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高压技术
二次负荷有功测试仪
时间:2023-03-13

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:二次负荷有功测试仪

ZSPT-2000Y电压互感器二次压降负荷测试仪

参考标准:GB50150-2006

简易读懂:电压互感器二次压降负荷测试仪可以做什么?

电压互感器二次压降负荷测试仪电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题。电压互感器二次回路压降引起的计量误差往往是影响电能计量综合误差的最大因素。所谓电压互感器二次压降引起的误差,

就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。

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

ZSPT-2000Y电压互感器二次压降负荷测试仪结构外观
仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机箱内部,其箱体采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。
1、结构尺寸
图一、主机与配件箱尺寸
2、面板布置
图二、面板布置图
如图二所示:最上方从左到右依次为PT侧测试用航空插座(含UA、UB、UC、UN)、Wh侧测试用航空插座(含Ua、Ub、Uc、Un)、电流钳航空插座(Ia、Ib、Ic)、打印机、充电电源插座及充电指示灯、仪器工作开关、RS232通讯接口、接地端子,注意在操作时一定要确保所接的端子正确,否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器;面板左下方为液晶显示屏,液晶右侧为键盘。
3、键盘说明
键盘共有30个键,分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、?、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、开关键 、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
各键功能如下:
↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项。
  键:即确认键,在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入并使刚键入的数字有效。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单。
存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。
查询键:用来浏览已存储的记录内容。
设置键:保留功能,暂不用。
切换键:在“参量测试”屏中,用来切换被测装置的接线方式(三相三线或三相四线)。
自检键:保留功能,暂不用。
帮助键:用来显示帮助信息。
数字键:同时也是字符键,用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
小数点:用来在设置参数时输入小数点。
#  键:保留功能,暂不用。
F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。
F1是开始测试功能键;
F4键:做为打印功能用来进行数据打印。

ZSPT-2000Y电压互感器二次压降负荷测试仪技术指标

1、使用环境
(1)环境温度:-10℃~ 40℃
(2)相对湿度: ≤80% 
2、测量精度
本仪器的测量精度为1级。 
电压:0.5%
电流:0.5%
比差:Δf =±(2%×f+2%×δ)±0.01(%)
角差:Δδ=±(2%×δ+2%×f) ±1(分)
电导:G=± (1%×G+1%×δ±0.01) mS
电纳:δ=± (1%×δ+1%×G±0.01)mS
负荷:S=± (1%×S±0.1)VA
电阻:R=± (1%×R+1%×X±0.1)Ω
电抗:X=± (1%×X+1%×R±0.1)Ω
3、充电电源:交流176V~264V,频率45-55Hz
4、仪器的测量范围和分辨率
测试项目范围最小分辨率电压测量范围(V)40~120.0000.001电流测量范围(A)0.005~60.0001比差值(%)-10.000~10.0000.001角差值(ˊ)-600~600.000.01误差值(%)-10.000~10.0000.001修约(%)-10.000~10.0000.0015、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
6、电池工作时间:充满后工作时间大于6小时。
7、体积:
主机:32cm×24cm×13cm
8、重量:
主机:2.5Kg
ZSPT-2000Y电压互感器二次压降负荷测试仪简介

电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题。电压互感器二次回路压降引起的计量误差往往是影响电能计量综合误差的最大因素。所谓电压互感器二次压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。

ZSPT-2000Y电压互感器二次压降负荷测试仪是我公司吸收国内外同类产品的优点,精心设计研制而成的一种全自动测试电压互感器二次压降/负荷的智能化仪器。
该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕真彩色图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的首选产品。

该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕真彩色图形式液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示;

集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的首选产品。

电压互感器二次压降负荷测试仪特别设计了软件修正功能,不需硬件调整就能实现精度修正,在各级电力试验研究部门均可现场检定。

中试控股电压互感器二次压降负荷测试仪自动完成三相三线或三相四线制的电压互感器二次压降及负荷的测量。


中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出电压互感器二次压降负荷测试仪优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

