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互感器二次压降无线检测仪
时间:2023-03-14

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:互感器二次压降无线检测仪

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。

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ZSPT-3000W无线二次压降及负荷测试仪简介

电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题。电压互感器二次回路压降引起的计量误差往往是影响电能计量综合误差的最大因素。所谓电压互感器二次压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。传统测试方法是一台设备用很长的测试线同时检测PT侧和表计侧的电压,由于测试线过长,就很容易造成PT二次的短路情况,这时很危险的故障。
无线二次压降/负荷测试仪是我公司精心设计研制而成的一种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。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。

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

硬软件上采用了一系列新工艺及新技术,使该仪器体积更小、可靠性更高、指标更稳定、使用更方便和功能更全。
载波式无线二次压降负荷测试仪采用互感器二次线路载波通信技术,彻底解决了使用GPS和ISM无线做为同步采样信号时受天气、高楼等复杂环境而影响压降测试的缺点。
本产品的载波通信采用了高阻输入技术,工作时不影响电能计量准确性,通信距离大于1公里。
二次压降测量采用主机和辅机两部分组成,由主机发射同步信号自动完成二次压降的测量,不需要在电能表侧和PT端之间拉设临时电缆,从测试原理上杜绝了因拉设电缆可能引起的电网事故,既保证了电能计量的准确性,又不影响电网的安全稳定运行,解决了应用传统的PT二次回路压降测试仪测试时拉线工作量大、容易出事故的难题。

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。

以下简单介绍电流互感器的误差超过厂家的规定值时应采取的补救方法。

1、增大二次电缆的截面积或者减少电缆的长度

 

增大电流回路二次电缆的截面积或者减少电缆的长度实际是减少二次回路导线的阻抗,减少二次负载。当继电保护装置或计量装置的阻抗和安装位置没办法改变时,通常可以选择增大二次电缆的截面来减少二次负载;当继电保护装置或计量装置的安装位置可以改变时,通常选择减少二次电缆的长度来减少二次负载。如变电站l0kV出线电能计量表,如果电能表原来安装在控制室,当电流互感器的误差超过厂家的规定值时,可以将电能表从控制室直接安装在高压柜上,这样就可以减少回路的阻抗。

2、串接备用电流互感器的次级线圈,使负荷增加1倍将两个变流比相同、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+2ZLI2/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。

3、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。

4、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。

5、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比较大,也就可以加大铁芯的饱和倍数,从而降低其误差。

   总而言之,为了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,当电流互感器的误差远远超过厂家的规定值时,就可以针对不同的情景,结合现场的实际,采取不同的处理手段,确保电流互感器的误差在规定的范围之内。

 

 

放电电压互感器有什么作用?

 

并联电容器组在脱离电网时,应在短时间内将电容器上的负荷放掉,以防止再次合闸时产成大电流冲击和过电压。对单只电容器可采用并联电阻进行放电,而对于密集型电容器则采用在电容器两端并接放电线圈。放电线圈一般设有二次绕组,以供测量和保护用。这时这个二次线圈起到了电压互感器的作用,因此有时也将它称作“放电电压互感器”

 

电流互感器二次开路的故障处理

 

电流互感器(current transformer)简称CT。其原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

 

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

 

众所周知,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。

 

 

 

 

 

 

 

 

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