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

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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%

互感器励磁特性和伏安特性的区别
1、什么是励磁特性
励磁特性是在互感器二次侧励磁电流与所加电压的一种关系,实际上就是铁芯的磁化过程,所以也称为励磁特性,将这种特征按照一定要求绘制成曲线,就是励磁曲线,励磁特性通常也叫伏安特性,电压互感器励磁特性是把PT一次绕组末端出线端子接地其他绕组均开路的情况下,在二次绕组施加电压U,测量出相应的励磁电流I,U和I之间的关系就是电压互感器励磁特性。以U为横坐标I为纵坐标做出的曲线就是电压互感器励磁特性曲线。
2、什么是伏安特性
在电学中伏就是电压,安就是电流,伏安特性就是电流与电压的特性,也叫做关系,伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像叫做导体的伏安特性曲线图,伏安特性曲线是针对导体的,也就是耗电元件,用来研究导体电阻的变化规律, 这种在实际应用中还是比较多的,只是我们可能有时候没注意到,比如我们在电流互感器二次端施加电压用来测量它的曲线关系, 这种就是典型的测量伏安特性,下面我们看下测量过程。
3、测量过程
用互感器综合测试仪测量CT伏安特性时,电流互感器一次侧开路,二次侧施加一定大小的电压信号,观察磁通饱和情况,观察U(电压)与I (电流)的曲线关系,最传统的测量方法使用串并联电压表进行比对、计算,随着技术的进步,目前是采用伏安特性测试仪进行测量,自动调压,自动计算,测量准,效率高。
4、为什么要测量伏安特性
测量伏安特性或者励磁忒性的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算5%,10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路情况。
5、相关注意事项
一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压PT读取电压。

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%

互感器有哪些类型?
互感器分为电压互感器和电流互感器两大类。
1、电压互感器
电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。
电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
2、电流互感器
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次侧绕组匝数很少,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。应用互感器时应注意以下几个方面:
1、电流互感器的额定一次电流一般按线路的1.2~1.4倍电流选用电流互感器,这主要是考虑线路过载时不至于烧毁电流互感器和电流表或电能表等用电设备。
2、电流互感器的额定一次电流也不能选得比线路的实际工作电流相差太大,这将影响电流互感器的计量 精度。
3、互感器是在额定的二次输出负载范围内才能保证互感器精度。因此包括二次线路负载以及计量装置的负载都为互感器实际工作的负载,当互感器二次实际输出负载大于互感器二次额定输出负载时,互感器精度将降低,严重过载时将烧毁互感器。
4、当互感器二次实际输出负载低于互感器额定二次输出负载时,互感器的精度将降低。
5、根椐不同的使用场合选用适宜的互感器产品。
6、户外用互感器和户内用互感器莫混用。
浅谈电流互感器误差超标时的处理方法
电流互感器的二次负载,直接影响到它的正确工作。一般来说,二次负载愈大,互感器的误差也愈大,只要二次负载不超过厂家的整定值,制造厂应保证互感器所产生的误差在其准确度等级或10%误差曲线范围内。因此,电流互感器在使用过程中,必须了解其额定二次负载和实际二次负载,只有在实际二次负载小于额定二次载时,误差才能符合要求。但是电流互感器在实际使用过程中,有时由于二次设备变更或者设计过程中考虑不周等各种原因,引起二次负载临时增加,使得实际二次负载超过互感器的额定二次负载;或者二次负载实测值大于额定二次负载,这时电流互感器的误差值将超过厂家的规定值。当电流互感器的误差超过厂家的规定值时,将给继电保护、计量装置等二次设备带来不良影响。下面谈一谈当电流互感器的误差超过厂家的规定值时应采取的弥补措施。


