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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:二次负荷/压降测试仪(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
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。
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。
(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
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。

电力设备现场交接试验可参照GB51150电力设备现场交接试验和DL596电力设备y预防性试验
耐压需在确保设备安装、充气完毕后进行,无需静置;
SF6气体检漏试验需静置24小时;
气体成分检测也无需静置
据我bai所知,110kV 开关设备的CT是装在duGIS的CT套筒里的,CT本身并不存在充气的问题,CT的实验一般都是充气前做精度什么的,做完后总装到GIS上,然后GIS装配好了充气,如果你是指将CT装配好,那实际上是给整套设备作实验了,在检查好不漏气后就可以打耐压了,但这跟CT本身没什么关系了。
电压互感器(CT)二次开路怎么解决?
一、CT二次侧开路的危害电流互感器(即CT)一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是用于平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。
电压互感器(CT)二次开路怎么解决?
磁饱和将使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁,情况严重时,会烧毁CT甚至发生爆炸。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。
二、现有CT二次开路保护装置及优缺点
1.现有CT二次开路保护装置现有CT二次开路保护装置大多都采用过电压保护装置,根据设计分为以下2大类。
(1)电子电路式电子电路式CT二次开路保护装置其内部包括电压测量电路、限压电路、放大电路、逻辑判断电路、执行电路、显示电路、自动上电复位电路、手动复位电路等若干部分组成。当CT的二次侧电压峰值≤360V时,流入CT开路保护装置的每路漏电流≤20μA。它远远小于二次侧满刻度电流5A。因而在正常工作状态下,不影响测量、继电保护装置的工作。在电流互感器开路、副边电压峰值≥360V时,出口继电器接点将CT的相应二次绕组短接,从而消除过电压,同时装置面板上相应的发光二极管点亮,告知运行人员CT的开路信息。
(2)避雷器式氧化锌避雷器利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,从而达到过电压保护的效果。实际采用氧化锌阀式避雷器应用效果不好,现场经常发现击穿后短路,影响到测量、计量的正确采样以及保护动作的正确性。
三、设计安装缺点“电子电路式”和“避雷器式”2种CT二次开路保护装置在设计与安装方面都存在着保护死区,这主要与CT开路保护装置CT二次接线位置有关(一般情况下开路装置保护的CT二次接线从开关柜端子排处引线)。若CT开路发生在图1所示的2处(如开关柜端子排CT二次开路保护装置CT二次接线与保护、测控、计量装置之间),这时上述2种CT二次开路保护装置能正常动作,将CT短接,防止高压危及人身、设备安全。
电压互感器(CT)二次开路怎么解决?
四、微机测控一体化保护装置微机测控一体化装置的CT二次开路判断方法不存在“电子电路式”与“避雷器式”所涉及的问题,可以无死区判断CT二次开路。微机测控保护一体化装置有2组不同CT二次绕组采样,可以将保护CT、测量CT同相电流采样值进行比较,不管在何处发生CT二次开路,CT二次开路处有没有电流,只要另一组CT二次采样正常,就能准确判断出CT开路,不存在保护死区。利用微机测控保护一体化装置的CT开路功能,还可以实现保护跳闸,告知检修人员安全处理,减少检修人员在运行中处理CT开路时可能造成的人身触电事故。
五、微机测控一体化保护装置解决方案该装置有2组CT二次采样,分别是保护CT采样、测量CT采样,可以用程序计算出同名相2组CT采样差,就可以判断出CT开路与否以及哪一组开路。该程序还需要考虑以下状况:
1.CT组别准确等级及负荷电流大小影响。
2.一次故障不会误判CT开路,不影响到保护正确动作。保护CT用的是P级,而测量用的是0?5级甚至是0?2级(测量、计量有的地方可能串接公用一组CT二次绕组)。在一次发生比较严重短路故障情况即一次电流较大时(相间短路),保护CT没有饱和,而由于测量CT已经远远大于其额定电流,已经饱和,两者在没有开路的情况下,电流差别很大,有可能会误判CT二次开路。但是由于CT二次开路时电流是减小的(故障时再出现CT二次开路,最终电流也是减小的),相间短路时电流是增大的,也就是突变量增、减不同,可以区分是一次故障还是CT二次开路。
3.保护可以增加该CT二次断线跳闸控制字,以方便运行要求。
CT开路保护装置不但应采用过电压保护装置,还要利用微机测控保护一体化的CT二次开路保护原理,这样才能更全面防止CT二次开路,使系统更加安全可靠运行。
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