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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:全自动二次压降负荷仪
ZSPT-3000W无线二次压降及负荷测试仪
参考标准:GB50150-2006
简易读懂:无线二次压降及负荷测试仪可以做什么?
无线二次压降及负荷测试仪:全新的自动测试电压互感器二次压降/负荷的智能化无线测试仪器。它完全取代了以往常规方式的二次压降/负荷测试仪,不用再铺设很长的电压测试电缆,在很大程度上避免了PT二次短路事故的发生。为变电站的安全运行创造了良好的条件。
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-3000W无线二次压降及负荷测试仪 使用方法
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。
无线二次压降及负荷测试仪: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。
中试控股无线二次压降及负荷测试仪能自动检测并存储在各种接线方式下由测试导线等引起的测量误差数据,并在以后的测试中自动修正。
中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出无线二次压降及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。
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。
1.无线三线自校方法:
在测试之前,为了保证测量数据的准确性,最好每次都要进行仪器的自校,方法为: 主机和分机的Ua、Un、Uc电压端子同时接到PT侧的A、B、C相电压线上;主分机的端子要一一对应,但请注意:B相电压要接到主机和分机黑色的Un端子。如图十九所示:
图十九
将电台天线和GPS天线都接到相应接口。电台天线放置在尽量高的位置。GPS天线一定要放到户外,且正上方不能有任何的遮盖,否则会影响GPS信号的接收。
首先,主机和分机都进入GPS状态屏,观察GPS信号的质量,当主机、分机的跟踪卫星定位方式为2D或3D时,方可正常测试。
分机选择“GPS测试”,主机选择“三线压降”项目,按“开始”键即自动测试,记数次数累计到60后,自动停止。
按“自检”键可将仪器根据目前的状态校准。
2.无线三线压降测试方法:
将分机放在PT侧,主机放在Wh侧,同时测量两侧的电压(主机、分机电压信号按照图二十所示接线)。
PT侧A、B、C相电压线分别接到分机的Ua、Un、Uc电压端子上;
Wh侧A、B、C相电压线分别接到主机的Ua、Un、Uc电压端子上。
请注意:B相电压要接到黑色的Un端子。
图二十
将电台天线和GPS天线都接到相应接口。电台天线放置在尽量高的位置。GPS天线一定要放到户外,且正上方不能有任何的遮盖,否则会影响GPS信号的接收。
首先,主机和分机都进入GPS状态屏,观察GPS信号的质量,当主机、分机的跟踪卫星定位方式为2D或3D时,方可正常测试。
分机选择“GPS测试”,主机选择“三线压降”项目,按“开始”键即自动测试,记数次数累计到60后,自动结束。
可选择将测试结果打印出来,或保存在内存中。
3.无线四线自校方法:
按照图二十一接线:
图二十一
将电台天线和GPS天线都接到相应接口。电台天线放置在尽量高的位置。GPS天线一定要放到户外,且正上方不能有任何的遮盖,否则会影响GPS信号的接收。
首先,主机和分机都进入GPS状态屏,观察GPS信号的质量,当主机、分机的跟踪卫星定位方式为2D或3D时,方可正常测试。
分机选择“GPS测试”,主机选择“四线压降”项目,按“开始”键即自动测试,记数次数累计到60后,自动停止。
按“自检”键可将仪器根据目前的状态校准。
4.无线四线压降测试方法:
将分机放在PT侧,主机放在Wh侧,同时测量两侧的电压(主机、分机电压信号按照图二十二所示接线)。
PT侧A、B、C、N相电压线分别接到分机的Ua、Ub、Uc、Un电压端子上;
Wh侧A、B、C、N相电压线分别接到主机的Ua、Ub、Uc、Un电压端子上。
请注意:各相电压要按颜色接到相应的电压端子上。
分机选择“GPS测试”,主机选择“四线压降”项目,按“开始”键即自动测试,记数次数累计到60后,自动结束。
可选择将测试结果打印出来,或保存在内存中。
图二十二
5.外部同步信号无线测试
当GPS信号无法正常接收时,可用外部同步信号进行测试。利用随机所配备的专用外同步信号线进行同步,其他接线不变。
不同的是分机要选择“外部同步信号测试项目”。
6.三线PT负荷测试方法:
用主机在PT侧进行测试。其中电压用PT侧通道测量,电流用钳形电流互感器测量,按图二十三接线:
图二十三
PT侧A、B、C相电压线分别接到主机的PT侧电压端子Ua、Un、Uc上;用A、C两把钳形电流互感器分别接到PT侧A、C相上,注意:相别一定要对应,否则测试结果不正确。
选择“三线PT负荷”项目进行测试,按“开始”键即自动测试,记数次数累计到60后,自动结束。可打印测试结果。
7.四线PT负荷测试方法:
用主机在PT侧进行测试。其中电压用PT侧通道测量,电流用钳形电流互感器测量,按图二十四接线:
图二十四
PT侧A、B、C、N相电压线分别接到主机的PT侧电压端子Ua、Ub、Uc、Un上;用三把钳形电流互感器分别接到PT侧各相上,注意:相别一定要对应,否则测试结果不正确。
选择“四线PT负荷”项目进行测试,按“开始”键即自动测试,记数次数累计到60后,自动结束。可打印测试结果。
8.CT负荷测试方法:
用主机在CT端口侧进行测试。其中电压用A相电压通道测量,电流用A相钳形电流互感器测量,按图二十五接线:
