁特性曲线试验的目的主要是检查互感器铁芯质量,通过磁化曲线的饱和程度判断互感器有无匝间短路,励磁特性曲线能灵敏地反映互感器铁芯绕组等状况.
    试验数据与原始数据相比变化明显,首先检查测试仪表是否为方均根值表、准确等级满足要求,另外应考虑铁芯产生剩磁的影响。在大电流下切断电源、运行中二次开路、通过短路故障电流以及使用直流电源的各种试验,均可导致铁芯产生剩磁,因此有必要的情况下应对互感器铁芯进行退磁,以减少试验与运行中的误差。
    电流互感器励磁曲线试验的另外一个重要作用可以检验1 0%误差曲线,通过励磁曲线及二次电阻可以初步判断电流互感器本身的特征参数是否符合铭牌标志给定值。规程规定电流互感器励磁曲线测量后应核对是否符合产品要求
 在6—10kV树脂浇注绝缘的干式电压互感器中,有一种单绝缘套管的电压互感器,如moen-10型,其一次绕组的一端由该绝缘套管引出,而另一端与二次端子一样引出,这个端子的绝缘水平较低,故称为弱绝缘电压互感器。
    这种电压互感器由于其一次绕组引出线的一端为弱绝缘,而且额定电压为1oooo/3v:所以不能接于线电压,即不能组成V型接线。在中性点不直接接地的供电系统中,用三台组合使用,可做为测量线电压、相电压和单相接地保护之用。在使用中应特别注意,其一次侧中性点必须直接接地。否则,当电力系统发生~相接地故障时,其中性点的对地电压将上升为相电压,即1oooo√3v,这可能使弱绝缘的~端绝缘损坏而造成事故。既使在不采用接地保护时,也应如此。
(1)与保护逻辑相关联的电压互感器小开关辅助触点由moen-27135型更换为moen27132型。
moen辅助触点合上后,只有在电压互感器小开关绕组励磁动作才联动分开;而手动断开电压互感器小开关时,moen辅助触点是不随机械联动分开,与其相关的保护逻辑,如500kV主变压器高低压侧后备距离、220kV进口距离保护moen、自动回路等。受电压互感器小开关付出触点的动断触点闭锁作用。因此将SD型付出触点更换为moen型,使其动断触点通断状态随电压化工区你小开关的机械联动保持一致。
(2)取消二次电压切换回路中电压互感器闸刀辅助触点及重动继电器触点。
电压互感器检修而母线运行时,需将电压二次回路增加了一个闭锁环节,降低了电压二次回路的可靠性。如当电压互感器闸刀辅助触点接触不良或重动作继电器电源失去将该段电压小母线失电,如果在系统有扰动且距离保护启动时电压小母线失电将造成距离保护误动。为简化二次回路,提高可靠性取消闭锁环节,短接电压互感器闸刀辅助触点或其重动作继电器触点。
《十八项反措》继电保护要求第6.3.2条规定,公用电流互感器二次绕组二次回路只允许没有必须在相关保护距屏内一点接地。独立的、与其他电压互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地。
电流互感器必须有一点接地也是为了保证人身和二次的设备的安全,其原因也是绕组之间分布电容及二次回路对地电容分压造成,接地点尽量靠近互感器二次绕组侧,最大可能地保护人身和二次设备。
公用的电流互感器只能有一点接触,也因为两点接地会造成二次回路中两点接地部分与地网并联,如果两接地之间有电流继电器线圈,造成分流。另外发生接地故障时,亮接地点间的工频电位差将在电流线圈中产生极大的额外电流。






微机测控一体化保护装置解决方案该装置有2组CT二次采样,分别是保护CT采样、测量CT采样,可以用程序计算出同名相2组CT采样差,就可以判断出CT开路与否以及哪一组开路。该程序还需要考虑以下状况:

