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電力技術
0.05級變頻互感器綜合特性分析實驗儀
時間:2023-03-08
中試控股技術研究院魯工為您講解: 0.05級變頻互感器綜合特性分析實驗儀
ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀
參考標準:GB20840.1,GB20840.2,GB20840.3

ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%是由本中試控股在廣泛聽取用戶意見、經過大量的市場調研、深入進行理論研究之后研發的新一代的電流、電壓互感器測試儀器。裝置采用高性能DSP和ARM、先進的制造工藝。用于保護類電流互感器(CT)及電壓互感器(PT)多種參數的高精度測量。滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,滿足各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差以及角差等測試。可實現一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試功能,自動化程度高、穩定可靠,在國內處于領先水平。

中試控股始于1986年 ? 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商

ZSCPT-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%功能介紹
1、功能全面,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差以及角差等測試。
2、自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(ALF)、儀表保安系數(FS)、二次時間常數(Ts)、剩磁系數(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數。
3、測試滿足GB20840.1,GB20840.2 GB20840.3等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。
4、基于先進的低頻法測試原理,能應對拐點高達45KV的CT測試。
5、界面友好美觀,全中文圖形界面。
6、裝置可存儲2000組測試數據,掉電不丟失。試驗完畢后用U盤存入PC機,用軟件進行數據分析,并生成WORD報告。
7、測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。
8、易于攜帶,裝置重量<9Kg

ZSCPT-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%技術特點
1、低頻法測試CT/PT勵磁曲線和10%/5%誤差曲線
2、電壓法測試CT/PT變比、極性,CT角差、比差
3、適用于各類CT/PT的測試(含套管CT、暫態CT、GIS組合CT)
4、自動記錄飽和磁滯曲線
5、CT二次外回路負荷
6、支持多通道擴展箱
7、支持150A外接升流器,通流加量、變比驗證
8、5.7”圖形透反式LCD,陽光下可視
9、采用旋轉光電鼠標操作,面板自帶打印機
10、裝置可存儲3000組測試數據,掉電不丟失
11、測試方便,輕小便攜,僅重9kg

ZSCPT-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%技術參數
輸出電壓:0~180V (RMS)
輸出電流:0~12A(RMS),峰值36A
電壓測量:準確度±0.05%
CT變比測量范圍:1~30000
PT變比測量范圍:1~10000
變比測量準確度:±0.05%
相位測量:準確度±2’,分辨率: 0.2’
二次繞組電阻測量:范圍 0.1~300Ω,分辨率:0.1mΩ
升流電流輸出:0~150A
輸入電源電壓:AC220V±20%,50HZ
工作條件:溫度  -10℃~50℃,  濕度  ≤90%


ZSCPT-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%時功能全面,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差以及角差等測試。

