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电力技术
互感器角差特性综合仪
时间:2023-03-09
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 互感器角差特性综合仪
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%

电流互感器二次回路两点接地对继电保护装置的影响
电流二次回路两点接地的影响电力系统的安全运行的一个非常重要的保证就是公共回路。在电力系统的日常运行过程中,根据相关规定,电流互感器公共回路的一个电气连接必须要具备一个可靠的接地点,这样才能够对人员的人身安全和二次设备的安全进行保证。与此同时,还要求二次回路只能有一点接地,这样才能够保证继电保护和自动装置的正确工作。但是在变电站实际运行中,公共回路连接比较多的设备,并且能够延伸的范围也是比较广的,经常会出现连接错误的现象,导致在一个电气连接的二次回路中出现两点接地的现象,绝缘损坏是导致该现象的主要原因之一,因为电流二次回路大部分在室外,所以绝缘损坏发生的可能性非常大。当系统发生故障,地电网各点间有电流差时,将会有电流从两个接地点间流过,在电流二次回路产生电流下降,就会导致电流二次电压的准确性受到影响,导致电流二次回路两点接地的现象,最终导致大面积的停电事故。为了对接地的可靠性进行保证,严禁将电流互感器中的中性线与有可能断开的开关或者接触器进行连接,从而避免电压互 感器二次回路两点的电位差经两中线与控制室形成闭合回路的现象,在每根中性线上产生附加的电位差,影响保搞装置的正确动作。














工作原理

当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。


下面小编总结了关于单相、互感器、三相电能表实物接线对比图,我们一起来学习!
电能表的使用
对于直接接入线路的电能表,要根据负载电压和电流选择合适规格的,使电能表的额定电压和额定电流,等于或稍大于负载的电压或电流。另外,负载的用电量要在电能表额定值的10%以上,否则计量不准。甚至有时根本带不动铝盘转动。所以电能表不能选得太大。若选得太小也容易烧坏电能表。


结语:单相电表,互感器电能表、三相电表实物接线图对比图,初学电工看了应该都会接。有了这篇文章基本所有简单的电表接线都能搞定了,不过小编在这提醒大家,安全一定要放在首位,任何不安全的情况下都不要去尝试,电是无情的,生命是宝贵的,不要有任何的侥幸心理,记住安全最重要!!!
 互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量和保护用的重要设备。


电力系统采用互感器的目的是将电网的高压、大电流的信号传递至低压、小电流二次侧的计量,测量仪表和继电保护,自动装置的特殊变压器,也是一次系统和二次系统的联络元件,它的一次绕组与电网连接,二次绕组分别与测量仪表,保护装置等相互连接。


电流互感器在测量运行中,其副线圈不得开路,也不得使用熔断器。


为什么电压互感器不能短路,电流互感器不得开路?
假设电流互感器的副线圈开路,此时副线圈电流I2=0,使得原线圈电流I1=0,那么原线圈也就相当于开路了。


那么在被测电路的负载的电流几乎为零,就会使原线圈两端电压接近于电源电压,而此刻副线圈产生的电压则为原线圈的电压的n倍。


由此看来副线圈如此高的电压,不仅危及测量仪表,还给人身安全带来巨大危险。所以说,电流互感器的副线圈不得开路,也不能安装熔断器。


电压互感器在测量运行中,其副线圈不得短路,为什么不能短路呢?


为什么电压互感器不能短路,电流互感器不得开路?
电压互感器正常运行过程中,电压互感器工作接近空载状态,而且二次侧的负荷阻抗也很大,因此二次回路中流过的电流不是很大,于是在额定输出条件下,设备运行是很安全的。


倘若此时电压互感器二次侧短路,此刻二次侧负荷阻抗几乎为零,不起作用了。短路电流仅仅流过电压互感器自身绕组,又加上自身绕组阻抗也很小,于是电流急剧增加。


这对容量不大、一二次绕组导线较细的电压互感器来说非常危险,严重时可能导致电压互感器烧坏甚至中试控股。 
 大电流发生器是电力、电气行业在调试中需要大电流场所的必需设备,该装置具有使用维修方便、性能优越使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的必备设备。采用先进的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。
 
大电流发生器设计上采用了单片机控制技术,从而使该仪器在使用时操作简单方便。整个测试过程中性能可靠稳定,读数直观快捷。而高精度的传感器的应用,则有效的保证了测试数据的准确性。整机测试单元包括高精度毫秒计、真有效值电流表、电流传感器、调压器、大功率升流器、微电脑控制器,打印功能等部分。
大电流发生器互感器的检定注意事项:
1、检定大电流发生器互感器时,标准电流互感器与被检大电流发生器互感器的电流比必须相同。
2、严格按接线图线路接线。
3、检定互感器之前,须先测试负荷箱是否正确。
4、检定过程中,严禁二次绕组开路。
5、检定互感器之前需先退磁。
6、二次开路,均匀缓慢调节调压器,使百分表指示由0增至100%,然后均匀且缓慢地降至零。重复这一过程2~3次。退磁完毕后切断电源之前,应将二次绕组短接。
注意:大电流发生器的输出绕组与互感器的一次绕组是同一绕组。

 

 

 

 

 

 

 

 

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