1.CT组别准确等级及负荷电流大小影响。
2.一次故障不会误判CT开路,不影响到保护正确动作。保护CT用的是P级,而测量用的是0?5级甚至是0?2级(测量、计量有的地方可能串接公用一组CT二次绕组)。在一次发生比较严重短路故障情况即一次电流较大时(相间短路),保护CT没有饱和,而由于测量CT已经远远大于其额定电流,已经饱和,两者在没有开路的情况下,电流差别很大,有可能会误判CT二次开路。但是由于CT二次开路时电流是减小的(故障时再出现CT二次开路,最终电流也是减小的),相间短路时电流是增大的,也就是突变量增、减不同,可以区分是一次故障还是CT二次开路。
3.保护可以增加该CT二次断线跳闸控制字,以方便运行要求。
       CT开路保护装置不但应采用过电压保护装置,还要利用微机测控保护一体化的CT二次开路保护原理,这样才能更全面防止CT二次开路,使系统更加安全可靠运行。
开关柜设计中如何合理选用零序电流互感器?


开关柜设计中如何合理选用零序电流互感器? 开关柜设计中如何合理选用零序电流互感器,这一困扰开关柜设计人员的难题,在这里通过零序电流互感器特性、分类、选型进一步说明。
开关柜设计中如何合理选用零序电流互感器?
一、零序电流互感器特性及分类
1.零序电流互感器及其特性:
零序电流互感器是用来检测零序电流的,因此可以称之为零序电流过滤器,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的3个相的导线(3个相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接地系统中,零序电流互感器与接地继电器等构成单相接地保护装置。系统正常运行时,通过零序电流互感器一次侧三相电流的矢量和为零。此时零序电流互感器处于非工作状态,当发生单相接地故障(如A相)时。等于B相和C相的对地电容电流的向量和,铁心中出现零序磁通,该磁通在二次绕组感应出电动势,二次电流流过接地继电器使之动作。
简单的说,零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号装置配合使用,使装置元件动作实现保护或监控功能。
2.零序电流互感器的分类:
按照安装方式的不同,分整体式:如LJ、LJK;开合式:如LXK两类。
按照产品结构的不同,分母线式和电缆式两类。
按照配合保护的不同,分为小电流接地选线装置用、继电器用、微机保护用三类。
二、零序电流互感器的选型:
1.安装方式方面:从检修和安装方面考虑,尽量选用LJK、LXK型开合式的零序电流互感器,拆开时的外形如图
开关柜设计中如何合理选用零序电流互感器?


开关柜设计中如何合理选用零序电流互感器?
2.产品结构方面:根据实际用途相应选用,一般大部分使用的都是电缆式(如LJ、LJK,LXK)。
3.配合保护方面:根据配合使用的保护装置相应选用。根据保护装置的不同,分为以下几种: 
l)与小电流接地选线装置配套使用的零序电流互感器小电流接地先线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值,进行接地选线或进行相应线路跳闸。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为250左右。
2)己有保护整定值时变比选择己有保护定值,变比就很容易选择了。如定值是一次电流80A时保护动作,可选100/5或100/1,其对应的零序二次电流值为4A或0.8A,在零序过流保护二次动作的整定值为0.1一ZoA之内。
3)电阻接地系统(小电流接地系统,一般用于66kV及以下)变比的选择电阻接地系统单相接地时,流过故障点的电流由两个分量组成,一个是电容电流,另一个是中性点电阻电流,两者相差900。故障回路的零序电流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻电流向量和的负值.
建议零序电流互感器变比选用:50/1;100/1;1 50/1:200/I;100/5;200/5。
4.适用于有避雷线的线路(木杆线路)金属杆塔时变电所的电力设备所引起的电容电流增值,中性点不接地和消弧线圈接地系统(小电流接地系统,一般用于66kV及以下)用零序电流互感器变比的选择。中性点不接地系统单相接地时,流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流。这种系统接地电流较大时,或保护最小起动电流较小时,可选用大变比的零序电流互感器,如50/1;100/l;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作。消弧线圈接地系统单相接地时,由于消弧线圈产生的电感电流和单相接地的电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿,实际接地电流己是电感电流),由于使用了综合保护,就要求有整定值,一般定值10A,如整定值一次电流为SA,可考虑100/5A或20/IA,一次电流SA时,二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流。如综合保护最小起动电流>O.25A也只好选用75/5;50/5;15/1;10/1的变比,这些变比的零序电流互感器最好选用整体式的,否则精度要差一些。
中性点直接接地系统(大电流接地系统,一般用于110kV及以上)变比的选择中性点接地系统单相接地就是单相短路。变比可以选大一些,如:150/5:150/1以上变比,不要太小,否则躲不过不平衡电流。注意电缆的零线不要穿过零序电流互感器。
开关柜设计中如何合理选用零序电流互感器?
5.零序电流互感器二次额定电流的选择GB1208一2006中电流互感器二次额定电流规定有IA、SA。考虑到零序电流互感器一般都是小变比,所以尽量选用IA的(零序电流互感器的二次额定匝数多),来提高带负载能力。但是有些综合保护设定IA或SA时是用菜单选择,这时零序电流互感器的二次额定电流就要服从主电流互感器二次额定电流值。
6.容量的选择容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度。所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量比实际大时零序电流互感器在使用2,3年。
      据以上的分析,通过零序电流互感器的安装方式、结构形式、配合保护等方面结合电力系统各种运行方式(中性点接地、中性点不接地、电阻接地、消弧线圈接地)来选择相应的零序电流互感器,以达到零序电流互感器和相应保护装置的最佳配合,起到保护电力设备的作用。
      在实际的选型中,应尽量选用树脂浇注成型,外形美观、小巧、安装方便、节省安装空间的型式,仔细权衡不同零序电流互感器的性价比,进一步降低开关柜的设计成本,增加开关柜的市场的竞争力。
电流互感器二次过电压保护器作用


