中试控股技术研究院鲁工为您讲解: CTP-120P变频式互感器综合分析实验仪
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。




1.2 装置面板说明
装置面板结构如下图:
?红黑S1、S2端子:试验电源输出
?黄黑M1、M2端子:输出电压回测
?绿黑P1、P2端子:感应电压测量端子
?旋转鼠标:输入数值和操作命令
?液晶显示屏:中文显示界面
?打印机:打印测试报告
第二章用户接口和操作方法
2.1 电流互感器试验
在参数界面,用旋转鼠标切换光标到互感器类型栏,选择互感器类型为电流互感器。
2.1.1试验接线
试验接线步骤如下:
第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1或图2.2进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际接线方式)。
表2.1 CT试验项目说明
电阻 励磁 变比 负荷 说明 接线图
有 测量CT的二次绕组电阻 图2.1,但一次侧可以不接
有 有 测量CT的二次绕组电阻、励磁特性 图2.1,但一次侧可以不接
有 有 测量CT的二次绕组电阻,检查CT变比和极性 图2.1
有 有 有 测量CT的二次绕组电阻、励磁特性,检查CT变比和极性 图2.1
有
测量CT的二次负荷
图2.2
图2.1 CT直阻、励磁、变比试验接线方式
图2.2 CT二次负荷试验接线方式
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。
2.1.2参数设置
试验参数设置界面分别如图2.3、
图2.3 基本参数设置界
参数设置步骤如下:
用旋转鼠标切换光标到要设置的参数位置。
(1)线路号、相别、CT编号、绕组号:可输入字母和数字,默认保存的报告文件名为“CT_线路号_相别_CT编号_绕组号.”。
(2)额定二次电流 :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。
对于不同级别的CT,扩展参数的设置也不同,见表2.2。?
表2.2 CT扩展参数描述
参数 描述 P TPY 计量 PR PX TPS TPX TPZ
额定一次电流 用于计算准确的实际电流比 有 有 有 有 有 有 有 有
额定负荷,
功率因数 铭牌上的额定负荷,功率因数为0.8或1 有 有 有 有 有 有 有 有
有
有
有
有
有
有
有
额定准确限值系数
铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的复合误差 有
额定对称短路电流系数
铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的峰瞬误差 有 有 有 有
额定暂态面积系数
铭牌上的规定,默认:20 有 有 有
一次时间常数 默认:100ms 有 有 有
二次时间常数 默认:3000ms 有 有
工作循环 C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默认:C-t1-O循环 有 有
t1 第一次电流通过时间,默认:100ms 有 有
tal1 一次通流保持准确限值的时间,默认:40ms
tfr 第一次打开和重合闸的延时,默认:500ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 有 有
t2 第二次电流通过时间,默认:100ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 有 有 有
tal2 二次通流保持准确限值的时间,默认:40ms
选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示 有 有
额定仪表保安系数 铭牌上的规定,默认值:10。
用于计算极限电动势及其对应的复合误差 有
扩大电流标定ext 范围:100%~400%,默认:120% 有
额定计算系数 有
额定拐点电势Ek 有
Ek对应的Ie 有
面积系数 有
额定Ual 额定等效二次极限电压 有
Ual对应的Ial 有
第五步:选择右边的开始按钮进行试验。
2.1.3试验结果
试验结果页,界面分别如图2.6。
图2.5 试验结果界面
对于不同级别的CT和所选的试验项目,试验结果也不同,见表2.3。
表2.3 CT试验结果描述
试验结果 描述 P TPY 计量 PR PX TPS TPX TPZ
负荷 实测负荷 单位:VA,CT二次侧实测负荷 有 有 有 有 有 有 有 有
功率因数
实测负荷的功率因数
有
有
有
有
有
有
有
有
阻抗
单位:Ω,CT二次侧实测阻抗
有
有
有
有
有
有
有
有
电阻 电阻(25℃) 单位:Ω,当前温度下CT二次绕组电阻 有 有 有 有 有 有 有 有
电阻(75℃)
,单位:Ω,折算到75℃下的电阻值
有 有 有 有 有 有 有 有
励磁 拐点电压和拐点电流 单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点电压增加10%时,拐点电流增加50%。 有 有 有 有 有 有 有 有
不饱和电感
单位:H,励磁曲线线性段的平均电感 有 有 有 有 有 有 有 有
剩磁系数
剩磁通与饱和磁通的比值 有 有 有 有 有 有 有 有
二次时间常数
单位:s,CT二次接额定负荷时的时间常数 有 有 有 有 有 有 有 有
极限电动势
单位:V,根据CT铭牌和75℃电阻计算的极限电动势 有 有 有 有 有 有
复合误差
极限电动势 或额定拐点电势Ek下的复合误差 有 有 有 有
峰瞬误差
极限电动势 下的峰瞬误差
有
有
有
准确限值系数
实测的准确限值系数
有
有
仪表保安系数
实测的仪表保安系数
有
对称短路电流倍数Kssc
实测的对称短路电流倍数
有
有
有
有
暂态面积系数
实际的暂态面积系数
有
有
有
计算系数Kx
实测的计算系数
有
额定拐点电势Ek
有
Ek对应的Ie
额定拐点电势对应的实测励磁电流
有
额定Ual
额定等效二次极限电压
有
Ual对应的Ial
额定等效二次极限电压对应的实测励磁电流
有
变比 变比 额定负荷下的实际电流比 有 有 有 有 有 有 有 有
匝数比
被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比
有
有
有
有
有
有
有
有
比值差
额定负荷下的电流误差
有
有
有
有
有
有
有
有
相位差
额定负荷下的相位差
有
有
有
有
有
有
有
有
极性
CT一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种
有
有
有
有
有
有
有
有
匝比误差
实测匝数比与额定匝比的相对误差
有
有
2.2 电压互感器试验
在参数界面,用旋转鼠标切换光标到互感器类型栏,选择互感器类型为电压互感器。
2.2.1试验接线
试验接线步骤如下:
第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.7或图2.8进行接线。
表2.4 PT试验项目说明
电阻 励磁 变比 说明 接线图
有 测量PT的二次绕组电阻 图2.7,一次侧必须断开
有 有 测量PT的二次绕组电阻、励磁特性 图2.7,一次侧必须断开
有
检查PT变比和极性
图2.
