互感器校验仪的测量准确度并不太高,但是由于它的工作线路比较复杂,特别是它的一系列技术特性,要求在检定或测量时,必须正确使用。
一、外磁场的影响
在互感器校验仪的实验室里,对有关测量设备和供电设备,甚至对大电流的载流导线要进行合理布局,否则,将使互感器校验仪产生较大误差。一般来说,至少要让互感器校验仪离开升流器与大电流导线不少于(3~15)米的距离。
二、接线方式
在将标准互感器与被检互感器连接到互感器校验仪时,首先必须保证接线的极性正确。否则,从取差电路取得的信号有可能不是两个电流(或电压)之差,而是两个电流(或电压)之和,易将互感器校验仪烧坏。
其次,还必须考虑互感器的高低电位端。对于电流互感器来说,只有当其初级电路中的L1端与次级电路中的K1端处于接近地电位时,测量其从L1端注入的电流与从K1端输出的电流,才代表该互感器的真实误差。对于电压互感器来说,它的X端与x端处于低电位,而A端与Q端处于高电位,根据JJG314-1994规程,在检定时将标准互感器的a端与被检互感器a端短接在一起,而在两者的X端之间取其次级电压之差。如果电位端的极性接反,则可能引起泄漏误差。对于电流互感器与电压互感器而言,在准确度较高时(例如0.05级以上),这种因素的影响较为明显。而在0.1级以下互感器上做试验时,影响相对较弱。
三、接地问题
接地是减小泄漏电流影响的一种方法。在采用互感器校验仪进行互感器的检定或阻抗导纳的测量时,无论对于电流互感器还是电压互感器,都要考虑将互感器校验仪的电路始终处于低电位状态,减小其对地的泄漏电流。
但是,对于电流互感器而言,在采用差值比较法进行检定时,又不允许将其K1端直接接地,因而要根据具体电路的实际情况选择合理的接地点。为了使这一接地措施行之有效,在利用互感器校验仪进行检定或测量时,一定要将面板上设置的接地端钮可靠接地。
为了减小电流互感器初级电路对互感器校验仪产生的泄漏电流,也要对初级电路采取接地措施。一般来说,当初级额定电流大于1A时,可在初级电路的任一侧接地。但当初级额定电流大于或等于1A时,根据JJG313-1994的规定,则应采用对称支路的措施实现虚地。当然,有的弱电流互感器在自身电路中设置了辅助接地点并允许直接接地,这样就减少了操作上的麻烦。
四、量程的合理选择
互感器校验仪的功能较多,在使用时一定要把功能开关选对,量程要选准。否则容易引起不必要的人为故障。例如,检定额定次级电流为1A的电流互感器时,如果不慎将互感器校验仪的量程置于5A的位置,就很容易使被试电流互感器与标准电流互感器产生5倍的过载,这是十分危险的。对于电压互感器的检定,也同样存在类似的问题。
五、负载匹配
电流互感器与电压互感器的误差特性对于负载阻抗(或导纳)十分敏感,如果负载选择不匹配,就很可能产生误判,或是使受检的互感器在标准传递过程中失准。为此,要对接入互感器校验仪的标准互感器与被检互感器分别进行阻抗(或导纳)匹配,即要使其检定电路中所承担的实际负载等于该互感器在技术条件中规定的额定负载。由于互感器校验仪的有关电路已经给互感器构成一部分负载,故要先对互感器校验仪的有关电路(包括导线在内)进行内负载(阻抗或导纳)的测试。然后,结合电流负载箱或电压负载箱的实际参数,用参数合适的连接导线进行准确的匹配后,方能工作。
六、极性试验
在正式检定误差之前,都要先检查其极性的正误,如果连线方式正确,仍然发现极性指示器动作,则表明被检互感器的内部极性有问题,否则应再试验。如果此时测量线路正常,则表明被检互感器的极性接反。这一步决不可省略,否则容易产生人为事故。
七、电流互感器次级开路
对于一般的电流互感器而言,其次级绕组的匝数很高,在带额定电流工作的条件下,一旦发生次级开路,将会在次级绕组上产生很高的开路电压,危及设备与人身安全,故在做电流互感器试验时,要禁止其在额定电流下发生开路。
八、退磁
电流互感器的铁芯一般有两种材料,即铁镍合金(即坡莫合金)或硅钢片。对于用铁镍合金作铁芯的电流互感器,如果采用空载(即次级开路)退磁,往往会发生激磁电流升不起来的现象,故可以采用闭路退磁法。而以硅钢片为铁芯的电流互感器,则采用两种方法均可。
九、灵敏度检查
在使用互感器校验仪进行检定或测量时,应该保证测量线路达到足够的灵敏度。为此,要在试验过程中检查线路灵敏度是否够用。对于谐振式检流计还要随时调谐,使其灵敏度达到最大。但在试验时应逐步提高其灵敏度档次,直至线路灵敏度达到要求为止。
十、测量量程的选用原则
