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电力技术
变频式互感器TP类综合分析实验仪(中试大厂)
时间:2023-03-08
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 变频式互感器TP类综合分析实验仪(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%

互感器的作用是什么?
(1)与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量,与继电保护装置配合  对电力系统和设备进行保护。
(2)使测量仪表、继电保护装置与线路高压隔离,保证运行人员和二次装置的安全。
(3)将线路电压与电流变换成统一的标准值,以利仪表和继电保护装置的标准化。
电容式电压互感器是如何构成的?
单相油浸式由电容分压器和电磁单元构成,高压电容器可兼作载波耦合电容器使用,只能设计成接地型。分离式的电容器分压器和电磁单元分装成两个独立的整体,两部分仅有电气上的联系,检修方便,结构上比较松散,单柱式的电容分压器迭装在电磁单元之上,结构紧凑,检修比较困难。 
配套用气体绝缘式电磁式电压互感器有什么特点?
配套用气体绝缘式电磁式电压互感器采用SF6气体绝缘,误差稳定,只生产接地型。单相式用于分相全封闭组合电器;三相式由三台单相互感器构成,用于三相共箱全封闭组合电器。
带电子装置的电容式电压互感器有什么特点?
带电子装置的电容式电压互感器由电容分压器和电子放大器构成,高压电容器的电容量很小,电容分压器只输出信号,用于全封闭组合电器。
零序电流互感器的分类及作用是什么?
零序电流互感器有电缆式和母线式之分,与电流继电器或与接地型电压互感器的剩余电压回路和功率方向继电器构成中性点绝缘系统的单相接地保护装置,这种保护装置有选择性,不需要进行选线操作,避免了非故障线路的停电和较长时间的寻找故障的操作过程。
直流互感器有几种?
直流电流互感器实质上是利用安匝相等原理工作的饱和电抗器,直流电压互感器是将直流电流互感器与高压线性电阻串联接至高压直流线路两端,使流经直流电流互感器的电流与电压成正比。直流互感器有油浸式或干式两种:高压直流互感器为油浸式,用于直流输电线路;低压直流互感器为干式,用于测量直流强电流。
配套用气体绝缘式电磁式电压互感器有什么特点?
配套用气体绝缘式电磁式电压互感器采用SF6气体绝缘,误差稳定,只生产接地型。单相式用于分相全封闭组合电器;三相式由三台单相互感器构成,用于三相共箱全封闭组合电器。
电容式电压互感器是如何构成的?
单相油浸式由电容分压器和电磁单元构成,高压电容器可兼作载波耦合电容器使用,只能设计成接地型。分离式的电容器分压器和电磁单元分装成两个独立的整体,两部分仅有电气上的联系,检修方便,结构上比较松散,单柱式的电容分压器迭装在电磁单元之上,结构紧凑,检修比较困难。

ZSCTP-220P变频互感器综合特性测试仪精度0.05%

变压器差动保护用的电流互感器在很大越性短路电流时,其误差超过10%,应采取哪些措施?
①适当增加电流互感器的变比。
②两组电流互感器按相串联使用。
③减小电流互感器二次回路负荷。
④满足灵敏度要求的前提下适当提高保护动作电流。
 电压互感器的额定电压比怎么表示?
额定电压比Kn—Uin/U2n,与变压器的定义是一致的。由于一、二次额定电压已确定,所以额定电压比KN也是一定的。在实际应用中电压互感器的电压比都采用铭牌上标出的一、二次额定电压的比式,用分数形式表示,分子为额定一次电压,分母为额定二次电压。
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取的安全措施有哪些?
(1)严禁将电流互感器二次侧开路。
(2)短路电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。
(3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
(4)工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开。
(5)工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
电压互感器的额定一次电压技术数据有哪些?
电压互感器在规定的使用环境和运行条件下,其主要技术数据的规定为:电压互感器的额定一次电压(kV)与所连接电力系统母线的额定电压应该相同,按我国的标准电压等级可分为0.38、3、6、10、15、20、35、60、l10、154、220、330、350。对三相电压互感器和相间连接用的单相电压互感器,额定一次电压是指电压。对供相地间连接用的三相电压互感器,额定一次电压取上列数值的1√3。
电压互感器的额定二次电压是怎么规定的?
电压互感器的额定二次电压,曾称互感器二次绕组的额定电压。对三相电压互感器和供相间连接用的单相电压互感器,二次电压为100V。对供相地间连接用的单相电压互感器的二次电压为100√3V.
零序电压绕组(IEC称剩余电压绕组)的额定电压,对中性点有效接地(死接地)系统用的电压互感器为10OV,对中性点非有效接地(不死接地)系统用的电压互感器为100√3V。这样选用的目的是使系统发生单相接地时,开口三角端子间出现100V电压。
电压互感器产品型号中把所有的特征均表达出来,由3~4个拼音字母及数字组成,表示出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,表示出电压等级(kV)。
    型号中的字母及数字的含义如下:
    第一位:类别(J一电压互感器)o
    第二位:相数和组合方式(D一单相;S一三相;C一串级式)。
    第三位:结构特征(J一油浸式;C-一瓷箱式;Z-一浇注式;G一千式;R-一电容分压式)o
    第四位:结构特征和用途(B一三相带补偿绕组;W--三绕组三相五柱铁芯;J一接地保护)。
    第五位:设计序号(1、2,、3...)
    第六位:额定电压等级(kV)。 




