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高压技术
互感器电压电流的谐波含量测量仪
时间:2023-03-13

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:互感器电压电流的谐波含量测量仪

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液晶界面
主机液晶显示界面共十一屏,包括主菜单和十个功能界面,下面分别加以详细介绍。
1.主菜单屏
开机进入主菜单,主菜单图四所示: 
图三 主菜单
主菜单共有十个可选项,分别为:参数设置、三线自校、三线压降、四线自校、四线压降、三线PT负荷、四线PT负荷、单相CT负荷、历史数据、频谱分析。当光标指向哪一个功能选项时,哪个选项的文字就变为反白显示,屏幕下面的蓝条会出现此选项的相关功能说明。图三界面中选中项为‘参数设置’功能,按上下键可改变光标指向的选项。此时,按 键进入选中的功能显示屏。
屏幕右上角显示系统时间和此产品的编号及生产日期,右下角显示电池电量。
2.参数设置屏
参数设置屏共有五项参数可设:试品编号、当前温度、当前湿度、设置日期、设置时间。
试品编号,被测装置的编号,在查阅历史记录的时候可作为区别;
选中需要设置的参数项,按 键进入设置状态,输入完毕后,按 键完成设置。如:当前时间为2012年12月9日10时5分20秒,则选择‘设置日期’、按 键、输入20121209、按 键,再选择‘设置时间’、按 键、输入100520、按 键确认完成时间设置。
3.三线自校屏
三线自校功能是在进行三相三线压降测试前进行的精度自动校准功能,用来提高测试时的精度。在选中‘三线自校’功能后,按 键进入‘三线压降自校’屏,开始自校计数,如果两侧的幅值和角差不正常,在计数12次后则提示接线异常(如图四所示),计够60次后测试完毕,显示自校测试结果(如图五所示)。
图四 三线压降自校 异常
图五 三线压降自校 正常
图五所示为三线压降自校结果显示内容包括:PT侧AB相电压,CB相电压,Wh侧AB相电压,CB相电压,两侧AB相角差、CB相角差;两侧AB相比差、CB相比差;AB相综合误差及修约值,CB相综合误差及修约值。
4.三线压降屏
在选中‘三线压降’功能后,按 键,进入三线压降测试屏,即开始测试计数,如果两侧的幅值和角差不正常,在计数12次后则提示接线异常(如图六所示),正常的话在计够60次后测试完毕,显示测试结果(如图七所示)。 
图六 三线压降测试 异常
图七 三线压降测试 正常
图七所示为三线压降测试结果包括:PT侧AB相电压,CB相电压;Wh侧AB相电压,CB相电压;两侧AB相比差、CB相比差;两侧AB相角差、CB相角差;AB相综合误差及修约值,CB相综合误差及修约值。并提示可选择相应的保存、打印功能进行数据保存或打印测试结果。
5.四线自校屏
四线压降自校功能是在进行三相四线压降测试前进行的精度自动校准功能,用来提高测试时的精度。在选中‘四线自校’功能后,按 键进入‘四线自校’屏,开始自校计数,如果两侧的幅值和角差不正常,在计数12次后则提示接线异常(如图八所示),计够60次后测试完毕,显示测试结果(如图九所示)。
图八 四线自校测试 异常 
图九 四线自校测试 正常
图九所示为四线压降自校结果包括:PT侧A相电压、B相电压、C相电压;Wh侧A相电压、B相电压、C相电压;两侧A相角差、B相角差、C相角差;两侧A相比差、B相比差、C相比差;两侧A、B、C各相的综合误差及修约。
6.四线压降屏
在选中‘四线压降’功能后,按 键进入‘四线压降’屏,开始测试计数,如果两侧的幅值和角差不正常,在计数12次后则提示接线异常(如图十所示),计够60次后测试完毕,显示测试结果(如图十一所示)。
图十 四线压降测试 异常
图十一 四线压降测试 正常
图十一所示为四线压降测试判别结果包括:PT侧A相电压, B相电压,C相电压;Wh侧A相电压,B相电压,C相电压;两侧A相角差,B相角差,C相角差;两侧A相比差,B相比差,C相比差;A相误差及修约,B相误差及修约,C相误差及修约。并提示可选择相应的保存、打印功能进行数据保存或打印测试结果。
7.三线PT负荷屏
在选中主菜单‘三线PT负荷测’功能后,按 键,进入‘三线PT负荷’屏,同时进入测试过程,测试计数开始计数,如果两侧的幅值和角差不正常,在计数12次后则提示接线异常(如图十二所示),计够60次后测试完毕,显示测试结果,如(图十三所示)。
图十二 三线PT负荷测试 异常
图十三 三线PT负荷测试 正常
图十三所示为三线PT负荷测试屏测试判别结果,包括:PT侧AB相电压, CB相电压,AB相电流、CB相电流,AB相力率、CB相力率,AB相相角,CB相相角,AB相电导、CB相电导,AB相电纳、CB相电纳,AB相负荷、CB相负荷。并提示可选择相应的保存、打印功能进行数据保存或打印测试结果。
8.四线PT负荷屏
在选中主菜单‘四线PT负荷’功能后,按 键进入‘四线PT负荷’屏,同时开始测试过程,测试计数开始计数,如果两侧的幅值和角差不正常,在计数12次后则提示接线异常(如图十四所示),计够60次后测试完毕,显示测试结果,如(图十五所示)。测试完毕后显示测试结果。
图十四 四线PT负荷测试 异常
图十五 四线PT负荷测试 正常
图十五所示为四线PT负荷测试判别结果,包括:PT侧A相电压, B相电压,C相电压, A相电流,B相电流,C相电流,A相力率,B相力率,C相力率,A相相角,B相相角,C相相角;A相电导,B相电导,C相电导;A相电纳,B相电纳,C相电纳;A相负荷,B相负荷,C相负荷。
9.单相CT负荷屏
在选中主菜单‘单相CT负荷测试’功能后,按 键进入‘单相CT负荷’屏,同时进入测试过程,测试计数开始计数,计够60次后测试完毕,显示测试结果,如(图十六所示)。
图十六 单相CT负荷测试
图十六所示为单相CT负荷测试屏测试判别结果,包括:CT端口电压、电流、功率因数、电阻、电抗、负荷。并提示可选择相应的保存、打印功能进行数据保存或打印测试结果。
10.历史记录屏
    查询历史记录用,可存储200条历史记录,如图十七。
图十七 历史记录
11.频谱分析屏
测试谐波含量,可测32次谐波。按↑、↓键翻页,按←、→键切换通道分别查看Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic谐波情况。如图十八。 
图十八 谐波分析 

