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电力技术
GIS式电流互感器分析实验仪(源头大厂)
时间:2023-03-08
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: GIS式电流互感器分析实验仪(源头大厂)
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%

电流互感器交流耐压试验通常采用外施工频电压的方法a试验的部位如下:
(1)一次绕组对二次绕组、铁芯及地。
(2)二次绕组之间.试验时,被测绕组接高压,其余绕组短路接地,试验电压为2kV.
(3)末屏对地:试验电压也为2kV.
(1)加强运行维护。运行中一定要按使用说明书及叫注汕,发现渗漏或介质损牦因素变化时,要及时采取措施,避免产品内部受潮或水分蔓延。
(2)由于试验条件的差异,测量结果会有定的分散性当介质损耗因数变化较大,但未超标的产品,可视其局部放电、色谱分析结果等性能符合要求与否?决定可青投入运行。但要注意监视介质损耗因数值增长的速度,如增长很快,达到警戒值时.应及时退出
运行检查修复。    
(3)对于介质损耗因数超标的产品,可视其值大小决定重新处理方法和时问的长短。因为浸油后的绝缘纸排水速度仅为不浸油时的1/20-1/30.若重新进灌处理.方法不当可能导致介质损耗因数上升。建议用低温(50-60℃)、高真空(残压在i5Pa以下),长时间(7-15d)的方法进行处理。如果处理效果不理想,只好返工重新包扎绝缘,直至产品合格。
运行中的电流互感器二次开路为什么会产生高电压?
若二次侧开路,使铁心中的磁通剧增,引起铁心重饱和,磁通波形畸变为平顶波。由于二次绕组的匝数多,感应电势与磁通变化率成正比。因此,当磁通过零时,次绕组产生较高的尖顶波电势e2,其峰值可达数千伏乃至万伏,对工作人员和二次回路中的设备都有很大的危险。同时,由于铁心磁感应强度和铁损耗剧增,将使铁心过热而损坏绝缘。
电流互感器二次侧为什么不能开路?
当运行中的电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次侧电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁心饱和,磁通也增多;将产生以下后果:
    (1)由于磁通增多,其二次侧将产生数千伏高压。
    (2)由于铁心磁通饱和,使铁心损耗增加,产生过热,会损坏绝缘。
    (3)将在铁心中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的。
选择电流互感器有哪些要求?
选择电流互感器其要求如下:
    (1)电流互感器的额定电压应与运行电压相同。
    (2)根据预计负荷电流,选择电流互感器的变比,一般应在实际还行电流的20%-100%范围内变化。
    (3)二次侧双绕组的电流互感器,其准确度高的二次绕组供计量用,另一组则供继电保护用。
    (4)根据运行方式、继电保护方式和使用环境、地点等条件,选择相应的电流互感器型号和台数。
    (5)应满足动稳定和热稳定的要求。
怎样用交流法检查电流互感器的极性?
交流法(串联法),即电流互感器一次绕组的尾端L2与二次绕组首端Kl连在一起,即串联接线,并且在匝数多的绕组上通以1 -5V的交流电压,用10V以下的小量程电压表或万能表,测量绕组输入的电压和串联后两绕组的电压,当L1和K2之间的电压大于L1和L2之间的电压,说明绕组极性标志正确。
    在试验电流互感器极性时,应使施加的电压尽量小,只要电压表能清楚读出数即可。防止电压太高、电流太大,烧坏绕组。对于线绕式电流互感器,测量极性采用这种方法最为方便。对于两绕组匝数相差太大的电流互感器不容易判断清楚极性,一般不采用此方法测量极性。
互感器综合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、互感器综合测试仪注意事项
⒈电流互感器二次线圈不应有接地点。
⒉调压器开关及输出开关在断开位置方向可接线和拆线。
⒊试验前本装置应可靠接地。
⒋做完试验后应及时回零,严禁在高电压,大电流下长时间停留。
二、互感器综合测试仪的技术参数:
1、输入电压:交流或380V、自动识别输入电压。
2、工作环境温度:0-40℃。
3、输入电压:输入交流220V时,输出0-500V。
输入交流380V时,输出0-1000V。
电流:大瞬时电流,测变比时为600A。
输入交流220V时,输出0-400A。
输入交流380V时,输出0-600A。
伏安特性测试时为1。
4、数字电压表测量范围:0-999.9V;分辨率:0.1V。
作电流显示时:0-999A;分辨率:0.1mA。
5、数字电流表测量范围:0-999A;分辨率:0.01A。
6、误差:1≤1%,U≤1%。
7、测CT变比时,可自动计算变比值,并打印数据和计算结果。
8、测伏安特性时,存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。

ZSCTP-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%

互感器综合测试仪仅需进行简单的数字设定,设定测试电压、电流装置将自动从零逐步升压。测试全过程自动记录数据,并自动地将伏安特性曲线描绘并显示出来,省去手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。为了能更好地使用互感器综合测试仪,下面我们来说说互感器综合测试仪的安全使用规程。
互感器综合测试仪在使用过程中应按以下规程进行:
1)必须在互感器综合测试仪各项指标正常的情况下才能使用仪器,如出现异常应立即通知厂家进行维修
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)禁止打开互感器综合测试仪,如果互感器综合测试仪被打开则对互感器综合测试仪的质保将失效
6)禁止对互感器综合测试仪进行任何修改,扩展和改进
7)请使用互感器综合测试仪的原配附件
8)在试验未完成之前,严禁切断试验连线
9)在非实验室环境使用互感器综合测试仪时,应使用6mm2以上的连接线将互感器综合测试仪可靠接地
10)测试时保证互感器综合测试仪高压测一个端子接大地
11)在使用互感器综合测试仪前请检查互感器综合测试仪是否有明显的外观损坏
12)不要在多雨或十分潮湿的环境下使用互感器综合测试仪
13)确保连接到互感器综合测试仪的所有端子不带有任何电位,所有的电位由互感器综合测试仪输出
14)在进行变比测试时,请确保电压是施加在CT的二次绕组上,否则有可能造成互感器综合测试仪的损坏
以上就是互感器综合测试仪的使用安全规程,希望能帮助大家更好地使用互感器综合测试仪。
    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。  





