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互感器伏安特性测试仪详细说明 互感器技术指标

时间:2020-07-11    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

详细说明:

互感器伏安特性测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试仪,是一台性能价格比,比较高的多功能试验仪器。

互感器伏安特性测试仪采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集、分析和存储,内置微型打印测试数据的曲线,测CT变比时,可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻,携带、操作方便。其性能独特,是目前不可多得的仪器。

 

互感器伏安特性测试仪电力资质

一、技术参数

1.  输入电压:交流220V380V50Hz自动识别输入电压。

2.  工作环境温度:0-40℃

3.  输出电压:输入交流220V时,输出0-500V-1000V

             输入交流380V时,输出0-1000V-2000V

       流:最大瞬时电流,测变比时为600A。

             输入交流220V时,输出0-400A

             输入交流380V时,输出0-600A

             伏安特性测试时为15A

4.  数字电压表测量范围:0-9999V;分辨率:0.1V

作电流显示时:0-9.9A;分辨率0.1mA

5.  数字电流表测量范围:0-3000A;分辨率:0.01A。

6.  误差:11%U1%w

7.  CT变比时,可自动计算变比值,并打印数据和计算结果。

8.  测伏安特性时,存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。

9.  外型尺寸:长**=470*340*260mm3

10. 重量23Kg。

变频式互感器特性综合测试仪的那些特点分析

    变频式互感器特性综合测试仪是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的革新型CT、PT测试仪器。

    装置采用高性能DSP和FPGA、先进的制造工艺,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,是电力行业用于互感器检测的专业仪器。

 

    功能特点

    1、功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻等测试。

    2、现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。

    3、可精确测量变比差与角差,比差最大允许误差±0.1%,角差最大允许误差±5min,能够进行0.2S级电流互感器的现场测试,变比测量范围为1~30000。

    4、如选配我司专用的升流器后,可输出150A的电流,方便现场通流测试。

    5、基于先进的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线,输出最大仅180V的交流电压和12Arms(36A峰值)的交流电流,却能应对拐点高达60kV的CT测试。

    6、自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。

    7、测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6)、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。

    8、测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。

    9、全中文动态图形界面,无需参考说明书即可完成接线、设置参数:动态显示参数设置,根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数;动态显示帮助接线图,根据当前所选试验项目,显示对应的接线图。

    10、5.7寸图形透反式LCD,阳光下清晰可视。

    11、采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。

    12、面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。

    13、装置可存储1000组测试数据,掉电不丢失。

    14、该仪器便于携带,装置重量小于9kg。

    技术特点

    基于先进的变频原理,输出最大仅180V的交流电压和12A的交流电流,却能应对拐点高达60KV的CT测试。

    功能全面,可用于各种型号CT、PT的励磁、变比、相位、极性、二次绕组电阻、负荷、比差以及角差等稳态或暂态特性测试。

    自动给出拐点电压/电流、10%误差曲线、5%误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、准确级、饱和和不饱和电感等参数。

    可遵照GB1208-2006(IEC60044-1)、GB16847-1997(IEC60044-6)等不同的标准对CT、PT进行测试和计算。

    界面友好美观,5.7寸图形LCD显示、全中文图形界面。

    采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。

    装置可存储3000组测试数据,掉电不丢失。

    面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。

    测试方便,除了负荷测试外,其他各项测试都是基于同一接线。

    易于携带,装置重量<9Kg。

    主要功能

    装置设计用于CT、PT的以下试验:

    励磁特性试验

    变比试验

    相位和极性试验

    CT各种一次电流及各种负荷时的比差、角差测量

    CT二次绕组电阻测量

    CT二次回路负荷测量

    CT暂态特性测试与分析

    测量校核各种型号的CT、PT,包括保护CT、计量CT、TP级暂态CT、励磁饱和电压达到60KV的CT、变压器套管CT、各电压级PT等

    拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数、仪表保安系数、二次时间常数、剩磁系数、准确级、饱和和不饱和电感等CT、PT参数的测量

标签: 特性综合测试仪
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电流互感器的相关基本知识

    为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。

    但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用。

    执行这些变换任务的设备,常见的就是我们通常所说的互感器.大电流试验装置应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研院所等部门;