ZSCPT-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%

電流互感器交流耐壓試驗通常采用外施工頻電壓的方法a試驗的部位如下:
(1)一次繞組對二次繞組、鐵芯及地。
(2)二次繞組之間.試驗時,被測繞組接高壓,其余繞組短路接地,試驗電壓為2kV.
(3)末屏對地:試驗電壓也為2kV.
(1)加強運行維護。運行中一定要按使用說明書及叫注汕,發現滲漏或介質損牦因素變化時,要及時采取措施,避免產品內部受潮或水分蔓延。
(2)由于試驗條件的差異,測量結果會有定的分散性當介質損耗因數變化較大,但未超標的產品,可視其局部放電、色譜分析結果等性能符合要求與否?決定可青投入運行。但要注意監視介質損耗因數值增長的速度,如增長很快,達到警戒值時.應及時退出
運行檢查修復。    
(3)對于介質損耗因數超標的產品,可視其值大小決定重新處理方法和時問的長短。因為浸油后的絕緣紙排水速度僅為不浸油時的1/20-1/30.若重新進灌處理.方法不當可能導致介質損耗因數上升。建議用低溫(50-60℃)、高真空(殘壓在i5Pa以下),長時間(7-15d)的方法進行處理。如果處理效果不理想,只好返工重新包扎絕緣,直至產品合格。
運行中的電流互感器二次開路為什么會產生高電壓?
若二次側開路,使鐵心中的磁通劇增,引起鐵心重飽和,磁通波形畸變為平頂波。由于二次繞組的匝數多,感應電勢與磁通變化率成正比。因此,當磁通過零時,次繞組產生較高的尖頂波電勢e2,其峰值可達數千伏乃至萬伏,對工作人員和二次回路中的設備都有很大的危險。同時,由于鐵心磁感應強度和鐵損耗劇增,將使鐵心過熱而損壞絕緣。
電流互感器二次側為什么不能開路?
當運行中的電流互感器二次側開路后,一次側電流仍然不變,二次側電流等于零,則二次側電流產生的去磁磁通也消失了。這時,一次電流全部變成勵磁電流,使互感器鐵心飽和,磁通也增多;將產生以下后果:
    (1)由于磁通增多,其二次側將產生數千伏高壓。
    (2)由于鐵心磁通飽和,使鐵心損耗增加,產生過熱,會損壞絕緣。
    (3)將在鐵心中產生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去準確性,所以電流互感器二次側是不允許開路的。
選擇電流互感器有哪些要求?
選擇電流互感器其要求如下:
    (1)電流互感器的額定電壓應與運行電壓相同。
    (2)根據預計負荷電流,選擇電流互感器的變比,一般應在實際還行電流的20%-100%范圍內變化。
    (3)二次側雙繞組的電流互感器,其準確度高的二次繞組供計量用,另一組則供繼電保護用。
    (4)根據運行方式、繼電保護方式和使用環境、地點等條件,選擇相應的電流互感器型號和臺數。
    (5)應滿足動穩定和熱穩定的要求。
怎樣用交流法檢查電流互感器的極性?
交流法(串聯法),即電流互感器一次繞組的尾端L2與二次繞組首端Kl連在一起,即串聯接線,并且在匝數多的繞組上通以1 -5V的交流電壓,用10V以下的小量程電壓表或萬能表,測量繞組輸入的電壓和串聯后兩繞組的電壓,當L1和K2之間的電壓大于L1和L2之間的電壓,說明繞組極性標志正確。
    在試驗電流互感器極性時,應使施加的電壓盡量小,只要電壓表能清楚讀出數即可。防止電壓太高、電流太大,燒壞繞組。對于線繞式電流互感器,測量極性采用這種方法最為方便。對于兩繞組匝數相差太大的電流互感器不容易判斷清楚極性,一般不采用此方法測量極性。
互感器綜合測試儀采用低耗材料和特殊繞法的升壓器,微處理器進行數據采集,分析和存儲,內置微型打印機可打印測試數據和曲線,測CT變比時,可自動計算出變比值。
一、互感器綜合測試儀注意事項
⒈電流互感器二次線圈不應有接地點。
⒉調壓器開關及輸出開關在斷開位置方向可接線和拆線。
⒊試驗前本裝置應可靠接地。
⒋做完試驗后應及時回零,嚴禁在高電壓,大電流下長時間停留。
二、互感器綜合測試儀的技術參數:
1、輸入電壓:交流或380V、自動識別輸入電壓。
2、工作環境溫度:0-40℃。
3、輸入電壓:輸入交流220V時,輸出0-500V。
輸入交流380V時,輸出0-1000V。
電流:大瞬時電流,測變比時為600A。
輸入交流220V時,輸出0-400A。
輸入交流380V時,輸出0-600A。
伏安特性測試時為1。
4、數字電壓表測量范圍:0-999.9V;分辨率:0.1V。
作電流顯示時:0-999A;分辨率:0.1mA。
5、數字電流表測量范圍:0-999A;分辨率:0.01A。
6、誤差:1≤1%,U≤1%。
7、測CT變比時,可自動計算變比值,并打印數據和計算結果。
8、測伏安特性時,存儲并打印20組電流電壓值和伏安特性曲線。

ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%

互感器綜合測試儀僅需進行簡單的數字設定,設定測試電壓、電流裝置將自動從零逐步升壓。測試全過程自動記錄數據,并自動地將伏安特性曲線描繪并顯示出來,省去手動調壓、人工記錄、整理、描曲線等煩瑣勞動。操作簡單方便,提高工作效率,是一種性價比較高的高科技產品。為了能更好地使用互感器綜合測試儀,下面我們來說說互感器綜合測試儀的安全使用規程。
互感器綜合測試儀在使用過程中應按以下規程進行:
1)必須在互感器綜合測試儀各項指標正常的情況下才能使用儀器,如出現異常應立即通知廠家進行維修
2)在特殊地點應用時應遵循相關國家標準的安全技術要求
3)應始終注意高電壓,高電流對設備直接造成損壞
4)遵循用戶手冊進行各項試驗
5)禁止打開互感器綜合測試儀,如果互感器綜合測試儀被打開則對互感器綜合測試儀的質保將失效
6)禁止對互感器綜合測試儀進行任何修改,擴展和改進
7)請使用互感器綜合測試儀的原配附件
8)在試驗未完成之前,嚴禁切斷試驗連線
9)在非實驗室環境使用互感器綜合測試儀時,應使用6mm2以上的連接線將互感器綜合測試儀可靠接地
10)測試時保證互感器綜合測試儀高壓測一個端子接大地
11)在使用互感器綜合測試儀前請檢查互感器綜合測試儀是否有明顯的外觀損壞
12)不要在多雨或十分潮濕的環境下使用互感器綜合測試儀
13)確保連接到互感器綜合測試儀的所有端子不帶有任何電位,所有的電位由互感器綜合測試儀輸出
14)在進行變比測試時,請確保電壓是施加在CT的二次繞組上,否則有可能造成互感器綜合測試儀的損壞
以上就是互感器綜合測試儀的使用安全規程,希望能幫助大家更好地使用互感器綜合測試儀。
    互感器測試儀是在傳統基于調壓器、升壓器、升流器的互感器伏安特性測試儀基礎上,廣泛聽取用戶意見、經過大量的市場調研、深入進行理論研究之后研發的新一代革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能DSP和FPGA、先進的制造工藝,保證了產品性能穩定可靠、功能完備、自動化程度高、測試效率高、在國內處于先進水平,是電力行業用于互感器的專業測試儀器。  





