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高压技术
二次负荷视在功率测试仪
时间:2023-03-13

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:二次负荷视在功率测试仪

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。

  (2) 反接法

    反接法的特点
    a.测量结果主要反映一次绕组和二次绕组之间、铁芯支架、端子板绝缘的电容量和介质损耗因数;
    b.测量结果受端子板的影响;
    c.试验电压不应超过3kV(建议为2kV)。
    (3) 末端屏蔽法
    末端屏蔽法的特点:
    a.对于串激式电压互感器,测量结果主要反映铁芯下部和二次线圈端部的绝缘,当互感器进水时该部位绝缘容易受潮,所以末端屏蔽法对反映互感器受潮较为灵敏;
    b.对于串激式电压互感器,被测量部位的电容量很小,容易受到外部干扰;
    C.试验电压可以是10kV;
    d.严禁将二次绕组短接。
    (4) 末端加压法
    末端加压法的特点:
    a.不用断开互感器的高压端子,试验中将高压端接地;
    b.测量结果主要是反映一、二次线圈间的电容量和介质损耗因数,不包括铁芯支架的电容量和介质损耗因数;
    c.由于高压端接地,外部感应电压被屏蔽掉,所以这种方法有较强的抗干扰能力;
    d.测量结果受二次端子板绝缘的影响;
    e.试验电压不宜超过3kV;
    f.严禁将二次绕组短接。
    (5)串激式电压互感器支架介质损耗因数的测量
    测量接线见图3.10,互感器放置于绝缘垫上。由于支架的电容量很小,通常只有几十PF,所以要求介损测量仪应有相应的测量范围。
    试验要求及结果判断:
    a.采用末端屏蔽法和末端加压法时,严禁将二次绕组短接。
    b.串级式电压互感器建议采用末端屏蔽法,其他试验方法与要求自行规定;
    c.前后对比宜采用同一试验方法;
    d.交接时,35kV以上电压互感器,在试验电压为10kV时,按制造厂试验方法测得的介损不应大于出厂试验值的130%;
    e.支架介损一般不大于6%;
    f.与历次试验结果相比,应无明显变化;
    g.绕组tgδ不应大于规程规定值。


    电流互感器特有的试验项目
    1.变比试验
    方法1:电流法
    由调压器及HDSL升流器等构成升流回路,待检TA一次绕组串入升流回路;同时用测量用TA0和交流电流表测量加在一次绕组的电流I1、用另一块交流电流表测量待检二次绕组的电流I2,计算I1/I2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符。见图4.1
图4.1  电流互感器变比测量接线图
图4.2  电压法
    方法2:电压法
    待检CT一次绕组及非被试二次绕组均开路,将调压器输出接至待检二次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加二次绕组的电压U2、用交流毫伏表测量一次绕组的开路感应电压U1,计算U2/U1的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符。
    方法3:电流互感器变比测试仪(HDHG-P互感器伏安特性测试仪),按说明书操作。
    注意事项:
    方法1:测量某个二次绕组时,其余所有二次绕组均应短路、不得开路,根据待检CT的额定电流和升流器的升流能力选择量程合适的测量用CT和电流表;
    方法2:二次绕组所施加的电压不宜过高,防止CT铁心饱和
    方法3:测量某个二次绕组时,其余所有二次绕组均应短路、不得开路,根据待检CT的额定电流和升流器的升流能力选择合适的测量电流。
    结果判断:
    与铭牌和标志相符。
    2.正立式电容型电流互感器介质损耗因数及电容量测量
    测量接线见图4.2。
图4.2  正立式电流互感器介质损耗测量接线
    3.倒立式电流互感器HD6000介质损耗因数及电容量测量
    (1)SF6绝缘电流互感器不要求测量介质损耗因数;
    (2)当二次绕组的金属罩和二次引线金属管内部接地而零屏外引接地时只能采用反接法进行测量;
    (3)当二次绕组的金属罩和二次引线金属管与零屏同时外引接地时优先采用正接法进行测量。
    判断二次引线金属罩是否在内部接地的方法:如果用正接法测出的电容量比反接法测出的电容量小很多,就说明二次引线金属管已在 内部接地。
    注意事项及结果判断:
    a.本试验应在天气良好,试品及环境温度不低于+5℃的条件下进行;
    b.测试前,应先测量绕组的绝缘电阻;
    c.测量时应记录空气相对湿度、环境温度;
    d.与历次试验结果和同类设备的试验结果相比无显著差别;
    e.绕组tanδ不应大于规程规定值;
    f.当测量电容型电流互感器末屏tanδ时,其值不应大于2%。


