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高压技术
无线电压电流互感器二次回路负荷仪
时间:2023-03-14

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:无线电压电流互感器二次回路负荷仪

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。
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各键功能如下:

↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项。
?键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入并使刚键入的数字有效。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单。
存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。
查询键:用来浏览已存储的记录内容。
设置键:保留功能,暂不用。
切换键:在“参量测试”屏中,用来切换被测装置的接线方式(三相三线或三相四线)。
自检键:保留功能,暂不用。
帮助键:用来显示帮助信息。
数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
小数点键:用来在设置参数时输入小数点。
#键:保留功能,暂不用。
F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。
F1键:在GPS状态屏中用来与GPS同步对时,在参量测试和谐波分析屏中用来锁定测量数据,停止刷新;
F2键:在参量测试和谐波分析屏中用来解锁测量数据,开始刷新;
F3键:在结果查询屏中用来删除全部记录内容;
F5键:做为打印功能键用来进行数据打印。

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

CT伏安特性概念 
CT伏安特性,是指在电流互感器一次侧开路的情况下,电流互感器二次侧励磁电流与电流互感器二次侧所加电压的关系曲线(电压为纵座标,电流为横座标),其实际上就是铁芯的磁化曲线。 
2、CT伏安特性试验目的 
(1)检查新投产互感器的铁芯质量,留下CT的原始实验数据。 
(2) 运行CT停运检验维护时通过鉴别CT伏安特性的饱和程度即电压拐点位置,判断运行一定时期后互感器的绕组有无匝间短路等缺陷,以便及时发现设备缺陷,确保设备安全运行。 
(3)以CT伏安特性为依据作CT10%误差曲线,对CT精度进行校验。 
3、CT伏安特性试验 
测得的伏安特性曲线与伏安特性曲线或最近的测量伏安特性曲线比较,拐点位置电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。施加于电流互感器二次接线端子上的额定频率的电压,若其均方根值(有效值)增加10%,励磁电流便增加50%,则此电压方均根值称为拐点位置电压。 
其理论依据:拐点位置的CT铁芯进入饱和状态,此时励磁电流几乎全部损耗在铁芯发热上,由于CT直流电阻R2与CT二次绕组匝数有关,当CT二次绕组匝间短路时,造成直流电阻R降低,在CT伏安特性上表现为拐点位置电压U有明显的下降(在CT铁芯饱和电流不变的情况下,拐点位置的电压U0’=I饱和×R2),据此判断CT二次绕组异常。 

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。

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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。


(1)绝缘油介电强度测试仪在实验报告中也应明确写明电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式。

       (2)保护整定计算人员,可在定值单上对特殊线路的电流互感器极性作明确要求,如以母线为基准,故障电流由母线流向线路为正,装置应可靠动作;故障电流由线路流向母线为负,三通道直流电阻测试仪装置应不动作。

       (3)在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,实验人员应注意理论知识的学习,熟悉各种保护的动作原理,力变压器有载开关测试仪充分认识电流互感器极性及接线的重要性,严格按设计图施工。

       (4)按照质量管理要求,设备验收时使用的设备验收表格中应增加那些通常容易被忽视却很重要的项目,如电流互感器同名端的测试方法、测试结果、局部放电检测仪接线方式是否正确等。

        二、极性的判断及二次线的联接以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的零序电流互感器二次接线。新安装设备的实验报告中,往往是各种实验技术数据都很全,变压器容量及空负载特性测试仪所有实验都合格,唯独没有电流互感器极性及接线方面的记录,由于验收工作欠仔细,且互感器极性及接线方面出些差错,不容易被发现,结果在设备运行后,在某一特定条件下暴露出问题,造成保护误动或拒动。

1)中试控股电力讲解绝缘电阻测试仪测量绕组的绝缘电阻;

应测量一次绕组对地、各二次绕组之间的绝缘电阻,尤其要注意套管式CT在进行吊装时要仔细,不能漏项;而对于半绝缘的PT,要求解开接地的一次N点进行一次侧绝缘的测试。应大于1000M