有人提出吊芯,但考慮到工作量大,又要停役很長時間,所以決定先進行分解試驗,然后再吊芯檢查繞組。分解試驗是將有載調壓分接開關的切換開關吊出變壓器本體,對套管與繞組進行絕緣電阻測試,測試結果是:絕緣電阻為2000MQ吸收比為1.5,與歷年來的繞組測試數據相近。



由測試結果可以判定問題發生在分接開關上于是又測量分接開關支架絕緣棒的絕緣電阻,只有40M原來新換上的絕緣棒在倉庫中存放多年,安裝前既未進行真空烘干處理,又未進行測試,將以往受潮支架絕緣棒安裝在變壓器上,自然導致變壓器110kV繞組絕緣電阻下降。


調節兩標尺的位置,將t1標尺移至A相波形的起點(即波形開始下降的點),t2標尺移至A相波形的終點(即波形最后向上升起的拐點),此時顯示屏最左下方的Δt數值即為A相波形的過渡時間,此時按“確認”鍵彈出打印菜單,即可選擇打印A相的過渡時間;同理,根據B、C相波形的起點、終點調整兩標尺的位置,再分別打印出B、C相波形的過渡時間。




為了檢測互感器鐵芯的質量,判斷互感器的二次繞組有無匝間短路,可以進行電流互感器試驗。其主要的原理是通過檢測互感器的CT伏安特性,得出電流互感器一次側開路,二次側勵磁電流與所加電壓的關系曲線,即鐵芯的磁化曲線,根據鐵芯磁化曲線來判斷互感器內鐵芯的質量,同時電流互感器試驗是測試互感器質量好壞的重要試驗。本文就簡單介紹使用變頻式互感器綜合測試儀來進行電流互感器試驗的基本操作過程和結果分析。








電流互感器試驗的操作過程:
一,用變頻是互感器綜合測試儀來進行測試操作之前,需要根據測試項目的不同來進行接線
1.1,和接線圖如下:
電阻 勵磁 變比 負荷 說明 接線圖
測量CT的二次繞組電阻 圖1,但一次側可以不接
測量CT的二次繞組電阻、勵磁特性 圖1,但一次側可以不接
測量CT的二次繞組電阻,檢查CT變比和極性 圖1
測量CT的二次繞組電阻、勵磁特性,檢查CT變比和極性 圖1
  測量CT的二次負荷 圖2


圖1  CT直阻、勵磁、變比試驗接線方式


圖2  CT二次負荷試驗接線方式
1.2,同一CT其他繞組開路,CT的一次側一端要接地,設備也要接地。
1.3,通電源,準備參數設置。
二,接好線之后進行參數設置
試驗參數設置界面分別如圖:


參數設置步驟如下:
用旋轉鼠標切換光標到要設置的參數位置
2.1,線路號、相別、CT編號、繞組號:可輸入字母和數字,默認保存的報告文件名為“CT_線路號_相別_CT編號_繞組號.”。
2.2,額定二次電流 :電流互感器二次側的額定電流,一般為1A和5A。
2.3,級別:被測繞組的級別,對于CT,有P、TPY、計量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8個選項。
2.4,當前溫度:測試時繞組溫度,一般可輸入測試時的氣溫。
2.5,額定頻率:可選值為:50Hz或60Hz。
2.6,測試電流:一般可設為額定二次電流值,對于TPY級CT,一般可設為2倍的額定二次電流值。對于P級CT,假設其為5P40,額定二次電流為1A,那么測試電流應設5%*40*1A=2A;假設其為10P15,額定二次電流為5A,那么測試電流應設10%*15*5A=7.5A。
對于不同級別的CT,擴展參數的設置也不同,見表3:
表3  CT擴展參數描述
參數 描述 P TPY 計量 PR PX TPS TPX TPZ
額定一次電流 用于計算準確的實際電流比
額定負荷,
功率因數 銘牌上的額定負荷,功率因數為0.8或1

