首页 > 新闻中心 > 高压技术<
中试控股技术研究院鲁工为您讲解:智能互感器无线负载测量仪
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
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。
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。
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。
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。
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

1、CT与PT伏安特性(励磁特性)曲线
2、CT与PT自动给出拐点值
3、CT与PT变比测量
4、CT与PT极性判断
5、CT一次通流测试
6、CT自动给出5%和10%的误差曲线
7、CT与PT交流耐压试验
8、CT与PT铁芯退磁
技术指标
1、工作电源:AC 220V±10%、50Hz
2、设备输出:0~1000V(20A峰值) 注:0~为真实值,大于~20A为计算值
3、大电流输出:0~600A
4、励磁测量精度 ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
5、CT变比测量:范围:≤5000A/1A(25000A/)
精度:≤0.5%
6、PT变比测量:范围:≤500kV
精度:≤0.5%
7、工作环境:温度:-10℃~40℃
湿度:≤90%
海拔:≤1000m
1.试验原理及方法
电压互感器进行交流感应耐压试验,也即是在互感器低压侧加上约为三倍额定电压。在一次侧感应出相应的高压来进行试验。为了防止铁芯过分饱和,应该提高电源电压的频率,采用150Hz电源进行试验。当频率超过100Hz时,为避免提高频率后对绝缘的考验加重,所以应相应地减少耐压时间,耐压时间t(s)由下式确定
t=60×100/f
用于串级式互感器耐压的150Hz电压发生器,主要有以下几种方法。
2.单相变压器组二次侧开口输出电源
利用三台单相变压器,一次侧接成星形,二次侧接成开口三角形,如图1所示。
由三台单相变压器构成三倍频发生器原理图
图1:由三台单相变压器构成三倍频发生器原理图
当在一次侧加压,使变压器的铁芯过励磁时,由于是星形接法,则一次侧没有三次谐波电流,此时中性点必须悬浮不能接地,否则一次侧有三次谐波电流,会使磁通波形的三次谐波分量减小。由于铁芯中有三次谐波磁通,每相绕组便感应出三次谐波电动势,当励磁电流为正弦波,在铁芯饱和情况下,主磁通的波形是平顶波,这样,在主磁通波中包含了较大的三次谐波,见图2所示。
平顶波磁通产生电动势的波形
图2:平顶波磁通产生电动势的波形
(a)电流波形与磁通波形关系;(b)磁通与电动势关系
3.利用三电感过励磁构成倍频电源
当铁芯电感线圈接成星形,并施以三相电压过励磁时,则在中性点感应出三倍频电动势,其三次谐波产生原理同上所述。因磁通为平顶波,所以可分解为1l、3、5、7次等谐波,当过励磁达1.5倍时,三次谐波分量可达基波的40%。各次谐波在三相电感线圈上产生自感电动势,而正序和负序谐波在中性点之和为零,所以在中性点仅感应出三次以上的零序分量。
三电感过励磁可利用一台15kVA三相自耦调压器反加压构成,原理如图三所示。
由自耦调压器构成三倍频发生器原理图
图3:由自耦调压器构成三倍频发生器原理图
接线时,380V三相电源加到调压器输出端,即可调触头端,开始,调压器输出端调到电压Zui大位置,输入端开路,合上电源后将输出触点向减小输出电压方向调节,直至铁芯饱和,在中性点产生出150Hz电压。调节时注意监视输入电流的大小。
4.组合变频电源
利用可控硅变频器组合电源进行倍频耐压更为方便,变频电源原理框图见图4。
变频电源原理框图
图4:变频电源原理框图
变频电源的输出频率可从150 -200Hz由编程调节锁定,具有体积小、调压方便等优点。如使用2kW的变频电源,即可满足对110、220kV的互感器进行试验要求。
5.用三相自耦调压器构成倍频发生器进行110KV互感器试验
利用三相自耦调压器过励磁,由中性点输出三倍频电源,其试验接线如图5所示。
自耦调压器倍频发生器原理图
图5:自耦调压器倍频发生器原理图
图5中,试品TV为JCC-110型电压互感器,试验时考虑容升为5%。
试验记录:U1=154V,I1=16.5A,P=-840W,U2=270V。
在按图5进行试验时,TR1选用15kVA三相手动自耦调压器作为过励磁发生器TR2为3~5kVA单相自耦调压器。TR1合电源前,可调端子放置为高电压处,逐渐向低电压调,即增大励磁;TR2的调压端也放置在高电压处,当示波器观测到三次谐波电压时逐渐向低端调,使输出端电压上升。为了避免回路产生谐振,在adxd接2个220V、300W白炽灯,两个灯泡串联连接起阻尼作用,以防止电压过高突然烧坏灯丝使回路无阻尼。
由于过励磁产生的三倍频电源含有较大的5次、9次等高次谐波,因此测量电压的表计应采用峰值电压表。为了改善试验电压波形,有条件时可在三倍频发生器的输出端加接LC串联谐波回路,滤掉250Hz和450Hz谐波,LC值可按下式计算
f=1/2π√LC
LC=(1/2πf)2
选择滤波电容时,不应显著增加回路的无功电流,一般可进取电容值为4~8μF。
上一篇:智能无线二次回路压降负荷测量仪
下一篇:智能互感器无线二次负载测量仪
快速跳转