互感器|CTPT互感器测试仪

CTPT互感器测试仪
检定变频互感器测试仪时需要注意哪些细节?
变频互感器测试仪是电流、电压、功率、电能测试和计量的重要仪器 , 其准确程度直接影响到测量数据的可靠性 , 为了保证准确可靠地进行测试和计量 , 变频互感器测试仪投入使用前就必须进行检定 。 中试控股因此在变频互感器测试仪的检定过程中 , 我们必须注意以下几方面的问题 。
1.检定环境的选择SF6气体定性检漏仪 , 体积更小、灵敏度更高、使用更加便利 。 全新的传感头相对于其它产品而言提高了灵敏度、可靠性使用寿命;流线型设计 , 美观舒适 。
【互感器|CTPT互感器测试仪】变频互感器测试仪检定的环境条件 , 必须满足检定规程的要求 , 即周围气温为十10~+35℃ , 相对湿度不大于80% 。 存在于工作场所周围的电磁场所引起的测量误差 , 不应大于被检变频互感器测试仪允许误差的1/20 。 用于检定工作的升流器、调压器、大电流电缆线等所引起的测量误差 , 不应大于被检变频互感器测试仪允许误差的1/10 。
2.正确选择接线方式
绝大多数变频互感器测试仪都是按差值测量法设计的 , 因此 , 在将被检变频互感器测试仪与标准变频互感器测试仪连接到互感器校验仪时 , 必须保证接线的极性正确 。 否则 , 取差电路取的可能是两个电流(电压)的和 , 而不是两电流(电压)之差 。
3.校验时接地问题的处理
CTPT互感器测试仪采用互感器校验仪进行变频互感器测试仪检定时 , 必须使互感器校验仪的电路始终处于低电位状态 , 从而减小其对地的泄流 , 但对变频互感器测试仪而言 , 在用差值比较法进行检定时 , 又不允许K1端接地 , 所以 , 我们在变频互感器测试仪的检定过程中需要依具体电路的实际情况 , 合理选择接地点 。 通常行之有效的接地措施为;将其面板上设置的接地端钮可靠接地 。
高压电容型电流互感器现场常见的受潮状况有三种情况 。
(1)轻度受潮 。 进潮量较少 , 时间不长 , 又称初期受潮 。 其特征为:主屏的tgδ无明显变化;末屏绝缘电阻降低 ,tgδ增大;油中含水量增加 。 例如 , 某台220kV电容型电流互感器 , 受潮初期 , 由于水分来来不及向电容屏内部扩散 , 致使互感器主屏绝缘的tgδ值为0.3% , 反应不明显 , 而末屏对地绝缘电阻仅为5MΩ , 下降很多 。
(3)深度受潮 。 进潮量不一定很大 , 但受潮时间较长 。 其特性是:由于长期渗透 , 潮气进入电容芯部 , 使主屏tgδ增大;末屏绝缘电阻较低 , tgδ较大;油中含水量增加 。
(2)严重进水受潮 。 进水量较大 , 时间不太长 。 其特征为:底部往往能放出水分;油耐压降低;末屏绝缘电阻较低 , tgδ较大;若水分向下渗透过程中影响到端屏 , 主屏tgδ将有较大增量 , 否则不一定有明显变化 。 例如 , 某台220kV电流互感器 , 预防性试验中曾从底部放出约400mL的水 , 测得tgδ值为1.4% , 较前一年增加3.4倍 , 电容量增加约10% 。 由于认为tgδ值没有超过原《规程》的允许值3% , 将互感器继续投入运行 , 6h后 , 互感器爆炸 。
当确定互感器受潮后 , 可用真空热油循环法进行干燥 。 目前认为这是一种最适宜的处理方式 。

互感器|CTPT互感器测试仪
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CT10%误差曲线校验
