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六路CTPT綜合試驗儀市場的認知度

更新時間:2020-05-30 點擊量:836

  

六路CTPT綜合試驗儀市場的認知度1.設計用途

設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。

2.參考標準

GB 1207-2006、GB 1208-2006

六路CTPT綜合試驗儀市場的認知度3.主要特征

• 支持檢測CT和PT。

• *大電流1000A5V,無需外接其它輔助設備,即可完成所有檢測項目。

• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果。

• *大電壓3000V,*大功率可達6KVA。

• CT變比二次側同時測試6組。

• 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值。

• 自動給出5%和10%誤差曲線。

• 可測試變壓器套管CT和GIS內CT。

• 可保存1000組測試資料,掉電后不丟失。

• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告。

• 小巧輕便≤35Kg,非常利于現場測試。

• 開機自檢,電流、電壓多重保護。

六路CTPT綜合試驗儀市場的認知度4.主要測試功能:(見下表)

六路CTPT綜合試驗儀市場的認知度5. 主要技術參數: (見下表)

5.1.工作條件要求

輸入電壓 220Vac±10%,2、額定頻率 50Hz;

測試儀應該由帶有保護接地的電源插座供電。如果保護地的連接有問題,或者電源沒有對地的隔離連接,仍然可以使用測試儀,但是我們不保證安全;

參數對應的環境溫度是23℃±5℃;

保證值在出廠校驗后一年內有效。

六路CTPT綜合試驗儀市場的認知度6. 產品硬件結構

1.面板結構: (圖1)

2.面板注釋:

1 —— 設備接地端子

2 —— U盤轉存接口

3 —— 打印機

4 —— 液晶顯示器

5 —— 控制器

6 ——功率開關

7 —— 電流法CT變比/極性試驗時,大電流輸出端口

8 —— 電流法CT變比/極性試驗時,二次側接入端口,共6組

9 —— CT變比電壓法測試輸入端口,接CT一次。

10 ——CT/PT伏安特性試驗時電壓輸出端口;CT/PT負荷試驗端口;PT變比/極性時,一次側接入端口;CT變比電壓法測試輸出端口,接CT二次。

11 ——PT變比/極性時,二次側接入端口

12 ——擴展端子(選配)

13 ——主機開關

14 ——主機電源插座

七.操作方式及主界面介紹

7.1、控制器使用方法

控制器有三種操作狀態:“左轉”,“右旋”,“按下”。使用控制器的這三種操作可以方便的用來移動光標、輸入數據和選定項目等。

7.2、主菜單 (見圖2)

開機之后默認進入CT測試,CT測試主菜單共有“勵磁”、“負荷”、“直阻”、“變比極性”、“交流耐壓”、“一次通流” 、“數據查詢”、“PT”8種選項,可以使用旋轉控制器進行選擇和設置。如圖2所示,當“類型”后面為帶有灰色背景的 CT 時,表示當前為CT測試。旋轉光標到“PT”并按下,則進入PT測試界面,如圖3。

PT測試主菜單共有“勵磁”、“負荷”、“直阻”、“變比極性”、“交流耐壓”、“數據查詢” 、“CT”7種選項,可以使用旋轉控制器進行選擇和設置。如圖3所示,當“類型”后面為帶有灰色背景的 PT 時表示當前為PT測試。旋轉光標到“CT”并按下,則進入CT測試界面,如圖2。

八.CT測試

進行電流互感器測試時,請移動光標至CT,并選擇相應測試選項。

CT勵磁(伏安)特性測試

在CT主界面中,選擇“勵磁” 選項后,即進入測試界面如圖4。

(1)、參數設置:

勵磁電流:設置范圍(0—20A)為儀器輸出的*高設置電流,如果實驗中電流達到設定值,將會自動停止升流,以免損壞設備。通常電流設置值大于等于1A,就可以測試到拐點值。

勵磁電壓:設置范圍(0—3000V)為儀器輸出的*高設置電壓,通常電壓設置值稍大于拐點電壓,這樣可以使曲線顯示的比例更加協調,電壓設置過高,曲線貼近Y軸,電壓設置過低,曲線貼近X軸。如果實驗中電壓達到設定值,將會自動停止升壓,以免損壞設備。

(2)、試驗:

接線圖見(圖5),測試儀的K1、K2為電壓輸出端,試驗時將K1、K2分別接互感器的S1、S2(互感器的所有端子的連線都應斷開)。檢查接線無誤后,合上功率開關,選擇“開始”選項,即開始測試。               

試驗時,光標在“停止”選項上,并不停閃爍,測試儀開始自動升壓、升流,當測試儀檢測完畢后,試驗結束并描繪出伏安特性曲線圖(如圖6)。

注意:圖4中“校準”功能:主要用于查看設備輸出電壓電流值,不用于互感器功能測試,詳情見附錄一。  

2)、伏安特性(勵磁)測試結果操作說明

試驗結束后,屏幕顯示出伏安特性測試曲線(見圖6)。該界面上各操作功能如下:

