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高压技术
智能电能计量综合误差无线测量仪
时间:2023-03-15

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:智能电能计量综合误差无线测量仪

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。
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

有文献指出,电压互感器装置在变电设备现场,二次电压需要通过几十米至几百米的电缆及各种辅助接点接到控制室,供继电保护、自动装置、测量仪表的电压线圈及电压回路。这些负载的大小,决定了二次回路电流的大小。

由于二次回路电缆导线和各种辅助接点直流电阻的存在,在电缆两端产生了电压降,使负载端电压低于PT端电压 U伏,产生了幅值(变比)和相角误差。其误差大小决定于二次回路直流电阻大小,负载大小(二次电流大小)、性质(负载功率因数)及其连接方式。

注意事项
1.为了达到最高的测试精度,请在使用前要加电预热20分钟。
2.测量接线一定要严格按说明书操作。
3.测试之前一定要认真检查接线是否正确。
4.最好使用有地线的电源插座。
5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。
6.钳形电流互感器要保持钳口的清洁,避免因影响钳子的测试精度。
7.仪器在室外使用时,尽可能避免或减少阳光对液晶屏直接曝晒。
8.仪器最好等用完电后再进行充电,充电时间最好在6小时以上。
9.在测量过程中一定不要直接接触被测线路的金属部分,以避免被电ji伤。

在电力系统中,互感器是一种较为特殊的变压器,通常情况下,互感器主要包括两大类,其一是电压互感器,其二是电流互感器。

其中,对于电压互感器来说,其主要是运用了电磁感应现象的原理进行了相应的制作,在运行的过程中可以将一次回路的高电压与大电流转变为二次回路的低电压与小电流,从而在一定程度上保障了电力系统的安全性,对电力系统的正常运行具有极其重要的作用。

通常情况下,在允许的电压范围内,人们应避免电压互感器短路现象的发生。而对于电流互感器来说,主要在一定程度上实现了电流幅值的变化,在运行的过程中主要是采用了楞次定律,进而通过在额定电压的运行下使电流逐渐由大变小。

当前,在现代社会的发展过程中,电压互感器和电流互感器在整个电力系统中都得到了广泛的应用与发展。

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。

当试验回路无屏蔽措施时,设备高压端部的尖端电极会产生很大的电晕干扰,因此高压端部应装设防晕环,其外形尺寸示例见图2,外晕环外表用铝粉涂漆。

防晕环外形尺寸实例

2:防晕环外形尺寸实例

当时220kV互感器进行试验时:图2D1150mmD21100mm;而试验110kV互感器时,D1100mrnD2850mm

各高压设备之间的电源连接用直径50 ~100mm的蛇形软管,通过现场验证,上述防晕措施行之有效。

2电桥回路的平衡调制

由式1、式2可知,要使电桥回路达到平衡,需满足C2KC1R3KR4C4 KC3K为常数)。为了便于调节,回路调试前需预选适当的R3R4C3C4。这些参数与K值有关,即与试品的等效电容大小有关。C1C2值可以从被试品的介质损耗试验数据得到,即

Cxr4/r3CN

式中CN——标准电容(50pF);

r4——电桥内无感固定电阻,阻值为10000/π(Ω);

r3——桥臂可调电阻。

r——桥臂可调电阻。

试验时一般选择低压桥臂电阻500Ω左右,为了在现场调试方便,可按图3接低压臂回路。R3R4均选用500 800Ω固定电阻,然后用一可调电位器RP,调节滑臂使回路平衡。C3C4根据具体情况而定,如两台设备的电容值差别很小,则可省去C3C4.仅调节RP即可。

如果桥路参数选择得当,平衡抑制比在现场使用中可达400 - 500倍,具有这样的效果时,局部放电测量灵敏度可达1PC。在显示屏上所观察的波形背景干净,非常有利于局部放电的测量及判断。

现场测量时,平衡电阻可用一个2kΩ的滑线线绕电阻器构成,滑动臂接地,检测阻抗一次与地脱开,接在电阻器两端,二次接入放大器。先调节滑线电阻预调平衡,然后再用一电容箱(电容值先调到几百皮库)加在A端或B端,并调节使平衡效果好。

3平衡调试及方波校正

平衡调试可利用方波发生器,按图3接线,在回路高压及地端(即C——N点)注入模拟放电脉冲,该信号可用输出100V的标准方波发生器经由100pF的电容形成。然后调节低压臂电阻及电容,使回路平衡,也即调节使仪器上读到的信号值Zui小。也可在高压端部任一点挂一节细铜丝,人为制造一电晕信号;接通电源,加压使产生较大幅值电晕,并在此时调节低压臂元件参数,使在显示屏上观察到的电晕信号Zui小,这时平衡调节完成。然后降压进行方波校正,并固定其各元件参数不动。

平衡调试完毕后,在C-AC-B端注入一定标脉冲,一般可选择模拟信号量为10pF,测量并记录在显示屏上的响应衰减倍数(dB)或刻度值(pC/mm)

3:互感器局部放电测量接线原理图

4低压臂阻抗参数的选择

平衡回路低压臂(图3虚线框内所示)元件参数的选择直接影响到测试回路的灵敏度,对于局放高频脉冲来讲,AB两端的入口阻抗相当于一个RLC回路。为了使整个测试范围内,该阻抗的频率特性不变,则应使R在调度过程中呈常量(从RLC人口看)。

4:平衡回路低压臂接线

因为电感L和电容C基本为恒值,因此,低压臂可调电阻R3R4。可用一可调电位器 (见图4)则可保证R为恒量,所有的低压臂元件可装在一个小金属盒内,由电缆引到局放仪旁边,见图5

5:低压臂阻抗连接图

(a)用电阻串连低压臂连接图;(b)平衡阻抗结构原理图

5 (a)中,为了使电阻功率选大些,R1R2用金属膜电阻可用41.6kΩ/2W的电阻并联,则实际阻值为400Ω、8WF为保护间隙;AB引线用10~ 15m长的75Ω高频同轴电缆。图5 (b)中,RP选用2.2kΩ、5w线绕电位器,可调电容C用电容箱外接。高频变压器RT用高频磁环绕制(可用电视机高压包高频磁环代替),一次用φ0.3mm高强度漆色线绕200匝,二次φ0.2~0.3mm线绕400匝。

在试验时,如同时采用环形防晕装置、高压T形低通滤波网络及电桥平衡电路,可便干扰抑制比提高很多。该回路调试较好时,不但在现场测试中抑制比可达400倍,而且T形滤波网络也有5-10倍的抑制效果。因此,对端部及地线串入干扰抑制可达400倍,对电源干扰抑制可达2000倍。

如利用同组设备作为耦合桥臂电容,当两台设备介质损耗值接近时,具有平衡调试方便、试验设备简化、平衡抑制比高等优点。再同时使用滤波、平衡桥路及屏蔽措施后,合成抑制比高,在局部放电仪显示屏上可得到背景干净的图形,低灵敏度可达1pC,有助于对局部放电的判断及定量测试。

 

 

 

 

 

 

 

 

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