由于互感器校验仪在每个量程的不同工作点进行检定或测量时,其本身产生的测量误差是不等的,一般来说,工作点越接近测量满刻度,则其测量误差越小。故为了尽量减小由互感器校验仪产生的测量误差,应该尽量使其工作在每个量程的半满度以上。当然,可以是根据检定允许误差的要求,结合互感器校验仪的实际误差特性,进行定量的误差估点,这样比较可靠。做过几次以后,也就有了定量的概念了。
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校验仪的精度其实并不是仪器的重要指标,在互感器检定规程中,要求整个回路带来的测试误差不超过被试互感器级别20%即可,实际上,是要求校验仪在实际工作中显示的数据必须真实可信。
1、互感器校验仪的选频滤波性能
互感器检定是对基波的测量,由于标准和被测互感器的二次电流的误差电流波形二、三次畸变很大(可达500%),并被高频干扰调制,因此,校验仪必须有很好的选频滤波性能,分离基波,进行测量。
失真产生的因素很复杂,在低精度(0.5级以下)无饱和铁芯补偿的互感器测试中,一般失真度在10%左右,影响不明显,国标要求校验仪谐波衰减32dB以上,足以满足使用。但在高精度或有饱和铁芯的互感器测试时,这个指标太低了。
该项目国内检定没有测量,一般厂家往往也不给指标,用户在选购新仪器时,应与2700、HGE2或HE15老式仪器比较,确定是否可信。
2、校验仪的引入负载以及与标准互感器的匹配
校验仪对被试互感器带来的附加负载,校验仪给标准互感器带来的负载,在国家规程中均有严格规定,国内计量检定不检测这些指标,厂家大多也不给指标,但它们是不同单位检定数据不同的主要原因之一。
3、导线负载
负载Z在制作时,为连接导线预留0.06欧姆电阻(个别有0.05欧姆的),因此试验中要求图中A、B、C三根导线电阻之和为0.06欧姆。在额定负载小(10VA)的检定时,该导线电阻对数据影响很大。
4、负载引出点错误
负载线与校验仪电压取样线,要分别从互感器端子上引出,如果共用一根线,会因为导线上的压降引入测试误差。
5、接线不规范误差
随着测试技术研究的深入,仪器生产厂开发出了新的标准互感器,新标准有很多优点,比如双级电流互感器,可以克服标准互感器和校验仪之间的负载匹配问题,而使用单位依然按五十年代接线,反而出现了更大的误差。
6、地线:
由于是工频测量,空间电磁场及浮动电势,对测量有较大影响,在测试中,地线起着重要作用。必须按规程正确接地线,在0.05级以上测试中,或在一次为高压时,犹为重要。
建议用户在购买仪器时,应选择有多年行业基础的成套设备厂,而不是某一单件生产厂,两者在互感器测试理论及经验上都有本质的区别。正确的选择,第一可以保证仪器全部指标都附和规程要求,第二各种接线、仪器匹配均经过厂家规划设计,可避免使用错误,影响产品质量。
电流在高压设备或低压电气设备中应用极为广泛。
又叫做变流器。
电流互感器的作用是:
①将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压(100V)和小电流(5A或1A);
使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜和便于屏内安装。
②使二次设备与高压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证设备和人身的安全。
安装使用电流互感器时应注意以下事项:
①经耐压试验合格后方能投入运行。
②高压电流互感器和低压运行的电流互感器二次线圈电路不得开路,并且其中一端要可靠接地。
否则会使电流互感器铁芯中的磁通急剧增大,在二次线圈上产生很高的感应电动势。
广泛用在系统中,分为电磁式和式两种。
电压互感器的一次侧接被测高压,二次侧的电压一般为100V,供仪表指示或作为保护动作装置的启动。
应用电压互感器时可将测量仪器电路与高压电路隔离开,可以保证人身及电气设备的安全。
电压互感器是一种小型高压变压器,有单相和三相电压互感器之分。
用于高压电力线路上。使用电压互感器时要注意以下两方面的问题。
(1)电压互感器的二次侧绝不允许短路,经耐压实验合格后方能投入运行。
(2)要经常检查电压互感器的缺油、漏油、油瓷套管有裂纹、损坏等不安全因素。
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