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高压技术
二次压降及负荷仪
时间:2023-03-13

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:二次压降及负荷仪

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。

比率制动式纵差保护的特点及分析

在目前应用的纵差保护中,比率制动特性的纵差保护无疑是应用最广泛的,它的原理早已为广大同行所熟知,在此仅将其整定简介如下:1)中试控股电力讲解 A点:最小动作电流(差流起动值),躲过正常运行时最大不平衡电流;2) B点:制动曲线拐点,IIGN;3) C点:最大动作电流,躲过外部最大短路电流时的最大不平衡电流。
图中折线1为比率制动式纵差保护的工作特性;曲线2为继电器感受的TA误差曲线。
如图1,设差动电流Id=I1-I2,,制动电流Ires=(i1+I2)/2。传统比率制动式纵差保护的工况如下:1)正常运行及外部远处短路时(I<IN),差动量小于起动值,继电器不误动;2)内部相间故障时,此时两侧电流不仅大小不同,相位也不相同(接近反向),差流很大,而制动量却不大,继电器可靠动作;3)外部故障时,此时一次电流为穿越性电流,故继电器能感受到制动量,但由于两侧TA特性存在差异,致使继电器感受到的不平衡差流随故障电流的增大而增大(图1中曲线),继电器有时会误动。
    由此可以得出此类保护的特点:
1)正常运行及外部故障时,根据基尔霍夫电流定律,此时一次电流完全相同,理论上差流为零,但经过TA变换后,其二次电流出现差流(当严重故障时差流还较大),需要提高保护的动作值。同时由图1可知,当穿越电流较小时,TA的误差也较小。
2)内部故障时,两侧电流相位接近反向,动作量增大的同时制动量减小,若比率制动系数设置得当,保护不易拒动。
3) 对于此类保护,比率制动系数的设置至关重要。在发电机差动保护中,当发生区外故障时,由于受发电机次暂态电抗的限制,故障电流不会很大;同时发电机纵差保护只反应相间故障,误动几率较小。但对于变压器差动保护,穿越电流可能较大,加上变压器差动保护所用TA必然不同,从而加大了继电器中的不平衡差流,为防止变压器差动保护误动,往往人为提高比率制动系数(图1中BC线的斜率),但这样做的同时也使保护反应内部轻微故障的能力降低,对变压器的安全不利。
3 继电器误动的原因及传统辅助变流器的缺点
由以上分析可见,导致继电器误动作的不平衡差流产生的根本原因是:TA不能将一次电流完全对应转换成二次电流。中试控股电力讲解传统辅助变流器(简称传统变流器)的功能仅仅是将TA二次电流线性的转换成适合微机保护模数转换单元的电压(电流),由此产生了以下的问题:
1)保护用的TA工作范围大。从正常运行时的小于额定电流到短路时的大短路电流,其范围可达十几倍,而微机保护的模数转换单元通常工作范围为20V,为保证保护在整个范围内的精度必须确保辅助电流互感器在整个范围内的线性,同时不得不采取适当措施,如降低额定工况下的A/D转换精度或提高A/D转换位数或使用程控增益放大器等,这必然要牺牲灵敏度或加大成本。
2)在保护的工作过程中增加了一个环节。加入辅助电流互感器,就必须考虑辅助变流器的引入带来的误差,如辅助变流器本身特性不一致、功耗是否合适、时间常数如何等等,增加了保护工作的不确定性。
3)无法根本上解决由于TA变换带来的误差。即使A/D转换工作区问题得到了解决,且不考虑引入辅助变流器同时带来的磁化特性是否一致、变比误差是否一致等问题,仅仅是辅助变流器将TA二次来的电流线性转换,我们不难发现:采用了这种传统变流器,我们无法克服不平衡电流产生的根本原因,即送入微机保护的数据,依然不能真实的反映TA的一次电流,从而无法保证保护的正确动作。


4 一种改进的辅助变流器
4.1饱和特性辅助变流器
如上所述,保护采用比率制动原理是为防止在外部故障时差动保护误动作。此时一次电流为穿越性电流,产生差流是由二次环节导致,另外考虑到差动保护所选TA变比往往留有较大裕度,且由TA误差曲线得知:在较小电流时,TA误差也较小,完全可以由整定计算来考虑。从而我们得到启示:能否使用这样一种变流器:在电流较小TA能正确传变时,其输出特性为线性;在电流较大TA误差增大时,其输出电压不再变化,为近似平顶波,从而保证在外部穿越故障电流较大时两侧TA经辅助变流器后的输出量仍基本一致,继电器感受到的差流较小,从而减少误动的几率。图2为辅助变流器输入输出特性图,其输入为电流,输出为电压,理想特性为: 
在实际应用中,其可能的特性如图2所示,假设在15IN时输出可近似不变则有:
4.2采用饱和特性辅助变流器的差动保护动作行为分析
采用了饱和特性辅助变流器(简称饱和变流器)后,对差动保护行为分析如下:
1)正常运行及外部远方故障时,I≤3IN,此时TA、辅助变流器皆工作在线性区,误差很小,完全可由起动值和制动特性躲过;
2)外部严重故障导致穿越电流较大时,当保护两侧TA输出大于3IN时,经饱和变流器后的输出量基本相同,保护感受到的差流很小,即使采用了较小的比率制动系数,保护也不会误动。
3)内部故障时,虽然保护两侧TA输出大于3IN时,经饱和变流器后的输出量不再发生变化,使得保护感受到的差流要小于实际差流,但此时由于两侧电流反向,差动量远大于制动量,保护正确动作当无问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

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