2)中试控股电力讲解异频介质损耗测试仪测量35kV 及以上电压等级互感器的介质损耗角正切值 tanδ

介损测试可以较容易地发现小电容设备的集中性缺陷,而电容式电流互感器若绝缘受潮,其水分一般沉积在底部,即末屏处,因此先应用正接线进行主绝缘的介损测试,但要用2500V摇表对末屏检查绝缘大于1000M合格的前提下,否则要用反接法2KV进行末屏的介损测试,尤其要保证末屏的清洁和干燥。

中试控股电力讲解电容式互感器试验时,上面的耦合电容器采用正接法进行,而对于互感器本体的主电容C1和中压电容C2,应采用我室的异频介损测试仪用“自激法“、在互感器的二次加压(用100V的二次绕组)进行,测C1时:C1的高压侧接“CX“、C2的δ点(即载波装置的接入点)接“HV“,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。测 C2时:C1的高压侧接“HV ”、C2的δ点接“CX ”,电压不能超过3KV

3 10KVA/100KV局部放电试验;

4 YD-KV/KVA工频耐压试验装置做交流耐压试验;

5 绝缘介质性能试验;

一般是指充油互感器的油质检查、SF6互感器的微水、检漏等试验

6)直流电阻测试仪测量绕组的直流电阻;

一般电压互感器的一次绕组较细,容易断线。水渡河就发现PT 一次绕组断线的情况。新规程要求CT的所有二次绕组均应测试其直流电阻值。用直流电阻测试仪或电阻测试仪进行。

7)变比组别测试仪检查接线组别和极性;

电压互感器的极性应是Aa同极性,用直流法或变比测试仪进行,6KVPT开口三角的二次绕组尤其要注意其三相连接的串联关系,否则受电时零序电压会异常。

电流互感器的极性一定要测试出L1K1等的关系,且要在图纸上和原始记录上记正确,以供继电保护参考,尤其是带差动保护的回路,像变压器的套管式CT

8 误差测量;

一般只进行变比误差检查,又多个二次绕组的应该都要看,要重视试验数据与铭牌、设计院图纸、设备相互之间、继电保护要求的比较、还要注意CT一次绕组串并联的连接方式。现场已经多次出现过变比错误而在受电或整套启动时才发现的质量事故。

一般用CT特性测试仪进行,也可以用升流器或试验变进行。

9)全功能互感器伏安特性综合测试仪测量电流互感器的励磁特性曲线;

电流互感器的励磁曲线一般只对保护级进行,其有测量级、P级、TP级、XP级等,P级为稳态保护用,TP级为暂态保护用。

保护用电流互感器要求在规定的一次电流范围内,二次电流的综合误差不超出规定值。对于有铁心的电流互感器,形成误差的最主要因素是铁心的非线性励磁特性及饱和。电流互感器的饱和可分为两类:一类是大容量短路稳态对称电流引起的饱和(以下称为稳态饱和);另一类是短路电流中含有非周期分量和铁心存在剩磁而引起的暂态饱和(以下称为暂态饱和)。这两类饱和的特性有很大不同,引起的误差也差别很大。在同样的允许误差条件下,考虑暂态饱和要求的互感器铁心截面可能是仅考虑稳态饱和的数倍至数十倍。因而对互感器造价及安装条件提出了严峻的要求。以往在中低压系统和发电机容量较小的情况下,互感器暂态饱和的影响较轻,一般未采取专门对策。而对当前的超高压系统和大容量机组,为保证继电保护的正确动作,暂态饱和已成为必须考虑的因素。因此有的工程中的500KVCT包括发电机CT均为TPYTPX

励磁特性的试验主要是检查其是否存在匝间短路和铁心质量的好坏。注意进行差动保护首尾 CT的特性曲线的对比,不应该有太大的差别。

 

 

 

 

 

 

 

 

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