CTPT互感器测试仪中试控股10%误差曲线是保护用电流互感器的一个重要的基本特性 。 继电保护装置反应的是一次系统的故障状况 , 当一次系统故障 , 保护装置动作时 , 电流互感器一次电流通常比正常运行时的电流大得多 , 因此 , 电流互感器的误差也会扩大 。 为了使电保护装置能够正确反应一次系统状况而正确动作 , 要求电流互感器的变比误差小于或等于10% 。 不论是一次电流加大 , 还是二次负载阻抗增加 , 其结果都会引起电流互感器感应电动势的升高 , 从而扩大误差 。 所谓10%误差曲线是变比误差为10%时 , 一次电流(I1)与其额定电流(I1N)的比值(m = I1/ I1N)和二次负载阻抗(ZY)的关系特性曲线 。 也可以理解为 , 在不同的一次电流倍数下 , 为使电流互感器的变比误差小于或等于10%而允许的zui大二次负载阻抗 。
实际工作中常采用伏安特性法先测量CT的伏安特性曲线 , 根据CT的伏安特性曲线再绘出“CT的10%误差曲线 。 根据电流互感器10%误差的曲线得出二次回路的zui大允许阻抗ZYmax与该二次回路的实际阻抗ZL进行比较 , 若ZL<ZYmax则认为该电流互感器是满足10%误差要求的 。
ZSFA-106 互感器特性综合测试仪、CTPT互感器测试仪全自动化的CT、PT特性测试仪器 , 输出容量大 , 功能全 , 非常适用于各种规格的CT和PT作现场试验和校验
简介
A型:只测CT特性 , 2000V、600A
B型:CT、PT特性同测 , 2000V、600A
C型:CT、PT特性同测基础上增加CT/PT比差、角差测量 , 2500V、600A
D型:CT、PT比差、角差测量基础上增加输出电流、电压 , 2500V、1000A
ZSFA-106 互感器特性综合测试仪
CT/PT比差、角差测量 , 输出电流、电压 , 2500V , 1000A , CT伏安特性试验、PT伏安特性试验 , CT极性试验、PT极性试验 , CT变比极性试验和PT变比极性试验 , 自动计算CT的任意点误差曲线 , CT/PT变比比差等结果参数 。
一、概述
本产品是中试控股经过大量的市场调研、通过严格的专业测试之后投放市场的新一代革新型CT、PT测试仪器 。 装置采用高性能数据处理器和微机控制架构、先进的制造工艺 , 中试控股保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平 , 是继电器保护和高压绝缘行业用来测试电流互感器和电压互感器的专业检测仪器 。 互感器伏安特性综合测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器 , 仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验 , CT极性试验、PT极性试验 , CT变比极性试验和PT变比极性试验 , 自动计算CT的任意点误差曲线 , CT/PT变比比差等结果参数 。
该仪器对试验数据自动采集、分析、存储和打印 , 也可通过U盘存储 。 另外显示器采用8寸彩色大屏 , 高分辨率1024*768 , 全触摸操作 , 可实时显示试验曲线 , 即时观测试验情况 , 以便试验人员实时判断试品故障 。 试验报告除给出精细的试验曲线外 , 还列出根据优数系排列的试验数据 , 并且注明试验时间和打印时间 , 因此可作为原始试验数据资料保存 。
该产品由于输出容量大 , 功能全 , 非常适用于各种规格的CT和PT作现场试验和校验 。
ZSFA-106 互感器特性综合测试仪主要技术特点
1、全自动型测试仪
只需设定zui高输出电压和zui大输出电流 , 中试控股仪器即可从零开始自动升压或升流进行各种试验 。 试验中自动记录测试数据、描绘伏安特性曲线、10%和5%误差曲线 , 并自动计算拐点值 。 省去了手动调压、人工记录整理、描曲线等烦琐步骤 , 极大的提高了测试效率 。 试验结果可以储存在仪器内 , 可以现场打印、存储后打印 , 也可用U盘拷贝传至电脑处理打印 。 操作快捷、简单、方便 , 容易掌握 。