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。

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。

下面中试控股详细介绍关于上SF6负荷开关在城乡电网中的应用

1  sf6负荷开关的性能

全国各地都在进行中的农网改造,为使配电网安全可靠,在配电装置中使用SF6负荷开关与高压限流熔


断器组合,是经济实惠又安全可靠的电器。根据SF6负荷开关的性能和实际使用的效果,假如广泛使用


SF6负荷开关 高压限流熔断器组合电器,可以明显降低电网投资,也达到安全运行的目的。

SF6负荷开关的性能良好,已普遍得到用户的认可,其具有电气寿命长、开断力强等与真空负荷开关有


共同的优点。开关有“闭合”、“断开”、“接地”三种位置,具有闭锁功能,可防止误操作,由弹


簧储能机构驱动触头转动,不受人为操作因素影响;事故情况下,SF6气体冲破安全隔膜后压力下降,


气体直接喷向柜体后部,保证安全。SF6气体具有优良的灭弧性能,分闸时,其电弧和气体之间产生相


对运动熄灭电弧。当动静触头分离时,电弧出现在永久磁铁所产生的电磁场中,并和电弧作用使用电


弧静触头旋转,电弧拉长并依靠SF6气体使其在电流过零时熄灭。动静触头间的距离足以承受恢复过电


压。该系统简单可靠,触头磨损很少,电气寿命长。SF6负荷开关的突出优点,是轻易实现三工作位(


接通、断开和接地),小电流(电感、电容)开断,抗严酷环境条件能力强。适宜在城乡中压配电网


推广应用。

2  SF6负荷开关 熔断器组合电器的开断特性

使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的负荷开关,它可以作为关合和开断负荷电流及过载电流用,亦可以


作为关合和开断空载线路、空载变压器及电容器等,凡具有接通、断开和接地功能的三工作位负荷开


关,都有结构简单、中试控股便宜的特点。只是负荷开关不能断开短路电流。

SF6负荷开关与熔断器组合电器是由SF6负荷开关来承担过载电流(此过载电流对SF6负荷开关来说,仍


在负荷开关额定开断电流的范围以内)和正常工作电流的关合开断,并且还要求承担“转移电流”的


开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由高压限流熔断器来承担,这时一组SF6负荷开关及三个


带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同的自动分闸。两者有


机的结合起来,就可满足配电系统和各种正常和故障下运行操作保护的要求。

3  SF6组合电器与断路器的性能比较

在配电系统中,对开关电器来讲,需要经常进行合、分负荷电流,而开断短路电流却极少发生,断路


器参数的确定和结构的设计制造均按条件最苛刻,但却又极少发生的短路保护的要求进行,这就是断


路器的操作和保护电器的两种功能,因而结构复杂、选材严格、造价昂贵。负荷开关与熔断器的组合


装置,把对电器要求不尽相同的操作与保护两种功能分别由两种简单、经济的元件来实现,即用负荷


开关来完成大量发生的负荷电流的分、合操作,而用高压限流熔断器发挥对极少发生的短路起保护作


用,很好地进行配合。这样,既可省去对复杂、昂贵的断路器的严格要求,又可满足实际的需要。

1)开断空载变压器性能。在配电系统中环网柜的负荷性质,绝大部分为配电变压器的分、合,一般


容量在315~1250kVA,配变空载电流为额定电流2左右。开断空载变压器时,如断路器的灭弧能力较强


,而灭弧方式又为外能式,就会出现过零前强制熄弧电流截断现象,产生截流过电压,若采用断路器


时,因其灭弧能力按开断大短路电流设计,在开断空载变压器小电流时,轻易发生强制灭弧,产生截


流过电压。就此点来讲,并不希望使用具有强灭弧能力的断路器。而SF6负荷开关,由于SF6气体的电


气特性,电弧在SF6气体内,冷却时直至相当低的温度它仍导电,电流过零前的截流小,由此避免了高


的过电压。因此,使用SF6负荷开关,断空载变压器的性能比SF6断路器好。

2)保护配电变压器性能。对保护配电变压器,采用SF6负荷开关与熔断器组合电器较断路器更为有


效,有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。短路试验证实,当油浸变压器发生短路时,为使油箱


不中试控股,必须在20ms内切除故障,限流熔断器具有速断功能,再加上其限流作用,可在10ms内切


除故障并限制短路电流值,能够有效地保护变压器。而断路器的全开断时间由三部分组成,继电保护


动作时间加上断路器固有动作时间再加上燃弧时间,一般需要三周波(60ms),因而不能有效地保护

 

 

 

 

 

 

 

 

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