图2.7 PT直阻、励磁试验接线方
图2.8 PT变比、极性试验接线方
第二步:同一PT其他绕组开路。
第三步:接通电源,准备参数设置。
2.2.2参数设置
PT的试验参数设置界面如图2.9。
图2.9 PT参数设置界面
参数设置步骤如下:
用旋转鼠标切换光标到要设置的参数位置。
(1)线路号、相别、PT编号、绕组号可输入字母和数字。
(2)额定二次电压 :电压互感器二次侧的额定电压。
(3)级别:被测绕组的级别,有P、计量等2个选项。
(4)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入当时的气温。
(5)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(6)最大测试电压:试验时设备输出的最大工频等效电压。
(7)最大测试电流:试验时设备输出的最大交流电流。
第四步:选择右边的开始按钮进行试验。
2.2.3试验结果
试验结果页,如图2.10。
图2.10 P级PT的试验结果界面
对于不同级别的PT和所选的试验项目,试验结果也不同,见表2.5。
表2.5 PT试验结果描述
试验结果 描述 P 计量
电阻 电阻(25℃)
单位:Ω,当前温度下的电阻 有 有
电阻(75℃)
单位:Ω,参考温度下的电阻值,温度可修改 有 有
励磁 拐点电压和拐点电流 单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点电压增加10%时,拐点电流增加50%。 有 有
变比 变比 额定负荷或实际负荷下的实际电流比 有 有
匝数比
被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比
有
有
比值差
额定负荷或实际负荷下的电流误差
有
有
相位差
额定负荷或实际负荷下的相位差
有
有
极性
PT一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种
有
2.3 自测页
自测界面如图2.11。在万用表帮助下,自测功能可用于检查设备是否损坏,测量电路是否正常。
图2.11 自测测试界面
2.3.1参数设置
自测测试所需的参数如下表:
表2.6 自测测试参数
参数 描述
测试电流 需要装置输出的电流,有效值范围:1mA~5A
测试电压 需要装置输出的电压,有效值范围:1V~100V
测试频率 需要装置输出电压或电流的频率,范围:0~50Hz
测试电流或测试电压设置后,设置测试频率,装置将输出对应频率的电压或电流,并显示检测到的实际电压或电流。在选择电压后,如果负载太小,导致实际电流有效值大于5A,则显示过载信息。在选择电流后,如果负载太大,导致实际测试电压有效值大于100V,则也会显示过载信息。
2.3.2接线方法
?选择电压测试时,将S1短接另一个M1,S2短接另一个M2。用万用表电压档测量S1和S2之间的电压,若与实际电压相符,说明设备能够输出电压且电压测量环节正常。
?电流测试时,将电源输出的S1、S2端子短接。电压回测的M1、M2不接。可在输出的S1和S2之间串入万用表电流档,若万用表测量的电流与实际电流相符,说明设备能够正常输出电流且电流测量环节正常。
2.4 功能按钮
2.4.1参数页功能按钮
(1).打开报告
报告界面,如图2.12。选择打开某个试验报告,该报告的参数信息和数据会显示到各个页的对应栏目中。
图2.11 打开试验报告界面
(2).保存报告
报告界面,如图2.13。
图2.13 保存试验报告界面
(3).系统工具
系统工具界面,如图2.14。在该界面中可以进行时间校对、系统升级等操作。其中:调试用于出厂调试,升级用于软件界面的升级。
图2.14 系统工具界面
(4).帮助
图2.15 帮助界面
(5)打印
用户可以打印当前报告,此报告可做为现场试验的原始记录。
2.4.2结果页功能按钮
(1)、误差数据
选择误差数据将显示5%和10%误差情况下,额定一次电流倍数与最大负荷之间的关系数据界面,如图2.16。界面中给出的数据是根据实际励磁测试数据计算得到的。计算方法见附录B。
图2.16 5%误差数据界面
(2)、误差曲线
选择误差曲线,将显示10%(或5%)误差情况下,额定一次电流倍数与最大负荷之间的关系曲线界面,如图2.17。界面中横坐标为额定一次电流倍数,纵坐标为允许的最大负荷。
图2.17 10%误差曲线界面
(3)、励磁数据
选择励磁数据将显示励磁数据界面,如图2.18,界面中给出了自动计算出来的拐点电压和拐点电流。
图2.18 励磁数据界面
(4)、励磁曲线
选择励磁曲线将显示励磁曲线界面,如图2.19,界面中给出拐点电压和拐点电流。
图2.19 励磁曲线界面
(5)、比值差表
选择比值差表将显示不同额定电流百分比和不同负荷值情况下被测CT的比值差表,如图2.20:
图2.20 比值差表界面
(6)、相位差表
选择相位差表将显示不同额定电流百分比和不同负荷值情况下被测CT的相位差表如图2.21:
图2.21 相位差表界面
第三章 PC机操作软件使用说明
对于ZSCPT-120P 变频式互感器综合特性测试仪的试验报告,可以通过PC机操作软件来完成对试验源数据文件的分析和生成WORD报告。