    属于短时或断续工作制,具有体积小、重量轻、使用维修方便等特点。

    进行电压转换的是电压互感器(voltagetransformer),而进行电流转换的互感器为电流互感器(currenttransformer),简称为CT。

    下面将讨论电流互感器的相关基本知识。

    1.电流互感器的简单分类

    根据用途电流互感器一般可分为保护用和计量用两种。

    两者的区别在于计量用互感器的精度要相对较高,另外计量用互感器也更容易饱和,以防止发生系统故障时大的短路电流造成计量表计的损坏。

    根据对暂态饱和问题的不同处理方法,保护用电流互感器又可分为P类和TP类。

    P(protection,保护)类电流互感器不特殊考虑暂态饱和问题,仅按通过互感器的大稳态短路电流选用互感器,可以允许出现一定的稳态饱和;

    而对暂态饱和引起的误差主要由保护装置本身采取措施防止可能出现的错误动作行为(误动或拒动)。

    TP(transientprotection,暂态保护)类电流互感器要求在严重的暂态条件下不饱和,互感器误差在规定范围内,以保证保护装置的正确动作。

    对于其它类型的互感器,比如光互感器,电子式电流互感器等实际应用还很少,因此这里不作介绍。

    2.电流互感器的饱和

    前面我们讲到电流互感器的误差主要是由励磁电流Ie引起的。正常运行时由于励磁阻抗较大,因此Ie很小,以至于这种误差是可以忽略的。

    但当CT饱和时,饱和程度越严重,励磁阻抗越小,励磁电流极大的增大,使互感器的误差成倍的增大,影响保护的正确动作。

    严重时会使一次电流全部变成励磁电流,造成二次电流为零的情况。

    引起互感器饱和的原因一般为电流过大或电流中含有大量的非周期分量,这两种情况都是发生在事故情况下的;

    这时本来要求保护正确动作快速切除故障,但如果互感器饱和就很容易造成误差过大引起保护的不正确动作,进一步影响系统安全。

    因此对于电流互感器饱和的问题我们必须认真对待。

    互感器的饱和问题如果进行详细分析是非常复杂的,因此这里仅进行定性分析。

    所谓互感器的饱和,实际上讲的是互感器铁心的饱和。

    我们知道互感器之所以能传变电流,就是因为一次电流在铁芯中产生了磁通,进而在缠绕在同一铁芯中上的二次绕组中产生电动势U=4.44f*N*B*S×10-8。式中f为系统频率,HZ;

    N为二次绕组匝数;S为铁芯截面积,m2;B为铁芯中的磁通密度。如果此时二次回路为通路,则将产生二次电流,完成电流在一二次绕组中的传变。

    而当铁芯中的磁通密度达到饱和点后,B随励磁电流或是磁场强度的变化趋于不明显。

    也就是说在N,S,f确定的情况下,二次感应电势将基本维持不变,因此二次电流也将基本不变,一二次电流按比例传变的特性改变了。

    我们知道互感器的饱和的实质是铁芯中的磁通密度B过大,超过了饱和点造成的。而铁芯中磁通的多少决定于建立该磁通的电流的大小,也就是励磁电流Ie的大小。

    当Ie过大引起磁通密度过大,将使铁芯趋于饱和。而此时互感器的励磁阻抗会显著下降;

    从而造成励磁电流的再增大,于是又进一步加剧了磁通的增加和铁芯的饱和,这其实是一个恶性循环的过程。

    暂态饱和,是指发生在故障暂态过程中,由暂态分量引起的互感器饱和。

    我们知道,任何故障发生时,电气量都不是突变的。

    故障量的出现必然会伴随着或多或少的非周期分量。而非周期分量,特别是故障电流中的直流分量是不能在互感器一二次间传变的。

    这些电流量将全部作为励磁电流出现。因此当事故发生时伴有较大的暂态分量时,也会造成励磁电流的增大,从而造成互感器饱和。

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电流互感器标签: 电流互感器的相关基本知识_电流互感器组合标题:

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