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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:智能同步通信功能无线二次压降及负荷测量仪
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

1.1 电压互感器的原理:
电压互感器是一个带铁芯的变压器。它主要由一、二次线圈、铁芯和绝缘组成。档在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁芯中就产生一个磁通,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同的电压互感器。
1.2 电压互感器的作用:
电压互感器是将高电压按比例转换成低电压,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
1. 将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用。
2. 使二次设备与一次高压隔离,保证人身和设备的安全。
二.试验的作用和目的
据有关统计,电力系统60%以上的停电事故是由设备绝缘缺陷引起的。设备绝缘的劣化,都有一个发展期,在这个发展期,绝缘材料会发出一些物理、化学信息,这些信息反映出绝缘状态的变化情况。这就需要电气试验人员通过电气试验,了解掌握绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够及时准确发现缺陷并处理。电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
变压器、电磁式电压互感器等绕组类电气设备进行工频耐压试验只能检验其绕组的主绝缘,即绕组的匝间、层间纵绝缘部分未能受到检验。随着电压等级的提高,线圈类电气设备的匝间绝缘相对比较薄弱,于是对匝间绝缘垫的考验就显得极其重要。因为在额定频率下,施加1.2倍的额定电压时,铁芯磁通将达到饱和,励磁电流将急剧增加,故给铁芯施加1.3倍额定值以上的工频激励电压是行不通的,只有提高励磁电源频率来提高绕组匝间电压,才能达到预期的电压(一般感应耐压试验频率为100、150、200Hz,是工频的整数倍,故称为倍频感应耐压试验)。从二次侧施加频率高于工频的试验电压,一次侧感应出相应的试验电压,电压分布情况与运行时相同,且高于运行电压,达到了考核电压互感器纵绝缘的目的。
三.试验仪器、设备的选择
3.1试验电源频率的选择:
在电压互感器感应耐压试验时,施加在互感器绕组上的试验电压高于运行电压倍数,要满足试验要求使铁芯不过励磁,只能提高试验电源频率,工程中选择三倍频变压器一般就可以满足电压互感器感应耐压试验的要求。
3.2三倍频发生器输入电压的选择:
三倍频发生器输入电压高低很关键。输入电压太低,三倍频发生器输出3次谐波含量低,导致输出电压低;输入电压太高,三倍频发生器3次以上谐波高,输出波形变差,输出效率低。当输入电压不合适时,可使用调压器调节合适的励磁电压。
3.3 试验电压的选择:
电压互感器感应耐压试验时,试验电压频率较高,被试互感器为容性负荷,为了避免“容升”的影响,一般要求试验电压在高压侧测量。若在低压侧测量,应考虑“容升”问题,此时低压侧施加的试验电压应按下式计算:
电压互感器感应耐压试验容升修正系数:
3.4补偿电感
由于电压互感器感应耐压试验时呈容性负荷状态,为减少试验设备容量、避免倍频谐振,故应根据电压互感器不同电压等级在其二次绕组或辅助绕组接入补偿电感。补偿电感的选择原则是在试验频率下,被试电压互感器仍呈容性。
为了有目的的选择补偿电感,试验前应对电压互感器辅助绕组加150Hz频率至额定电压100V,读取电流,确定加压线圈的输入容抗值,然后按经验公式选择补偿量,使补偿达到预期效果。输入容抗值应按下式计算,即:
根据计算出的电抗量选择补偿电抗器的抽头,然后接入被测互感器的Ux绕组。将倍频电压升至100V,测量被测互感器加压的辅助二次绕组出的cosφ值。如果cosφ在0.7~0.9的范围内,则补偿量合适。如cosφ过大,应增加0.5~1的补偿电抗。如cosφ过小,则减少补偿电抗0.5~1。
3.5试验设备选择
感应耐压的倍频发生器有两种,
第一种:三倍频发生器一次由3台单相变压器星型接法,二次为开口三角接法,同时工作在磁芯饱和区,取其3次谐波,输出频率150Hz的交流信号。
如图:
综上所述,电压互感器三倍频变压器感应耐压电压及容量的选取按经验确定如下表:
第二种,电子式多倍频发生器由高性能微处理器控制的变频电源,输出正弦波,波形失真度小 , 波形畸变率 < 3 %,输出稳定。
依据经验,5kVA电子式多倍频发生器适用于110kV及以下电压互感器的感应耐压试验,10kVA 电子多倍频发生器适用于220kV及以下电压互感器的感应耐压试验。
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