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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:互感器负荷压降无线测量仪
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。
ZSPT-3000W无线二次压降及负荷测试仪技术指标
CT伏安特性概念
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。
?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。
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,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。


电力系统产生谐振的回路中,电感元件和电容元件就会产生过电压和过电流,此时的电场能量(电容)与磁场能量交换达到最大值。在高压回路中,由于线路等电气设备对地存在分布电容,再加上电压互感器之类的非线性铁磁元件电感的存在,具备了构成谐振的必要条件,一旦系统电压发生扰动,就有可能会激发谐振,由于铁磁元件的非线性(如铁芯饱和时感抗会变小),这一谐振会进一步增大,当出现wL=1/wC时,这种谐振称为铁磁谐振。铁磁谐振对地产生很高的过电压,此电压可能是额定电压的几倍至几十倍,致使瓷绝缘放电,绝缘子、套管等的铁件出现电晕,电压互感器一次熔断器熔断,严重时将损坏设备。
5、铁磁谐振的产生原因
在实际运行中产生铁磁谐振的具体原因:
①中性点不接地系统发生单相接地、单相断线或跳闸,三相负荷严重不对称等。其中,单相接地故障是铁磁谐振最常见的一种激发方式。
②与电压互感器铁芯的饱和程度有关。在中性点不接地系统中使用中性点接地的电压互感器时,若其铁芯过早饱和则更容易产生铁磁谐振。
③倒闸操作过程中由于运行方式恰好构成谐振条件,如三相断路器不同期分合时,都会引起电压、电流波动,引起铁磁谐振。
中试控股电力讲解终上所述,电压互感器比较严重的故障都跟铁磁谐振有关系,如何消除或减少铁磁谐振是确保电网正常运行和保护电压互感器的重要措施。如何消除铁磁谐振要先认识一下发生谐振的震荡频率。
6、谐振的振荡频率分析
Xc0是系统每相容抗;Xm为电压互感器的单相绕组在额定线电压作用下的对地励磁电抗。
当比值Xc0/Xm较小(在0.01~0.07)时发生的谐振是分频谐振。电容和电感在振荡时能量交换所需的时间较长,振荡频率较低。
当比值Xc0/Xm较大(在0.55~2.8)时发生的谐振是高频谐振。发生高频谐振时线路的对地电容较小.振荡时能量交换较快。
当比值Xc0/Xm接近于1时,发生谐振的谐振频率与电网频率相同,故称之为基频谐振。
可以认为:当Xc0/Xm≤0.01或Xc0/Xm≥2.8时,系统不会发生铁磁谐振。知道这一点,基本可以知道防止铁磁谐振的方法和措施了。
7、中试控股电力讲解防止铁磁谐振产生的措施
①改变XC/XL的比值,如使用电容式电压互感器(CVT)或在母线上接入一定大小的电容器,使XC/XL<0.01来避免谐振。
②电压互感器开口三角绕组两端连接一个适当数值的阻尼电阻R(约为几十欧)。
③对该供电区域10kV、35kV系统电容电流进行实测,对电容电流超过标准规定的变电站安装消弧线圈和消谐装置。
经过以上改良,也就基本可以消除10kV不接地系统接地故障造成电压互感器烧毁的故障。但万事也不是绝对的,还需要日常保养和对系统的了解、维护。
比 如
①对10kV架空裸导线定期进行隐患排查,使其远离树木、建筑物等。
②在有可能发生接地故障的线路加装绝缘护套,市区或丛林密集地区用架空绝缘导线代替裸导线。
③从特性上应该了解铁磁谐振产生的根本原因是铁心饱和,即电压互感器的励磁特性不好;电压互感器的非线性铁磁特性又是产生铁磁谐振的根本原因,铁磁元件的饱和效应本身,也限制了过电压的幅值;回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。所以,在运行维护中,应该首选励磁特性好的电压互感器替换原来的互感器。
体积小、重量轻、测量范围广、便于携带,适于现场使用的电流互感器变比测试仪越来越成为互感器测试工作的必备手段
中试控股电力讲解测量电流互感器变比该如何接线:
1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1)极性端,黑色线接电流互感器的一次(L2)端。
注意:如果互感器一次是穿心形式,则红色线从极性端(P1或L1)穿进,再与黑线短接即可。
2.接好线后,插上 电源(或用互感器变比极性测试仪内的直流电源),打开电源开关。按面板测量按键,等待大约10秒后,互感器变比极性测试仪面板上液晶屏即显示出测量的结果(显示变比值,如100/5直接显示20,100/1直接显示100),同时极性显示互感器此时的接线方式及极性。
3.如果要重复测量时,请按复位按键,之后再按测量按键即可进行再次测量。
4.观察极性指示,如果显示加极性,说明红色线或黑色线所接的是加极性,则表示接线极性错误;如显示减极性,说明红色线或黑色线所接的是减极性,则表示接线极性正确。
互感器局部放电测量时的干扰来源包括电源网络的干扰,各类电磁场辐射的干扰,试验回路接触不良、各部位电晕及试验设备的内部放电,接地系统的干扰,金属物体悬浮放电的干扰。
在进行互感器的局部放电试验时,电源干扰主要来自两个方面,一是来自电源供电网络,也就是现场的检修电源,采用低压低通滤波器和屏蔽式隔离变压器滤除干扰;二是来自试验供电网络,即试验变压器及调压装置,可采用高压低通滤波器滤除干扰信号。
在现场进行试验,干扰不仅来自电源,还有空间干扰,即各类电磁场辐射在试验回路感应所产生的干扰,而此时滤波器等对于空间电磁场在试品、耦合电容器等部分的回路产生的干扰是无法抑制的,当这类千扰影响测量时,可采用平衡接线法和利用局放仪的功能抑制干扰,提高检测的灵敏度。当干扰源是来自电源方面时,平衡电路应该包括高压回路在内,即两台设备都应该用同一电源加高压,接地侧接到平衡输入单元,取得最佳的平衡效果。当千扰源是来自电磁波的耦合作用时,接地平衡电路的两台试品其中一台可以不加高压,其余电路不变,不加压的一台试品相当于一个天线作用,与试品耦合的同样的高频信号相平衡,减少了干扰信号,但这种方法对电源没有抑制作用。
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