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電力技術
變頻式互感器/計量類綜合分析實驗儀
時間:2023-03-08
中試控股技術研究院魯工為您講解: 變頻式互感器/計量類綜合分析實驗儀
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%

互感器的作用是什么?
(1)與測量儀表配合,對線路的電壓、電流、電能進行測量,與繼電保護裝置配合  對電力系統和設備進行保護。
(2)使測量儀表、繼電保護裝置與線路高壓隔離,保證運行人員和二次裝置的安全。
(3)將線路電壓與電流變換成統一的標準值,以利儀表和繼電保護裝置的標準化。
電容式電壓互感器是如何構成的?
單相油浸式由電容分壓器和電磁單元構成,高壓電容器可兼作載波耦合電容器使用,只能設計成接地型。分離式的電容器分壓器和電磁單元分裝成兩個獨立的整體,兩部分僅有電氣上的聯系,檢修方便,結構上比較松散,單柱式的電容分壓器迭裝在電磁單元之上,結構緊湊,檢修比較困難。 
配套用氣體絕緣式電磁式電壓互感器有什么特點?
配套用氣體絕緣式電磁式電壓互感器采用SF6氣體絕緣,誤差穩定,只生產接地型。單相式用于分相全封閉組合電器;三相式由三臺單相互感器構成,用于三相共箱全封閉組合電器。
帶電子裝置的電容式電壓互感器有什么特點?
帶電子裝置的電容式電壓互感器由電容分壓器和電子放大器構成,高壓電容器的電容量很小,電容分壓器只輸出信號,用于全封閉組合電器。
零序電流互感器的分類及作用是什么?
零序電流互感器有電纜式和母線式之分,與電流繼電器或與接地型電壓互感器的剩余電壓回路和功率方向繼電器構成中性點絕緣系統的單相接地保護裝置,這種保護裝置有選擇性,不需要進行選線操作,避免了非故障線路的停電和較長時間的尋找故障的操作過程。
直流互感器有幾種?
直流電流互感器實質上是利用安匝相等原理工作的飽和電抗器,直流電壓互感器是將直流電流互感器與高壓線性電阻串聯接至高壓直流線路兩端,使流經直流電流互感器的電流與電壓成正比。直流互感器有油浸式或干式兩種:高壓直流互感器為油浸式,用于直流輸電線路;低壓直流互感器為干式,用于測量直流強電流。
配套用氣體絕緣式電磁式電壓互感器有什么特點?
配套用氣體絕緣式電磁式電壓互感器采用SF6氣體絕緣,誤差穩定,只生產接地型。單相式用于分相全封閉組合電器;三相式由三臺單相互感器構成,用于三相共箱全封閉組合電器。
電容式電壓互感器是如何構成的?
單相油浸式由電容分壓器和電磁單元構成,高壓電容器可兼作載波耦合電容器使用,只能設計成接地型。分離式的電容器分壓器和電磁單元分裝成兩個獨立的整體,兩部分僅有電氣上的聯系,檢修方便,結構上比較松散,單柱式的電容分壓器迭裝在電磁單元之上,結構緊湊,檢修比較困難。