額定準確限值系數 銘牌上的規定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差  
額定對稱短路電流系數 銘牌上的規定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的峰瞬誤差
額定暫態面積系數 銘牌上的規定,默認:20
一次時間常數 默認:100ms
二次時間常數 默認:3000ms
工作循環 C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環  
t1 首次電流通過時間,默認:100ms  
tal1 一次通流保持準確限值的時間,默認:40ms  
tfr 首次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示  
t2 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示  
tal2 二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms
選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示  
額定儀表保安系數 銘牌上的規定,默認值:10。
用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差  
擴大電流標定 ext 范圍:100%~400%,默認:120%  
額定計算系數  
額定拐點電勢Ek  
Ek對應的Ie  
面積系數  
額定Ual 額定等效二次極限電壓  
Ual對應的Ial  
三,參數設置完畢后,點擊開始按鈕進行試驗。


電流互感器試驗的試驗結果分析:
試驗結果頁,界面分別如圖4


圖4, 試驗結果界面
對于不同級別的CT和所選的試驗項目,試驗結果也不同,見表5
試驗結果 描述 P TPY 計量 PR PX TPS TPX TPZ
負荷 實測負荷 單位:VA,CT二次側實測負荷
功率因數 實測負荷的功率因數
阻抗 單位:Ω,CT二次側實測阻抗
電阻 電阻(25℃) 單位:Ω,當前溫度下CT二次繞組電阻
電阻(75℃) ,單位:Ω,折算到75℃下的電阻值
勵磁 拐點電壓和拐點電流 單位:分別為V和A,根據標準定義,拐點電壓增加10%時,拐點電流增加50%。
不飽和電感 單位:H,勵磁曲線線性段的平均電感
剩磁系數 剩磁通與飽和磁通的比值
二次時間常數 單位:s,CT二次接額定負荷時的時間常數
極限電動勢 單位:V,根據CT銘牌和75℃電阻計算的極限電動勢
復合誤差 極限電動勢 或額定拐點電勢Ek下的復合誤差  
峰瞬誤差 極限電動勢 下的峰瞬誤差
準確限值系數 實測的準確限值系數  
儀表保安系數 實測的儀表保安系數  
對稱短路電流倍數Kssc 實測的對稱短路電流倍數
暫態面積系數 實際的暫態面積系數
計算系數Kx 實測的計算系數  
額定拐點電勢Ek  
Ek對應的Ie 額定拐點電勢對應的實測勵磁電流  
額定Ual 額定等效二次極限電壓  
Ual對應的Ial 額定等效二次極限電壓對應的實測勵磁電流  
   
變比 變比 額定負荷下的實際電流比
匝數比 被測試的二次繞組與一次繞組的實際匝比
比值差 額定負荷下的電流誤差
相位差 額定負荷下的相位差
極性 CT一次和二次的極性關系,有同極性/-(減極性)和反極性/+(加極性)兩種
匝比誤差 實測匝數比與額定匝比的相對誤差  
   


 
    生產的變頻式互感器綜合測試儀操作方法和結果分析都大同小異,使用在在使用之前應該熟讀操作說明書,嚴格按照說明書的相關規定進行操作,同時應該做好接地工作和人員的安全防護,嚴防安全事故的發生。






  互感器在出廠之前或者長期使用之后,就需要用專業的儀器來判斷其是否還能正常工作,而互感器測試儀就是專業對互感器進行相應的測試工作的專業儀器,但是在使用互感器測試儀進行測試之前,需要根據被試品的電壓等級大小進行相應的參數設置,本文就以互感器綜合測試儀為例,來給大家簡單講解互感器測試儀在使用之前如何設置參數。
        對于不同級別的CT,擴展參數的設置也不同,見表:
參數 描述 P TPY 計量 PR PX TPS TPX TPZ
額定一次電流 用于計算準確的實際電流比
額定負荷,
功率因數 銘牌上的額定負荷,功率因數為0.8或1

額定準確限值系數 銘牌上的規定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差  
額定對稱短路電流系數 銘牌上的規定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的峰瞬誤差
額定暫態面積系數 銘牌上的規定,默認:20
一次時間常數 默認:100ms
二次時間常數 默認:3000ms
工作循環 C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環  
t1 首次電流通過時間,默認:100ms  
tal1 一次通流保持準確限值的時間,默認:40ms  
tfr 首次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示  
t2 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示  
tal2 二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms
選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示  
額定儀表保安系數 銘牌上的規定,默認值:10。
用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差  
擴大電流標定 ext 范圍:100%~400%,默認:120%  
額定計算系數  
額定拐點電勢Ek  
Ek對應的Ie  
面積系數  
額定Ual 額定等效二次極限電壓  
Ual對應的Ial  

 

 

 

 

 

 

 

 

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