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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:互感器负荷检测仪
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
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
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。
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
(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。

JC以及固体绝缘屏幕限流技术等。目前,在先进的塑壳式断路器的设计中,充分利用了空气 电
磁原理和限流原理,使其分断能力达200kA。近年来,随着计算机技术、控制技术、新材料技术以及电
力电子技术的引入,使得限流技术有了更新的发展,如超导限流器、以GTO为基础的限流器、可控阻
抗变换器及故障检测技术等,这些限流分断新技术的研究会大大提高断路器的分断能力和限流能力。
传统低压断路器限流分断的原理是当故障发生时,触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入一个迅
速增长的电弧电阻,从而限制短路电流。这个迅速增长的电弧电阻,通常称为“动态电弧电阻”。
与一般的断路器的灭弧室不同,低压限流断路器的灭弧室采用多个灭弧栅片。在开断过程中,首
先动触头和静触头分开产生电弧,在电磁场和热场,流场的作用下运动至灭弧栅片。当电弧进入栅片后,
由于被分成的多个短弧的近极压降,使电弧电压迅速上升,从而达到限流的目的。为了有较高的电弧电
压,限流断路器灭弧室的栅片数比一般的断路器要多,并且排列得更紧密。电弧电压上升得越快,限流效
果就越好,最终,电弧电压超过电源电压的值,使得电源电压无法维持电弧,从而完成熄弧限流分断。要
使电弧电压迅速升高,传统的有两种方法:(1)磁吹线圈。这种情况下,电弧将会被迅速拉长,它不仅增加
了电弧的长度,而且也增加电弧的热传导面积。(2)使用引弧道来迅速升高电弧电压。当触头打开时,沿
着引弧道上的电磁力将拉长电弧,当电弧被驱动到灭弧室,就会进一步分割、冷却,这种方法的前提要求
:①电弧必须能被强迫脱离触头(在触头间的间隙大于约1mm时,它才会发生);②电弧必须非常快地脱
离触头区,这样就减少了触头材料的损耗,同时,触头间隙恢复;③电弧必须以非常快的速度沿着引弧道
运动(约100m/s),然后进入去离子栅片以提高最终的电弧电压值。
在限流断路器的设计中,有以下4个基本的原则:
a 触头迅速打开
b 迅速提高电弧电压
c 使最终的电弧电压值高
d 快速的介质强度恢复。
常用的限流技术分三类:
1) 人工零点法。利用电弧去产生人工零点,使得弧隙中的电流为零,从而使电弧熄灭。
2) 提高电弧静态伏—安特性法。通常采用去离子栅法、绝缘栅法、窄缝法及VJC法等。去离子栅法就
是利用金属栅片把电弧分割成若干个互相串联的短弧,利用短弧的压降来提高电弧电压而使电弧熄灭;
绝缘栅法:即栅片是绝缘的,其作用是导出电弧的热量,以提高电弧的弧柱压,同时,栅片将电弧分割成若
干段的短弧,每一栅片就是短弧的电极,同时产生许多个阳极压降和阴极压降,对直流电弧而言,利用近
极处的电弧电压降加弧柱的电压降一起灭弧;窄缝法,通常采用多重窄缝,这样,可以减少电弧进入上部
窄缝的阻力,因而在驱动电弧运动的电磁力给定时,可以采用比单窄缝灭弧室更小的缝隙,一方面可将电
弧直径压缩,使电弧同缝隙壁紧密接触;另一方面,也使电弧面积增加,长度增长,这些都进一步加强了冷
却和去游离的作用,使电弧熄灭;VJC法主要是在电极的四周覆盖一定厚度的绝缘物或高电阻金属材料,
从而对电弧弧柱进行控制,以达到升高电弧电压的目的。固体绝缘屏幕法是利用一固体绝缘屏幕快速插
入到分断故障电流的触头中,使触头间燃烧的电弧被屏幕隔开而迅速熄灭。以上这些方法通常综合使用
,如VJC及多窄缝法,以取得更好的限流分断的效果。
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