ZSCTP-220P變頻互感器綜合特性測試儀精度0.05%

變壓器差動保護用的電流互感器在很大越性短路電流時,其誤差超過10%,應采取哪些措施?
①適當增加電流互感器的變比。
②兩組電流互感器按相串聯使用。
③減小電流互感器二次回路負荷。
④滿足靈敏度要求的前提下適當提高保護動作電流。
 電壓互感器的額定電壓比怎么表示?
額定電壓比Kn—Uin/U2n,與變壓器的定義是一致的。由于一、二次額定電壓已確定,所以額定電壓比KN也是一定的。在實際應用中電壓互感器的電壓比都采用銘牌上標出的一、二次額定電壓的比式,用分數形式表示,分子為額定一次電壓,分母為額定二次電壓。
在帶電的電流互感器二次回路上工作時,應采取的安全措施有哪些?
(1)嚴禁將電流互感器二次側開路。
(2)短路電流互感器二次側繞組,必須使用短路片或短路線,短路應妥善可靠,嚴禁用導線纏繞。
(3)嚴禁在電流互感器與短路端子之間的回路和導線上進行任何工作。
(4)工作必須認真、謹慎,不得將回路的永久接地點斷開。
(5)工作時,必須有專人監護,使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。
電壓互感器的額定一次電壓技術數據有哪些?
電壓互感器在規定的使用環境和運行條件下,其主要技術數據的規定為:電壓互感器的額定一次電壓(kV)與所連接電力系統母線的額定電壓應該相同,按我國的標準電壓等級可分為0.38、3、6、10、15、20、35、60、l10、154、220、330、350。對三相電壓互感器和相間連接用的單相電壓互感器,額定一次電壓是指電壓。對供相地間連接用的三相電壓互感器,額定一次電壓取上列數值的1√3。
電壓互感器的額定二次電壓是怎么規定的?
電壓互感器的額定二次電壓,曾稱互感器二次繞組的額定電壓。對三相電壓互感器和供相間連接用的單相電壓互感器,二次電壓為100V。對供相地間連接用的單相電壓互感器的二次電壓為100√3V.
零序電壓繞組(IEC稱剩余電壓繞組)的額定電壓,對中性點有效接地(死接地)系統用的電壓互感器為10OV,對中性點非有效接地(不死接地)系統用的電壓互感器為100√3V。這樣選用的目的是使系統發生單相接地時,開口三角端子間出現100V電壓。
電壓互感器產品型號中把所有的特征均表達出來,由3~4個拼音字母及數字組成,表示出電壓互感器的繞組形式、絕緣種類、鐵芯結構及使用場所等。字母后面的數字,表示出電壓等級(kV)。
    型號中的字母及數字的含義如下:
    第一位:類別(J一電壓互感器)o
    第二位:相數和組合方式(D一單相;S一三相;C一串級式)。
    第三位:結構特征(J一油浸式;C-一瓷箱式;Z-一澆注式;G一千式;R-一電容分壓式)o
    第四位:結構特征和用途(B一三相帶補償繞組;W--三繞組三相五柱鐵芯;J一接地保護)。
    第五位:設計序號(1、2,、3...)
    第六位:額定電壓等級(kV)。 




1.2接插元件內阻



考慮到電壓互感器二次回路中存在刀閘、保險、轉接端子和電壓插件等接插元件,在不考慮接觸電阻的前提下,各元件的自阻和可以認為是一個定值,該值很小,并且不易減小。


1.3接觸電阻


許多文獻指出,在電壓互感器二次回路阻抗中,接觸電阻占很大的比重,其阻值是不穩定的,受接觸點狀態和壓力以及接觸表面氧化等因素的影響,阻值不可避免地發生變化,且這種變化是隨機的,又是不可預測的。接觸電阻的阻值在不利情況下,將比二次導線本身的電阻還大,有時甚至大到幾倍。測試中,二次線壓降通常都比計算值大許多,其根本原因就是沒有估計到接觸電阻有如此大的變化。


從上述分析中,可以清楚看到,電壓互感器二次回路阻抗的三個組成部分中,可以通過增加導線截面積降低導線阻抗;接插元件內阻基本不變;接觸電阻占主導地位,且其阻抗變化具有隨機性。于是得到降低電壓互感器二次回路阻抗的具體方案為:


(1)電壓互感器二次回路更換更大截面積導線;


(2)定期打磨接插元件、導線的接頭,盡量減小接觸阻抗。


但無論采取何種處理手段,都只能將二次回路阻抗減小到一個數值,不能減小到零。


2.減小回路電流


一般情況下,電壓互感器二次計量繞組與保護繞組是分開的,計量繞組負載為電能表等,負載電流小于200mA,因而現場測試若發現電壓互感器一次回路電流大于200mA時,可采取以下措施減小電流:


(1)采用專用計量回路


目前電壓互感器二次一般有多個繞組,且計量繞組與保護繞組各自獨立。否則電壓互感器二次回路電流較大。


(2)單獨引出電能表


專用電纜對于計量繞組表計較多的情況,即使該繞組負載電流較大,但通過專用電纜的電流因只有電能表計的負載而減小,因而電能表計回路的電壓互感器二次回路壓降也較小。


(3)選用多繞組的電壓互感器


對于新建或改造電壓互感器的情況,有的電壓互感器有兩個二次主繞組和1個輔助繞組,可取主繞組中的1個作為電能計量專用二次繞組,這樣該回路因只接有電能表而使電流較小,從而壓降也較小。


(4)電能表計端并接補償電容


由于感應式電能表電壓回路為電壓線圈,電抗值較大,使得流過電壓線圈的電流即電壓互感器二次回路電流無功分量較大,電壓互感器二次回路負載功率因數較低。采用在電能表電壓端子間并接補償電容的方法,可以降低電壓互感器二次回路電流的無功分量,從而降低電壓互感器二次回路電流,達到降低壓降的目的。實際并接電容時,應選好電容值,一般以壓降的角差最小為最佳選值。還應注意電容的耐壓,以保證可靠性。但是此措施由于未被有關部門完全認可,所以并未被廣泛采用,建議慎重使用。

 

 

 

 

 

 

 

 

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