测量结果判断
当电流互感器一次绕组有匝间短路时,其励磁特性在开始部分电流较正常的略低,如图3中曲线2或3所示,因此在录制励磁特性时,在开始部分多测几点。当电流互感器一次电流较大,励磁电压也高时,可用2(b)的试验接线,输出电压可增至500V左右。但所读取的励磁电流值仍只为毫安级,在试验时对仪表的选用要加以注意。
根据规程规定,电流互感器只对继电保护有特性要求时才进行该项试验,但在调试工作中,当对测量用的电流互感器发生怀疑时,也可测量该电流互感器的励磁特性,以供分析。
4.        电流比效对试验
4.1        该项目适用范围
电流互感器的交接试验
4.2        试验时使用的仪器
电压表、电流表、升流器、标准电流互感器、调压器等
4.3        测量步骤
理想的电流互感器的电流比应与匝数比成反比,即:
I1 / I2=N2 / N1               
式中:I1— 一次电流(A);I2—M次电流(A);N1— 一次绕组匝数;N2— 二次绕组匝数。
电流比测量接线见图4,如被测互感器TAX实际的电流比为
KX=I1X / I2X            
标准电流互感器的变流比为
KN=I1N / I2N              
已知被试电流互感器的铭牌标定电流比为K1X。
5.        一、二次绕组直流电阻测量
5.1        该项目适用范围
电流互感器的交接试验
5.2        试验时使用的仪器
QJ44型双臂电桥、甲电池等
5.3        测量步骤
以QJ44型双臂电桥为例,测量步骤如下:
测量前,首先调节电桥检流计机械零位旋钮,置检流计指针于零位。接通测量仪器电源,具有放大器的检流计应操作调节电桥电气零位旋钮,置检流计指针于零位。
接人被测电阻时,双臂电桥电压端子P1、P2所引出的接线应比由电流端子Cl、C2所引出的接线更靠近被测电阻。
测量前首先估计被测电阻的数值,并按估计的电阻值选择电桥的标准电阻RN和适当的倍率进行测量,使“比较臂”可调电阻各档充分被利用,以提高读数的精度。测量时,先接通电流回路,待电流达到稳定值时,接通检流计。调节读数臂阻值使检流计指零。被测电阻按下式计算
被测电阻=倍率×读数臂指示                    
如果需要外接电源,则电源应根据电桥要求选取,一般电压为2~4V,接线不仅要注意极性正确,而且要接牢靠,以免脱落致使电桥不平衡而损坏检流计。
测量结束时,应先断开检流计按钮,再断开电源,以免在测量具有电感的直流电阻时其自感电动势损坏检流计。
6.        tgδ及电容量(20kV及以上)测量
6.1        该项目适用范围
电流互感器的交接、大修后和预防性试验
6.2        试验时使用的仪器
0.5级及以上精度、三位有效数值及以上,自动抗干扰一体化电桥或QS19型电桥等。
6.3        测量步骤
一般采用正接线法测量,试验接线和测试步骤参见测试仪器的使用说明书。
操作及注意事项:
测量tgδ是一项高电压试验,电桥桥体外壳应用足够截面的导线可靠接地,对桥体或标准电容器的绝缘应保持良好状态。反接线测量时,桥体内部及标准电容器外壳均带高压,应注意安全距离。
6.4        影响tgδ的因素和结果的分析
在排除外界干扰,正确地测出tgδ值后,还需对tgδ的数值进行正确分析判断。为此,就要了解tgδ与哪些因素影响有关。根据tgδ测量的特点,除不考虑频率的影响(因施加电压频率基本不变)外,还应注意以下几个方面的问题。
(1)、温度的影响
温度对tgδ有直接影响,影响的程度随材料、结构的不同而异。一般情况下,tgδ是随温度上升而增加的。现场试验时,设备温度是变化的,为便于比较,应将不同温度下测得的tgδ值换算至20℃(见附录B)。例如,25℃时测得绝缘油的介质损失角为0.6%,查附录B得25℃时的系数为0.79,因此20℃时的绝缘油介质损失角即为tgδ20=0.6%×0.78=0.47%。
应当指出,由于被试品真实的平均温度是很难准确测定的,换算系数也不是十分符合实际,故换算后往往有很大误差。因此,应尽可能在10~30℃的温度下进行测量。
有些绝缘材料在温度低于某一临界值时,其tgδ可能随温度的降低而上升;而潮湿的材料在0℃以下时水分冻结,tgδ会降低。所以,过低温度下测得的tgδ不能反映真实的绝缘状况,容易导致错误的结论,因此,测量tgδ应在不低于5℃时进行。
油纸绝缘的介质损耗与温度关系取决于油与纸的综合性能。良好的绝缘油是非极性介质,油的电 主要是电导损耗,它随温度升高而增大。而纸是极性介质,其年 由偶极子的松弛损耗所决定,一般情况下,纸的培 在一40~60℃的温度范围内随温度升高而减小。因此,不含导电杂质和水分的良好油纸绝缘,在此温度范围内其边 没有明显变化。对于电流互感器与油纸套管,由于含油量不大,其主绝缘是油纸绝缘。因此,对把 进行温度换算时,不宜采用充油设备的温度换算方式,因为其温度换算系数不符合油纸绝缘的tgδ随温度变化的真实情况。
当绝缘中残存有较多水分与杂质时,tgδ与温度关系就不同于上述情况,tgδ随温度升高明显增加。如两台220kV电流互感器通入50%额定电流,加温9h,测取通入电流前后tgδ的变化,tgδ初始值为0.53%的一台无变化,tgδ初始值为0.8%的一台则上升为1.1%。实际上初始值

 

 

 

 

 

 

 

 

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