电流互感器二次过压保护器,采用全新的自动控制技术和高可靠性元件,设计先进,工作寿命长(可靠动作10万次以上);过载能力强(短时间超过5倍额定值);静态电流小(静态绝缘电阻大于1G欧姆);特别是将保护动作分为两个阶段:靠前阶段为嵌位阶段,该阶段将互感器二次回路的输出电压峰值嵌位在200V左右,以保护电流互感器二次侧瞬间开路的情况。在100毫秒的嵌位状态后,过电压仍未消失才启动保护继电器短路二次侧绕组两端,这就大大降低保护误动作的概率。
国产电压互感器铭牌数据各代表什么意义?


国产电压互感器铭牌上常标有下列技术数据。
(1)型号。国产电压互感器的型号由3-4个拼音字母及数字组成。字母表示电压互感器的绕组形式、绝缘种类、铁芯结构及使用场所等;字母后面的数字,表示电压等级(KV)。型号中字母的含义如下:
J-在第一位时,表示电压互感器,在第三位的时候表示油浸式,在第四位时,表示接地保护;S-在第二位表示三相;D-在第二位时候表示单相;G-在第三位时候表示干式;Z-在第三位表示浇注式;W-在第四位表示无铁芯柱式;B-在第四位表示有补偿绕组的;C-在第二位表示串联绝缘,在第三位表示瓷绝缘。
(2)变压比。变压比常以一次、二次绕组的额定电压标出。变压器比K=Uin/U2N。
(3)容量。容量包括额定容量和最大容量,是指在负荷cos£=0.8时,对应于不同准确度等级的伏安数。最大容量则指满足绕组发热条件下,所允许的最大负荷(VA)。当电压互感器按最大容量使用时,其准确度将超出规定值。
(4)误差等级。误差等级即电压互感器变比误差的百分值,通常分为0.2、0.5、1、3级,使用时根据负荷需要来选用。
(5)联结组别。联结组别表明电压互感器一次、二次线电压的相位关系。
电流互感器计算变比与标准变比不同引起的公平衡电流及消除措施


    由于电流互感器是标准化的定型产品,所以选择电流互感器的计算变比与标准变比往往不相等。因此,在差动回路中会引起不平衡电流。将电流互感器二次电流大的那一侧,经电流变器TAA变换后,使TAA的输出与另一侧电流互感器二次电流的大小相等,从而消除电流互感器的实际变比与计算变比不等而引起的不平衡电流。

 

 

 

 

 

 

 

 

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