装设电子电能表



电子电能表功能全,往往1只表可代替有功、无功,最大需量及复费率等表,因而可减小电能表计数量,同时电子电能表输入阻抗高,单只表负载电流只有30mA左右,因而使得电压互感器二次回路电流大大降低,压降也就较小。


在上述5种减小电压互感器二次回路电流的方法中,采用专用计量回路和装设电子电能表的效果明显,而且易于实现。但使用上述方法减小电压互感器二次回路电流方案,只能有效降低回路中电流到一定值,因为该值是由仪表数量和仪表阻抗性质决定的,一旦接线形式和连接仪表数量确定了,二次回路电流的大小就基本确定了,即由于电压互感器二次回路接线特点决定了二次回路电流,无论采用何种方法,电压互感器二次电流不可能等于零。


3.增加补偿装置(虽然是不提倡,但是在方法是却是可行的,许多文献上都有这个方法)


目前补偿器种类较多,从原理上分,主要有3种:定值补偿式、电流跟踪式、电压跟踪式。


3.1定值补偿式


定值补偿式补偿器根据其工作原理可以分为有源定值补偿器和无源定值补偿器。无源定值补偿器的工作原理是利用自祸变压器补偿比差,利用移相器补偿角差。利用此补偿器可以将电能表计端电压与电压互感器二次端电压幅值与相位调至相等,从而达到补偿的目的。这种补偿器可以对回路阻抗和回路电流一定的线路调节补偿电压,使二次压降为零。但如果二次回路阻抗或电流发生变化,例如熔体电阻或端子接触电阻增大或电压互感器二次负载电流发生改变,这种补偿器就不能适应了。采用无源定值补偿装置,可靠性相对较高。


有源定值补偿器的工作原理是在电压互感器二次回路中计量仪表接入端口处串入一个定值的电压源,达到提高计量仪表的入口电势以抵消二次压降影响的目的。当电压互感器二次回路阻抗和回路电流一定时,调节补偿电压,使二次压降接近于零,但二次回路阻抗或电流发生变化时,这种补偿器就不适应了。


总之,定值补偿器在电压互感器二次回路阻抗和回路电流不变的前提下,能够对二次压降进行有效补偿,由于不能跟踪电压互感器二次回路阻抗和回路电流发生变化而引起二次压降的变化,因此不可避免地引起电压互感器二次综合压降欠补偿或过补偿现象发生。由此可以说,定值补偿装置(无论是有源的,还是无源的)在设计时就存在缺陷,是绝对禁止用于二次压降补偿的。


3.2电流跟踪式


电流跟踪式补偿器基本原理是利用电子线路通过对电压互感器二次回路电流的跟踪产生一个与二次回路阻抗大小相等的负阻抗,最终使二次回路总阻抗等效为零。这样,即使有PT二次回路电流的存在,由于回路阻抗为零,压降也为零。这种补偿器对于二次线路较长的,可补偿线阻。对于PT二次负载不稳定、二次电流变化的回路,由于二次回路总阻抗等效为零,可以保持压降为零。但对于二次回路阻抗变化的情况,则不能自动跟踪,也就是说,如果熔体电阻或接点接触电阻发生改变,则回路等效阻抗就不为零了,这是该补偿器的局限性。


换句话就是说,电流跟踪式补偿器的设计前提是电压互感器二次回路阻抗不变,只要跟踪二次回路变化的电流就可以达到补偿二次压降的目的。从前面对二次回路阻抗的特性分析可以看出,电压互感器二次回路阻抗是变化的,且具有一定随机性,显然电流跟踪式补偿器同样存在设计缺陷,可能造成过补偿或欠补偿现象的发生,因而也是绝对禁止用于二次压降补偿的。

 

 

 

 

 

 

 

 

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