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高压技术
无线互感器二次负荷测试仪
时间:2023-03-14

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:无线互感器二次负荷测试仪

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。
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。

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三线压降界面:
此界面有两个功能:一是进行三相三线装置测试前的自校,为了保证测试精度,在开始正常测试之前对仪器进行精度自动校准的界面,通过此界面可将仪器的温漂误差和零位漂移误差降至最低;二是进行正常的三相三线计量装置压降的测试。结果如图六所示
测试结果数据包括:PT侧AB相电压幅值(由分机传来),CB相电压幅值(由分机传来),Wh侧AB相电压幅值(由主机测得),CB相电压幅值(由主机测得),AB相PT侧和Wh侧之间的角差,CB相PT侧和Wh侧之间的角差;AB相PT侧和Wh侧之间的比差,CB相PT侧和Wh侧之间的比差;AB相PT侧和Wh侧之间的综合误差及化整结果,CB相PT侧和Wh侧之间的综合误差及化整结果。测试过程会自动计数,从0开始,当累计次数满60次会自动停止,显示出测试结果屏;在测试过程中如果发现有个别异常数据,那么仪器会自动屏蔽异常数据,当连续出现异常数据时,仪器将终止测试,再从0开始计数。
如果进行的功能是自校,那么测试结束后按照提示应当按下“校准”键,完成自校;如果进行的是正常的三线压降测试,那么测试结束后,按照提示可按“确定”键重新进行测试,也可选择按“F5”键进行打印,或者按“存储”键进行数据的保存。

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

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。

tgδ及电容量(20kV及以上)测量

6.1        该项目适用范围

电流互感器的交接、大修后和预防性试验

6.2        试验时使用的仪器

0.5级及以上精度、三位有效数值及以上,自动抗干扰一体化电桥或QS19型电桥等。

6.3        测量步骤

一般采用正接线法测量,试验接线和测试步骤参见测试仪器的使用说明书。

操作及注意事项:

测量tgδ是一项高电压试验,电桥桥体外壳应用足够截面的导线可靠接地,对桥体或标准电容器的绝缘应保持良好状态。反接线测量时,桥体内部及标准电容器外壳均带高压,应注意安全距离。

6.4        影响tgδ的因素和结果的分析

在排除外界干扰,正确地测出tgδ值后,还需对tgδ的数值进行正确分析判断。为此,就要了解tgδ与哪些因素影响有关。根据tgδ测量的特点,除不考虑频率的影响(因施加电压频率基本不变)外,还应注意以下几个方面的问题。

1)、温度的影响

温度对tgδ有直接影响,影响的程度随材料、结构的不同而异。一般情况下,tgδ是随温度上升而增加的。现场试验时,设备温度是变化的,为便于比较,应将不同温度下测得的tgδ值换算至20℃(见附录B)。例如,25℃时测得绝缘油的介质损失角为0.6%,查附录B25℃时的系数为0.79,因此20℃时的绝缘油介质损失角即为tgδ200.6%×0.780.47%。

应当指出,由于被试品真实的平均温度是很难准确测定的,换算系数也不是十分符合实际,故换算后往往有很大误差。因此,应尽可能在1030℃的温度下进行测量。

有些绝缘材料在温度低于某一临界值时,其tgδ可能随温度的降低而上升;而潮湿的材料在0℃以下时水分冻结,tgδ会降低。所以,过低温度下测得的tgδ不能反映真实的绝缘状况,容易导致错误的结论,因此,测量tgδ应在不低于5℃时进行。

油纸绝缘的介质损耗与温度关系取决于油与纸的综合性能。良好的绝缘油是非极性介质,油的电 主要是电导损耗,它随温度升高而增大。而纸是极性介质,其年 由偶极子的松弛损耗所决定,一般情况下,纸的培 在一4060℃的温度范围内随温度升高而减小。因此,不含导电杂质和水分的良好油纸绝缘,在此温度范围内其边 没有明显变化。对于电流互感器与油纸套管,由于含油量不大,其主绝缘是油纸绝缘。因此,对把 进行温度换算时,不宜采用充油设备的温度换算方式,因为其温度换算系数不符合油纸绝缘的tgδ随温度变化的真实情况。

当绝缘中残存有较多水分与杂质时,tgδ与温度关系就不同于上述情况,tgδ随温度升高明显增加。如两台220kV电流互感器通入50%额定电流,加温9h,测取通入电流前后tgδ的变化,tgδ初始值为0.53%的一台无变化,tgδ初始值为0.8%的一台则上升为1.1%。实际上初始值

一、引用标准

DL/T596-1996〈〈电力设备预防性试验规程〉〉

GB50150-91〈〈电气装置安装工程电气设备交接试验标准〉〉

中国石化总公司〈〈石油化工设备维护检修规程第六册电气设备〉〉

中国石化总公司〈〈电气设备预防性试验规程〉〉

中国石化总公司〈〈引进电气设备预防性试验规程〉〉

二、独立型电流互感器的试验

2.1、绕组及末屏的绝缘电阻:

采用2500V兆欧表进行测量

1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较,不应有显著变化;

2)电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不小于1000MΩ。

2.2tgδ及电容量

带末屏抽头的电容式测量高压端对末屏采用正接法,测量接线如下:

1)主绝缘tgδ不应大于下规程中的数值,且与历年数据比较,不应有显著变化。

2)电容型电流互感器主绝缘电容量与初始值或出厂值差别超出±5%范围时应查明原因。

3)当电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量末屏对地

tgδ值,其值不大于2%

4)主绝缘tgδ试验电压为10KV,末屏对地tgδ试验电压为2KV

三、独立型电压互感器的试验

3.1、绕组及末屏的绝缘电阻:

1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较,不应有显著变化;

2)一次绕组用2500V兆欧表二次绕组用1000V2500V兆欧表。

3.2tgδ及电容量

采用CVT自激法,原理图如下图

对于互感器本体的主电容C1和中压电容C2,应采用介损测试仪“自激法”

在互感器的二次加压(用100V的二次绕组)进行,接在da/dn处。

C1时:C1的高压侧接“测量” C2N点接“高压”

C2时:C1的高压侧接“高压” C2N点接“测量”

解开N点与X点的连接端子,X端仍旧接地。(有些没有X点,只需将N点解开)

注意电压不能超过3KV(一般中压互感器的变比为13000/100V),要计算好二次加压值。

tgδ及电容量且与历年数据比较,不应有显著变化。

原始记录与正式报告

对原始记录与正式报告的要求

1)原始记录的填写要字迹清晰、完整、准确,不得随意涂改,不得留有空白,并在原始记录上注明使用的仪器设备名称及编号。

2)将试验数据与规程及历史数据进行比较,无明显变化,否则要查明原因。

3)试验结束后,及时出具正式报告并存档。

 

 

 

 

 

 

 

 

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