图二十五
注意:相别一定要对应,否则测试结果不正确。
选择“CT负荷”项目进行测试,按“开始”键即自动测试,记数次数累计到60后,自动结束。可打印测试结果。
ZSPT-3000W无线二次压降及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。
比差:Δf =±(1%×f±0.01)(%)
角差:Δδ=±(1%×δ±1)(分)
电导:G=± (1%×G±0.01) mS
电纳:δ=± (1%×δ±0.01)mS
负荷:S=± (1%×S±0.1)VA
电阻:R=± (1%×R±0.1)Ω
电抗:X=± (1%×X±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
比差值(%) 0.001~10.000 0.001
角差值(ˊ) 0.01~±600.00 0.01
误差值(%) 0.001~10.000 0.001
修约(%) 0.001~10.000 0.001
5、基本误差
比差:±(1%比差读数±0.01)%
角差:±(1%角差读数±1)分
电导:±(1%电导读数+未位1个字)mS
电纳:±(1%电纳读数+未位1个字)mS
6、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。
7、电池工作时间:充满后工作时间大于6小时。
8、体积:
主机:32cm×24cm×13cm
分机:32cm×24cm×13cm
9、重量:
主机:2.5Kg
分机:2Kg

在电力系统中,消除铁磁谐振的措施主要有以下几种方法:
①选用励磁特性较好的电压互感器或使用电容式电压互感器;
②增大对地电容,破坏谐振条件;③在零序回路加阻尼电阻,即在一次绕组中性点或开口三角绕组处加装消谐器或非线性电阻。
4. 10k电压电压互感器一次熔丝熔断并非铁磁谐振引起
根据以上铁磁谐振产生的原理和现象分析,通过变电站现场检查和试验发现:
①变电站(无人值班)遥信库中未发现有母线接地信号;
②产生谐振过电压的一个必要条件是一次绕组中性点必须直接接地,而安康变电站10k电压电压互感器一次绕组中性点装有性能良好的消谐器,消谐器全部项目试验合格,电压互感器铁磁谐振零序过电压的大部分电压降落在消谐器上,从而避免了铁心饱和,限制了铁磁谐振过电压的发生;
③现场检查电压互感器空载励磁特性良好,满足空载电流不大于额定电压下的空载电流的10倍,且相差不大于50%的标准;
④检查三相电压互感器绝缘良好,未受到严重过电压的冲击。由此可见,尽管在雷雨天气,安康变电站10 k电压系统有可能受到来自雷击造成的某些干扰的激发条件,但电压互感器一次熔丝熔断并非谐振引起。
二 低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断
在中性点不接地电网中,电磁式电压互感器高压熔丝熔断,并不一定都是由铁磁谐振过电压引起的。当电网对地电容较大,而电网间歇弧光接地或接地消失时,健全相对地电容中贮存的电荷将重新分配,它将通过中性点接地的电压互感器一次绕组形成电回路,构成低频振荡电压分量,促使电压互感器处于饱和状态,形成低频饱和电流。它在单相接地消失后1/4~1/2工频周期内出现,电流幅值可远大于分频谐振电流(分频谐振电流约为额定励磁电流的百倍以上),频率约2~5Hz。由于具有幅值高、作用时间短的特点,在单相接地消失后的半个周期即可熔断熔丝。
1. 产生低频饱和电流的原理
当系统发生单相接地时,故障点会流过电容电流,未接地相的电压升高到线电压,其对地电容上充以与线电压相应的电荷。在接地故障期间,此电荷产生的电容电流以接地点为通路,在电源-导线-大地间流通。由于电压互感器的励磁阻抗很大,其中流过的电流很小,一旦接地故障消失,电流通路则被切断,而非接地相必须由线电压瞬间恢复到正常相电压水平。但是,由于接地故障已断开,非接地相在接地期间已经充电至线电压下的电荷,就只有通过高压绕组,经原来接地的中性点进人大地。在这一瞬变过程中,高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流,使铁心严重饱和。实际上,由于接地电弧熄灭的时刻不同,即初始相位角不同,故障的切除不一定都在非接地相电压达最大值这一严重情况下发生。因此,不一定每次单相接地故障消失时,都会在高压绕组中产生大的涌流。而且低频饱和电流的大小,还与电压互感器伏安特性有很大关系,铁心越容易饱和,该饱和电流就越大,高压熔丝就越易熔断。
2. 抑制低频饱和电流的方法
采用电压互感器中性点装设非线性电阻或消谐器的方法可抑制低频饱和电流。在上述情况下,若在高压绕组中性点接人一个足够大的接地电阻R,在单相故障消失时,低频饱和电流经过该电阻后进人大地,由于大部分压降加在电阻上,从而大大抑制了低频饱和电流,使高压熔丝不易熔断。同时由于在零序电压回路串联的这个电阻,使电压互感器铁磁谐振过电压的大部分电压降落在电阻上,从而避免了铁心饱和,限制了铁磁谐振过电压的发生。考虑到在电网正常运行时的中性点零序电流较小,和单相接地时满足电压互感器开口三角形电压的灵敏度,中性点电阻应为满足一定特性要求的非线性电阻或消谐器。安装在二次侧的电子消谐器不能限制低频饱和电流,当涌流发生时,它会将二次开口三角短路,这反而会增大涌流幅值。
3.变电站10k电压电压互感器一次熔丝熔断
非低频饱和电流引起安康变电站10k电压电压互感器一次熔丝熔断,因此中性点安装了消谐器,其电阻元件是用经高温氢气炉焙烧而成的非线性电阻串并联而成。电网正常运行时此消谐器电阻值大于450kΩ(取0.3mA峰值零序电流试验),单相接地时电阻值大于180kΩ(取3mA峰值零序电流试验),为的以抑制低频饱和电流。
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