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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:全自动互感器二次压降测试仪
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

将两个变流比相同、特性一致的同相电流互感器的次级线圈串联使用。当电流互感器的次级线圈串联使用时,每个电流互感器的二次端电压为:
U2=(ZJ+2ZL)I2/ZI2/2
式中ZJ——继电器阻抗
ZJ——二次连接线阻抗
Z——顺路总阻抗
每个电流互感器的负载为:
Z′=U2sub/I2=(ZJ+2ZJ)/2=Z/2
Z′的数值比用一个电流互感器时少了一半。因此为了满足二次负载的需要,可以将两个电流互感器的次级线圈串联使用,串联后变比不变,容量增加一倍。变压器差动保护套管电流互感器的接线方式经常采用这种接线方式。
三、提高电流互感器的变流比或采用二次额定电流为1A的电流互感器
提高电流互感器的变流比,也就是提高m10的倍数,以减少铁芯的饱和度,根据线路的损耗与电流的平方成正比的原理,可知线路的损耗变小,输出阻抗变大,因此带负载能力加强了。特别是采用二次电流为IA的电流互感器,在线路长度不变的情况下,带负载能力为原来的25倍,效果非常明显。
四、减少二次负载
尽可能选用整定电流大的继电器,因为整定电流大的继电器线圈的线径粗,匝数少,所以阻抗也随之而小;或者将继电器线圈的串联方式改为并联方式,因为串联方式的阻抗比并联方式的阻抗大;或采用微机保护装置取代电磁型继电器。对于计量回路可以采用全电子式多功能电能表取代感应型电能表,同时利用全电子式多功能电能表多功能的特点,一表多用,使原来一路出线带正反四只电能表改为一只电能表,大大降低二次负载。
五、选用伏安特性高的电流互感器
选用伏安特性曲线较高的电流互感器。因为这种电流互感器的铁芯截面较大,也就可以加大铁芯的饱和倍数,从而降低误差。
总之,当电流互感器的误差超过厂家的规定值时,可以针对不同的情况,结合现场的实际,采取不同的处理方法,确保电流互感器的误差在规定的范围内,以保证继电保护装置动作的正确性和计量装置计量的准确性。
互感器校验仪的分类及主要用途
互感器校验仪的主要用途,是对现场应用的或者在实验室应用的电压互感器和电流互感器进行技术性能的检定。为了实现这一目的,互感器校验仪必须与相关设备构成一套完整的互感器校验装置。由于互感器校验仪的性能指标与相关设备之间存在着密切的技术关联,因此要想正确地研究与理解互感器校验仪的整体概念,必须对互感器校验装置作一基本的了解。
我国互感器校验仪大致可以分为三代:一代电工类校验仪,使用操作繁琐,接线复杂;第二代校验仪采用较为先进的电子线路,使用较上一代校验仪方便,但在测量过程中需要要人为切换量程档位,测试过程中显示信息少。第三代校验仪大都采用了单片机,使仪器的智能化程度得到提高,部分仪器具有计算机通讯接口,提高了办公自动化水平。
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