2、ZSFA-106 互感器特性综合测试仪功能全面
装置所具备的功能如下:
CT试验:伏安特性曲线 PT试验:伏安特性曲线
曲线拐点自动计算 曲线拐点自动计算
5%和10%误差曲线 5%和10%误差曲线
变比、极性 变比、极性
比差、角差测量 比差 , 角差测量
二次侧回路负载测试、 二次侧回路负载测试
二次绕组交流耐压 二次绕组交流耐压
二次直流电阻测试 二次直流电阻测试
一次通流测试

互感器|CTPT互感器测试仪
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3、 输出保持
具有升压保持功能 , 用于计量检测及二次交流耐压试验 。 具有升流保持功能 , 用于二次回路检查 。
4、真有效值采样
所有电压、电流信号均为真有效值采样 , 请用真有效值表进行校证 。
5、单一电源 , 操作方便
仅需单一输入电源 , AC220V,摒弃个别的还需要380V电源才能够达到技术要求的落后手段 。
6、U盘保存
试验的数据可通过U盘传至PC机 , 由PC进行处理 , 显示、打印、存储数据及曲线报告 , 极大地方便了用户整理报告 。
7、日期和时钟
仪器自带有系统时间 , 试验时装置自动记录测试时间 , 以便于测试记录的存储与查看 。
8、CTPT互感器测试仪不接触测试 , 安全性高
全微机化装置 , 中试控股设定完成后完全不需人工接触 , 仪器全自动进行测试 。 可使测试人员远离高压电路 , 确保测试人员安全 。
9、输出容量大
单机输出功率大 , 交流电压输出高达2500V , 电流输出短时可达25A;zui大电流600A机型为600A , 1000A机型为1000A 。
10、自带大屏幕8寸彩色触摸LCD、全汉化图形界面
屏幕的分辨率高达1024*768 , 清晰度高 , 全彩色触摸操作国内领先 , 测试时直接显示伏安曲线图、试验记录数据 , 直观方便 。 面板自带打印机 , 可随时打印曲线图及测试数据 。
11、触摸屏操作
采用我公司独创的触摸技术进行操作 。 全面取消面板按键、开关、控制旋钮等各种常规控件 。 操作简单方便 , 使用寿命长 。
12、超大容量的数据存储
单机各个功能试验可存储200组测试数据 , 数据掉电永久不会丢失 , 可试验完毕调出打印或上传至电脑保存、打印 。 仪器还具有单机U盘数据存储功能 , 将现场测试数据保存到U盘上 , 做到现场测试记录无限量保存 。
13、优势及特点
1、CT伏安特性概念
CT伏安特性,是指在电流互感器一次侧开路的情况下,电流互感器二次侧励磁电流与电流互感器二次侧所加电压的关系曲线(电压为纵座标 , 电流为横座标) , 其实际上就是铁芯的磁化曲线 。
2、CT伏安特性试验目的
(1)检查新投产互感器的铁芯质量,留下CT的原始实验数据 。
(2) 运行CT停运检验维护时通过鉴别CT伏安特性的饱和程度即电压拐点位置,判断运行一定时期后互感器的绕组有无匝间短路等缺陷,以便及时发现设备缺陷,确保设备安全运行 。
(3)CTPT变比极性试验仪以CT伏安特性为依据作CT10%误差曲线 , 对CT精度进行校验 。
3、CT伏安特性试验
测得的伏安特性曲线与伏安特性曲线或zui近的测量伏安特性曲线比较,拐点位置电压不应有显著降低 。 若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路 。 施加于电流互感器二次接线端子上的额定频率的电压 , 若其均方根值(有效值)增加10% , 励磁电流便增加50% , 则此电压方均根值称为拐点位置电压 。