1.1.1 此项目周期不超过3年,在大修后或必要时进行。

    1.1.2 拉开电流互感器非断路器侧的接地刀闸,确认短路器处于断开位置。
    1.1.3 在就地控制柜里,将二次绕组各出线端子短路接地。
    1.1.4 采用抗电场干扰绝缘电阻测试仪测量A相一次绕组对二次及地的绝缘电阻,将绝缘电阻测试仪的L端引线用绝缘杆挂在电流互感器一次侧绕组连接排上,E端引线接地。绝缘电阻与以前测试值相比无太大变化。
    1.1.5 用放电棒碰触绝缘电阻测试仪L端,进行充分放电。B、C相测量步骤同上。
    1.2 主绝缘的tgδ(%)及电容量测量
    1.2.1 采用抗干扰自动电桥反接法测量A相主绝缘的tgδ。
    1.2.2 电桥可靠接地,做好现场安措,指定专人操作,专人监护。
    1.2.3 开启电桥电源开关和内高压允许开关,进行加压前参数设置:反接、内Cn、异频、10kV。
    1.2.4 设置正确后,启动电桥进入自动加压、测量状态。
    1.2.5 记录试验数据,其电容量与初始值相比差别不超过±5%,其介损值不大于0.7%,超过0.5%或低于0.1%应采取相应措施后进行复试。B、C相测量步骤同上。
    1.2.6 关闭各方面电源,拆除试验引线,恢复试前安措。
    2. 220kV电流互感器试验
    2.1 绕组的绝缘电阻测量
    2.1.1 此项目周期不超过3年,在大修后或必要时进行。
    2.1.2 拆开电流互感器一次绕组非断路器侧的连接线。联系网控将断路器断开。
    2.1.3 在就地控制柜里,将二次绕组各出线端子短路接地。
    2.1.4 采用抗电场干扰绝缘电阻测试仪测量A相一次绕组对二次及地的绝缘电阻,将绝缘电阻测试仪的L端引线接在用绝缘杆引下的电流互感器A相一次侧绕组连接排上(绝缘杆要搭接牢靠),E端引线接地。绝缘电阻与以前测试值相比无太大变化。
    2.1.5 用放电棒碰触绝缘电阻测试仪L端,进行充分放电。B、C相测量步骤同上
    2.2 主绝缘的tgδ(%)及电容量测量              
    2.2.1 采用抗干扰自动电桥反接法测量主绝缘的tgδ。电桥引线Cx夹在绝缘杆引下的A相引线上。
    2.2.2 电桥可靠接地,做好现场安措,指定专人操作,专人监护。
    2.2.3 开启电桥电源开关和内高压允许开关,进行加压前参数设置:反接、内Cn、异频、10kV。
    2.2.4 设置正确后,启动电桥进入自动加压、测量状态。
    2.2.5 记录试验数据,其电容量与初始值相比差别不超过±5%,其介损值不大于0.8%,超过0.5%或低于0.1%应采取相应措施后进行复试。
    2.2.6 B、C相测量步骤同上。
    2.2.7 关闭各方面电源,拆除试验引线,恢复试前安措。
互感器的特性试验方法与电力变压器的基本相同。
    一、测量互感器绕组的直流电阻 
    电压互感器一次绕组线径较细,易发生断线、短路或匝间击穿等故障,二次绕组因导线较粗很少发生这种情况,因而交接、大修时应测量电压互感器一次绕组的直流电阻。各种类型的电压互感器一次绕组的直流电阻均在几百欧至几千欧之间,一般采用直流电阻测试仪进行测量,测量结果应与制造厂或以前测得的数据无明显变化。
    有时为了判断电流互感器一次绕组接头有无接触不良等现象,需要采用压降法和双臂电桥等测量一次绕组的直流电阻;有时为了判别套管型电流互感器分接头的位置,也使用变压器直流电阻测试仪测量绕组的直流电阻。
    二、极性试验
    电流互感器和电压互感器的极性很重要,极性判断错误会使计量仪表指示错误,更为严重的是使带有方向性的继电保护误动作。互感器一、二次绕组间均为减极性。极性试验方法与电力变压器相同,一般采用直流法。试验时注意电源应加在互感器一次测;测量仪表接在互感器二次侧。
    三、变比试验
    《规程》规定要检查互感器各分接头的变比,并要求与铭牌相比没有显著差别。
    1.电流互感器变比的检查
    检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法。其试验接线如图1-1所示。


电流互感器变比检查试验接线图
图1-1 电流互感器变比检查试验接线图
T1—单相调压器;T2—升流器;
TAN—标准电流互感器;TAX—被试电流互感器
 试验时,将被试电流互感器与标准电流互感器一次测串联,二次侧各接一只0.5级电流表,用调压器和升流器供给一次侧一合适电流,当电流升至互感器的额定电流值时(或在30%~70%额定电流范围内多选几点),同时记录两只电流表的读数,则被试电流互感器的实际变比为:
        K=KNIN/I
    变比误差为
        △K=[(K-KxN)/KxN]×100%
    以上式中 KN、IN——标准电流互感器的变比和二次电流值;
             K、I——被试电流互感器的变比和二次电流值;
             KxN——被试电流互感器的额定变比。
    试验时应注意,应将非被试电流互感器二次绕组短路,严防开路;应尽量选择使标准电流互感器与被试电流互感器变比相同,如果变比正确的话,其二次绕组电流表读数也应相同。
    2.电压互感器的变比检查
    对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,可直接采用全自动变比组别测试仪测量其变比。对于变比较大的电压互感器,检查其变比可采用双电压表法或采用图1-2所示用与标准电压互感器相比较的方法。用图1-2所示方法对电压互感器进行变比测量时,应注意一般通过调压器和试验变压器向高压侧施加电压,在二次侧测量。

 

 

 

 

 

 

 

 

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