    4.一次绕组交流耐压试验
    将二绕组短接并与外壳连接后接地,在一次侧加压。采用调压器及串联谐振装置的试验接线见图4.3。
 图4.3  电流互感器一次绕组交流耐压试
    注意事项:
    a.耐压试验前确认试品绝缘电阻合格;
    b.充油和充气互感器必须静置规定的时间(通常安装后应静止24小时以上);
    c.绝缘油试验合格;
    d.气体试验合格,耐压在额定气压下进行
    e.耐压试验前后,应检查有否绝缘损伤;
    f.外施交流耐压试验电压的频率应为45-65HZ;
    g.HDYD交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;
    h.外施耐压试验的电压值应在高压侧进行测量,并应测量电压峰值(试验电压为峰值/  );
    i.测量时应记录空气相对湿度、环境温度;
    j.拆开试验设备高压引线,测试被试绕组对其他绕组及地绝缘电阻,并与耐压前测试值比较,耐压后绝缘电阻不应降低。
    k.试验结束后应对被试品放电接地。
    试验要求:
    a.试验过程不应发生闪络、击穿现象;
    b.外施耐压试验前后,绝缘电阻不应有明显变化。


    5.励磁特性(伏安特性)曲线
    (1)待检CT一次及所有二次绕组均开路;
    (2)将调压器或试验变压器的电压输出高压端接至待检二次绕组的一端,待检二次绕组另一端通过电流表(或毫安表,视量程需要)接地、试验变压器的高压尾端接地,见图4.4;
    (3)接好测量用PT、电压表;
    (4)缓慢升压,同时读出并记录各测量点的电压、电流值。
    (5)依次测量其他二次绕组的励磁特性曲线。
    注意事项:
    a.试验时应先去磁(可加交流电压平缓升降几次),然后将电压逐渐升至励磁特性曲线的饱和点即可停止;
    b.如果该绕组励磁特性的饱和电压高于2kV,则现场试验时所施加的电压一般应在2kV截止,避免二次绕组绝缘承受过高电压;
    c.试验时记录点的选择应便于计算饱和点、便于与出厂数据及历史数据进行比较,一般不应少于5个记录点。
    试验结果判断:
    与历次试验结果或与同类设备的试验结果相比无显著差别。
    试验数据的判断
    5.1  对试验数据的判断方法
    (1)与出厂试验数据或安装交接试验数据比较应无明显的变化。 (2)与同类产品比较应无明显的差异。
    (3)与历年试验数据比较应无显著的差别。(4)试验结果应符合相关规程的规定。
    5.2  数据异常的可能原因
    (1)绝缘电阻下降
    a.受潮; b.外套脏污;  c.绝缘老化变质   d.局部绝缘破损或击穿。
    (2)介质损耗因数增大
    a.受潮或外套脏污;    b.外电场干扰;
    c.试验引线或接地线接触不良造成的附加损耗;   d.电容屏半击穿状态形成的附加电阻;
    e.内部绝缘存在局部放电缺陷;  f.绝缘老化、变质造成介质损耗增加;
    g.介质损耗随试验电压的下降而增加,说明电容屏绝缘材料有杂质。
    (3)电容量增加
    a.个别电容元件击穿或电容屏层间绝缘存在击穿问题;  b.电容元件或电容屏受潮;  c.采用反接线测量时高压引线太长(引线对地电容大)。
    (4)电容量减小
    a.电容元件之间的连接线或电容屏引线断线或接触不良;
    b.油浸式电容器或互感器内部缺油。
    (5)直流电阻异常  a.线圈存在匝间短路;
    b.线圈存在焊接或接触不良、断线等问题。
    (6)励磁特性异常
    a.励磁电流增加:绕组存在匝间短路,此时变比也会发生变化;
    b.励磁电流变小:绕组存在断线或虚焊问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

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