其理论依据:拐点位置的CT铁芯进入饱和状态 , 此时励磁电流几乎全部损耗在铁芯发热上 , 由于CT直流电阻R2与CT二次绕组匝数有关 , 当CT二次绕组匝间短路时 , 造成直流电阻R降低 , 在CT伏安特性上表现为拐点位置电压U有明显的下降(在CT铁芯饱和电流不变的情况下 , 拐点位置的电压U0’=I饱和×R2) , 据此判断CT二次绕组异常 。
本ZSFA-106 互感器特性综合测试仪相比别家的产品在质量上 , 特别是带载能力上有明显的提高 , 整个回路的导线长度zui大到9米 , 这个数据大大优于国内其他的8米甚至更少 , 主要是测试仪内部的升流器容量很足 , 铁芯质量要大 , 线路优化所致 。
本中试控股ZSFA-106 互感器特性综合测试仪支持把U盘转存的数据拷贝到电脑上位机软件里面去然后再进行编辑的能力 , 市面上一般的测试仪都没有上位机软件 , 本公司配有上位机软件 。
1000A机型请参看以下参数:
电源输入电压 AC 220V
AC 220 V 分辨率
CT伏安特性试验 二次电流 , 二次电压 0~2500V , 0~20A 0.1V、1mA
CT变比 , 比差角差试验 一次侧电流 0~1000A 0.1A
二次额定电流 5A , 1A 1mA
CT二次回路负载 二次电流 5A , 1A 1mA
二次回路阻抗 0~10Ω 0.01Ω
CT一次通流 一次侧电流 0~1000A 0.1A
PT伏安
特性试验 输出电压 0~200V 0.1V
输出电流 0~10A 1mA
PT变比 , 比差角差试验 一次侧电压 0~2500V 0.1V
二次额定电压 100V,100/ V ,100/3V
1mV
测量精度 伏安特性试验 < 0.5%
5%及10%误差曲线 < 1%
变比试验 < 0.5%
比差角差试验 < 1%
二次回路负载测试 < 0.5%
装置电源电压 AC 220V 50~60Hz
工作环境温度 -10℃ - +50℃
测试仪主机体积 500mm*310mm*375mm
测试仪主机重量 45kg
中试控股CTPT互感器测试仪装置主机包含全自动升压器、内置升流器、微机控制系统、8寸彩屏大屏幕全汉化LCD、分辨率高达1024*768 , 带微型打印机、全触摸操作、USB口、等部分 。 中试控股装置主机可以直接用于做CT的伏安特性试验、拐点计算、5%和10%误差曲线、变比极性试验、比差试验、角差试验、二次侧回路负载测试、一次通流试验 。 PT的伏安特性试验、变比极性试验 , 以及CT/PT的二次绕组交流耐压 , CT/PT二次直流电阻等试验 。
触摸屏使用方法
触摸屏的功能类似上使用的触摸屏 , 需要执行某个操作或者指令时直接用手指点击对应的图标或者文字即可 。
数据输入:中试控股当需要修改数据时 , 请用手指直接点击需要修改数据的位置上 , 单击触摸屏 , 即弹出虚拟键盘 , 直接用手指点击所需要输入的数据 , 虚拟键盘的确定按键为确定当前的输入 。 返回箭头为删除当前的输入数据 , 取消按键为取消当前所输入的全部数据 。
为什么要测量串级式电压互感器绝缘支架的tgδ?110kV及以上串级式电压互感器在运行中爆炸和损坏事故频发 。 事故分析表明 , 由于支撑不接地铁芯的绝缘支架材质不好 , 如分层开裂、内部有气泡、杂质、受潮等 , 使其介质损耗因数tgδ较大 , 在运行条件下绝缘不断裂化而造成事故是其主要原因之一 , 因此 , 在《规程》中提出在必要时应测量绝缘支架的tgδ 。
CTPT互感器测试仪不要在多雨或极其潮湿的环境下使用互感器测试仪
确保连接到互感器测试仪的所有端子不带有任何电位 , 所有的电位由互感器测试仪输出
在进行变比测试时 , 请确保电压是施加在CT的二次绕组或PT的一次绕组上 , 否则有可能造成互感器测试仪的损坏
互感器测试仪只适用于电磁式电压互感器的比差与角差测试

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