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PT互感器二次压降仪(实力大厂)
时间:2023-03-13

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:PT互感器二次压降仪(实力大厂)

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。
额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定电流比。即:KN=I1N/I2N
电流互感器原边电流在一定范围内变动时,一般规定为10~120%I1N,副边电流应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。
比差为经折算后的二次电流与一次电流量值大小之差对后者之比,即fI 为电流互感器的比差。当KNI2>I1时,比差为正,反之为负。
对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。
采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。 
我们都知道电压互感器不能短路运行,而电流互感器不能开路运行,电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。 

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。

互感器局部放电测量接线原理图

4低压臂阻抗参数的选择

平衡回路低压臂(图3虚线框内所示)元件参数的选择直接影响到测试回路的灵敏度,对于局放高频脉冲来讲,AB两端的入口阻抗相当于一个RLC回路。为了使整个测试范围内,该阻抗的频率特性不变,则应使R在调度过程中呈常量(从RLC人口看)。

4:平衡回路低压臂接线

因为电感L和电容C基本为恒值,因此,低压臂可调电阻R3R4。可用一可调电位器 (见图4)则可保证R为恒量,所有的低压臂元件可装在一个小金属盒内,由电缆引到局放仪旁边,见图5

5:低压臂阻抗连接图

(a)用电阻串连低压臂连接图;(b)平衡阻抗结构原理图

5 (a)中,为了使电阻功率选大些,R1R2用金属膜电阻可用41.6kΩ/2W的电阻并联,则实际阻值为400Ω、8WF为保护间隙;AB引线用10~ 15m长的75Ω高频同轴电缆。图5 (b)中,RP选用2.2kΩ、5w线绕电位器,可调电容C用电容箱外接。高频变压器RT用高频磁环绕制(可用电视机高压包高频磁环代替),一次用φ0.3mm高强度漆色线绕200匝,二次φ0.2~0.3mm线绕400匝。

在试验时,如同时采用环形防晕装置、高压T形低通滤波网络及电桥平衡电路,可便干扰抑制比提高很多。该回路调试较好时,不但在现场测试中抑制比可达400倍,而且T形滤波网络也有5-10倍的抑制效果。因此,对端部及地线串入干扰抑制可达400倍,对电源干扰抑制可达2000倍。

如利用同组设备作为耦合桥臂电容,当两台设备介质损耗值接近时,具有平衡调试方便、试验设备简化、平衡抑制比高等优点。再同时使用滤波、平衡桥路及屏蔽措施后,合成抑制比高,在局部放电仪显示屏上可得到背景干净的图形,低灵敏度可达1pC,有助于对局部放电的判断及定量测试。

该方法在电压互感器和电流互感器测量上使用具有同样的效果,其接线原理图见图5

6:互感器局部放电接线原理图

(a)电容式试品(TA);(b)电压互感器局部放电试验接线图

怎样用简便方法准确判断电流互感器二次侧是否开路?

(1)在配电屏上,三相中的二相电流表指示正常,另一相指示仪表出现抖动现象或零指示,则该相的电流互感器二次侧回路有开路现象。

    (2)在不停电的情况下(一次侧线路正常负荷状态下),用峰值电压表或高内阻电压表(万用表)测量互感器二次侧回路的电压(电流表或继电器的两个接线端子处)。互感器二次侧没有开路,此时电压值很小(3V以下)。如测得电压很高,即可判定该互感器有开路现象。应立即检查二次侧回路内所有的电器连接点是否有松动或假接现象。

    (3)如电流互感器二次侧开路,则其铁心磁通高度饱和,必然产生响声和发热。可先切断电源,拆开配电屏护板,用手触摸铁心表面即可辨明。

10KV电压互感器耐压试验标准做法?

首先,我先说下情况,电压互感器有三个已经安装在10kv高压柜上面了,电压互感器出厂实验报告上耐压标准是42KV。我在做三相对地耐压试验的时候,不管10kv系统是否中性点接地,反正电压互感器在做耐压试验的时候中性点接地的一次线要拆掉的,我想问的是,(1)当我把三相短接然后对地做42kv耐压试验和(2)把三相、中性点一起短接后对地做42kv耐压试验都可以的吗?因为我不太确定,怕把电压互感器做耐压试验时用了第一或第二的方法把互感器弄坏了,互感器每一个都只能到5.7kv,交流电压进去时这个大家都知道是吧?谢谢指教,急需答案

首先,要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接耐压设备的高压侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为耐压试验有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。其中出厂试验电压最高,交接试验次之,最低就是大修试验。我猜你可能是施工单位的电气调试人员,做的应该就是交接试验。如果母线电压时10KV的话,试验电压应该是27KV 另外,必须把一次的同相的首尾短接,要不然会产生电感。

电流互感器检定中升流器技术参数的含义

 电流互感器是电能计量的必要设备,是计量法规定的强制检定设备,在互感器的检定过程中,用来给标准和被检电流互感器提供相应电流的设备就是升流器。 升流器一般允许在额定功率下工作2h,由于在使用过程中经常不工作于额定值,因此升流器一般可长期工作,并允许短期过载10%。升流器有以下几个主要技术参数:额定容量、额定电压、额定输出电流,如果是大电流的升流器,还有电流对应的穿心匝数。

    额定容量是指在额定电压下升到额定电流时的容量;

    额定电压:额定电压是指升流器的输入电压;

    额定输出电流是指升流器的zui大输出电流;

    电流对应的穿心匝数是指某一电流达到额定值时的zui多穿心而数。

前言

本标准根据《关于下达2009年度国家电网公司标准制(修)订计划的通知》(国家电网科[2009]217号)文的安排制定。

 

 

 

 

 

 

 

 

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