带有大容量存储器,可存储2000组测试数据,数据掉电永不丢失;具有完善的数据查询、浏览、打印、清空等功能。拐点自动计算功能,试验数据筛选打印功能。背光软件调整功能;自带日期/时间功能。带有RS232通信接口,可以联接笔记本电脑进行操作。也可以通过接口将数据上传至电脑保存、显示编辑、打印。带有U盘接口,可通过接口将数据上传至电脑保存、显示编辑、打印。单机一体化,重量轻,仅重26Kg,方便携带,便于流动试验。 



本仪器在接好线设定好测试值后。可独立完成CT伏安特性试验多种误差曲线,CT变比角差比差极性试验,PT伏安特性试验,PT变比极性实验。 
1、仪器操作安全方便全微机化装置,内置进口高性能CPU,可靠性高。只需按界面提示设定测试值后完全不需人工接触被测试设备而全自动进行测试。使测试人员远离高压电路,确保测试人员安全。 
2、输出容量大  伏安特性试验最大输出电压高达2000V 最大输出电流为5A 最大输出功率2000VA。 
3、大屏幕汉字图形界面  测试时直接显示伏安特性曲线图,清晰,美观,方便。自带打印机,可随时打印曲线和测试结果。 
4、旋转鼠标操作  操作方便简单,使用寿命长。 
5、内置存储器  数据保存后掉电不丢失。 


互感器特性综合测试仪测试过程中需注意事项
1、使用互感器特性综合测试仪时,注意的是直流高压输出是负电压,而地为正极。   
2、互感器特性综合测试仪在测试时,应缓慢增加电压,充电电流小于所设定的漏电电流值,直到规定测试电压,进行测试。因为测试电容时,在电容器两端加上电压时有一充电过程,此时在测试电路中有一充电电流,当该电流大于所设定的漏电电流值时,耐压测试仪就会报警,使测试中断,无法进行。  
3、不能采用固定电压,复位—启动方式进行测试.在交流回路中相当于直流回路中的电阻,因此,安规测试仪在交流回路中就产生一个电流,当该电流大于所设定的漏电流值时,耐压测试仪就会报警,使得测试中断,无法进行。 
4、在测试前,应先计算好电容器的容抗,再算出在测试电压下的回路电流值,然后调节耐压测试仪漏电流预置值,使其略大于回路电流值,再进行测试。   
5、测试电缆等分布电容大的元件(设备)要等同于电容器测试。   
6、做好各项安全接地,以及安全防护措施。  
互感器特性综合测试仪主要测试设备的温度,比如绝缘材料在正常情况下工作温度,这个温度在最高的设备允许工作温度下,要小于绝缘材料的最大允许温度。   
如在25℃环境下测试绝缘材料温度是100℃,而绝缘材料只能在130℃以下安全运行,这是定义设备允许的最高工作温度很关键,如果设备是50℃的环境温度,那么绝缘材料换算到50℃的环境温度测试温度应该是125℃,满足小于130℃要求,测试通过。如果设备时60℃环境温度,那么换算到60℃的环境温度测试温度应该是135℃,大于130℃要求,测试不通过。


使用原则
  1:电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联
  2:按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故
  3:二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。另外,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停电处理。一切处理好后方可再用。
  4:为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。
  5:对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中
  6:为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧
  7:为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。


额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N
  电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
   比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时,比差为正,反之为负。
   对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。
  采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。 
我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。 


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。 


电流互感器二次侧开路为什么会产生高电压?
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。 
电压互感器在在运行时,一次绕组并联接在线路上,二次绕组并联接仪表或者继电器,因此在测量高压时,尽管一次电压很高,但经过变换后,二次电压是低压,直接测量可以保证操作人和仪表的安全。 


电压互感器与变压器的异同 
相同点:都用于变换线路上的电压 
不同点:变压器变换电压目的在于输送电能,容量很大,一般以KV或MV为单位;电压互感器变换电压目的在于测量仪表,为继电保护装置供电,容量很小,一般以V为单位。 


电压互感器存在的价值 
电压互感器存在的价值在于完成其变换电压的作用,实现其用作测量仪表的功能。那么问题来了,没有电压互感器就不能测量电压了吗?虽然有些低压可以直接进行测量,但是对于高压而言,为了安全起见,我们不允许直接测量,因此就需要电压互感器首先将按比例其变换成低压,再对其进行测量。 
电压互感器应用的是电磁感应原理。一旦在一次绕组上产生电压U1,在铁芯中便产生一个磁通量,根据电磁感应定律,则在二次绕组中产生二次电压U2,其中U1与U2的比值取决于一次绕组和二次绕组的匝数比,因此可根据需要组成按不同比例变换电压的电压互感器。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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