打    印:控制器選擇“打印”后,先后打印伏安特性(勵磁)曲線、數據,方便用戶做報告用。同時減少更換打印紙的頻率,節省時間,提率。

勵磁數據:將光標移動至“勵磁數據”選項選定,屏幕上將顯示伏安特性試驗的測試數據列表(見圖7)。按下“退出”鍵即退回到伏安特性試驗曲線界面,控制器即可實現數據的上下翻。當頁面翻轉不動時,則已到達*后一頁。

保    存:控制器移動至“保存”選項,按下即可將當前所測數據保存,保存成功后,屏幕上顯示“保存完畢”。成功保存后,用戶如果再按下“保存”鍵,程序會自動分辨,不保存相同的測試記錄。并且可在數據查詢菜單中進行查看。

誤差曲線:在圖6的界面中,將光標移至“誤差曲線”選定后,屏上將顯示伏安特性試驗的誤差曲線的設置(見圖8)。選定后計算出的誤差曲線如圖9。

打印設定:光標移動至此選項,按下即進入打印設置界面(圖10),可根據要求選擇“默認”(程序按照一定步進打印大量電壓電流值),或選擇“自設定”(程序會按照表格中的10個電流值進行打印)。

以下四項為誤差曲線計算時的設置項:

負荷 :CT二次側額定負荷。  

二次 :CT的二次側額定電流

ALF :準確限值系數,如:被測CT銘牌為“5P10”,“10”即為限制系數。

5% :自動計算出5%誤差曲線數據并顯示誤差曲線。

10% :自動計算出10%誤差曲線數據并顯示誤差曲線。

誤差曲線界面中有三個選項:

打印 :可打印出誤差曲線圖及數據;

數據 :可顯示出誤差曲線相關數據,查看方式同伏安特性數據。

退出 :可返回上一層菜單。

3、CT變比極性試驗

(安裝在變壓器或者開關裝置內部的套管CT,建議使用電壓法)

在CT主界面中,選擇“變比極性”后,出現“電流”和“電壓”選項(圖12),選擇電流即用電流法測試,選擇“電壓”即用電壓法測試。

3.1、電流法變比極性測試

1)參數設置:

在CT“變比極性”界面中,選擇“電流”或“電壓”后,進入測試界面見圖13,設置一次電流: 0 ~1000A,測試儀P1、P2端子輸出的*大電流;

二次側額定電流: 1A或。

2)試驗:  

接線圖見圖14,CT一次側接P1、P2,CT二次側接對應的1S1、1S2-6S1、6S2,不檢測的二次繞組要短接,設置二次側額定電流及編號后,合上功率開關,選擇“開始”選項,按下控制器,試驗即開始。

試驗過程中光標在“開始”選項上不停閃爍,直至試驗完畢退出自動測試界面,或按下控制器人為中止試驗,裝置測試完畢后會自動停止試驗,試驗完成后,即顯示變比極性測試結果。可以選擇 “保存” 、“打印”及“退出”選項進行下一步操作。

儀器本身的同色端子為同相端,即P1接CT的P1,S1接CT的S1時,極性的測試結果為減極性。

3.2、電壓法變比極性測試

1)參數設置:

在CT“變比極性”界面中,選擇“電壓”后,進入界面,只需設置二次電流:1A或(參考圖13)。

2)測試:

參照圖15進行接線,被測CT一次側接測試儀小端子L1、L2,CT二次側接K1、K2,設置二次側額定電流及編號后,合上功率開關,選擇“開始”選項,按下控制器,測試即開始。

測試過程中光標在“開始”選項上不停閃爍,直至測試完畢退出自動測試界面,或按下控制器人為中止測試,裝置測試完畢后會自動停止測試,測試完成后,即顯示變比極性測試結果。可以選擇 “保存” 、“打印”及“返回”選項進行下一步操作。

儀器本身的同色端子為同相端,即L1接CT的P1,S1接CT的K1時,極性的測試結果為減極性。

5、CT一次通流試驗   

1)參數設置:

在CT主界面中,選擇“一次通流”后,進入測試界面(圖18),設置好設定電流值:0~600A。

2)試驗:

接線圖見圖19,CT一次側接P1、P2,CT二次側接二次負載。設置好通流電流后,合上功率開關,旋轉控制器將光標移動至“開始”選項,按下控制器,試驗即開始,電流保持時間以進度條顯示(0~200A:保持10分鐘;大于200A~300A:保持2分鐘;大于300A:保持3秒鐘)。

6、CT交流耐壓試驗

1)參數設置:

在CT主界面中,選擇“交流耐壓”后,進入測試界面(圖20),

設置好設定電壓值:0~3000V。

2)實驗:

接線圖見圖21,被測CT二次側短接與測試儀電壓輸出口K2連接,電壓輸出口另一端K1連接互感器外殼。檢查接線完成后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下即開始升壓,電壓保持時間默認為1分鐘,測試過程中,儀器內部對互感器二次繞組與外殼之間的漏電流實時檢測,如果發現電流迅速增加,將會自動回零,頁面會顯示“不合格”。

7、CT負荷試驗

參數設置:

在CT測試主界面中,選擇進入“負荷”試驗界面(如圖22),設置二次側額定電流: 1A或。

電阻:只在測試負載箱時使用(按照負載箱銘牌設定)

試驗:測試儀的K1、K2為電壓輸出端,參照圖23進行接線,將被測負荷(負載)接測試儀的K1、K2端,檢查接線無誤后,選擇“開始”即開始試驗,試驗完成后,即顯示負荷性測試結果,可以選擇 “保存” 、“打印”及“退出”選項進行下一步操作。

8、直阻測試:                  

1)、校零:

在CT測試主界面中,選擇進入“直阻”試驗界面(如圖24),試驗前應先對測試用導線進行校零,在CT主界面顯示菜單上通過控制器選中 直阻測試項,進入直阻測試界面并選擇“校零”, 校零前將測試導線的線夾對接(測試線短接)(圖25),然后進行校零,校零完成后,界面提示“校零完畢”。

2)、試驗:

校零結束后,參照圖26接好測試線,測試儀的D1、D2接被測繞組,選中 “開始” 鍵即開始測試,試驗完成后,即顯示直阻測試結果,可以選擇 “保存” 、“打印”及“退出”選項進行下一步操作。

9.PT測試

進行電壓互感器功能測試時,請移動光標至PT,并選擇相應測試選項。

1、PT勵磁特性測試

1)、參數設置

在PT測試主界面中,選擇進入“勵磁”試驗界面(如圖27),

勵磁電流(0~20A):輸出電流為儀器輸出的*高設置電流,如果試驗中電流達到設定值,將會自動停止升流。通常1A即可測試出拐點值。

勵磁電壓:100V、100/√3、100/3、150V、220V、350V。

2)、試驗:

參照圖28接線,測試儀的為電壓輸出端,試驗時將K1、K2分別接互感器的a、x ,電壓互感器的一次繞組的零位端接地。檢查接線無誤后,合上功率開關,選項“開始” 選項后,即開始測試。               

試驗時,光標在“開始”選項上,并不停閃爍,測試儀開始自動升壓、升流,當測試儀檢測完畢后,試驗結束并描繪出伏安特性曲線圖。

3)、PT(勵磁)測試結果操作說明

請參考8頁CT測試結果說明

3、PT變比極性試驗

1)參數設置:測試界面見圖30。

一次:0~3000V。

二次:100V、100/√3、100/3、150V、220V。

2)開始試驗:

參照圖31進行接線,PT一次側接A、X,PT二次側接a、x。設置二次側額定電壓及編號后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下控制器,試驗即開始。

試驗過程中光標在“開始”選項上不停閃爍,直至試驗完畢退出測試界面,或按下控制器人為中止試驗,試驗完成后,即顯示變比極性測試結果。可以選擇 “保存” 、“打印”及“退出”選項進行下一步操作。

儀器本身的同色端子為同相端,即A接PT的A,X接PT的X時,極性的測試結果為減極性。

5、PT交流耐壓試驗

1)、參數設置:

在PT測試主界面中,選擇進入“交流耐壓”試驗界面(如圖34),設置好設定電壓值:0~3000V。

2)、實驗:

參照圖35接線,被測PT二次側短接與測試儀電壓輸出口K2連接,電壓輸出口另一端K1連接互感器外殼。檢查接線完成后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下即開始升壓,電壓保持時間默認為1分鐘,測試過程中,儀器內部對互感器二次繞組與外殼之間的漏電流實時檢測,如果發現電流迅速增加,將會自動回零,頁面會顯示測試不合格。

6、PT負荷試驗

1)、參數設置:

在PT測試主界面中,選擇進入“負荷”試驗界面(如圖36),設置二次電壓值:100V、100/√3、100/3、150V、220V。

2)、試驗:

測試儀的K1、K2為電壓輸出端,參照圖37進行接線,將被測負荷(負載)接測試儀的K1、K2端,檢查接線無誤后,合上功率開關,選擇“開始”即開始試驗,試驗完成后,即顯示負荷性測試結果,可以選擇 “保存” 、“打印”及“退出”選項進行下一步操作。

7、直阻測試:                  

請參照第14頁CT直阻測試。

十.數據查詢

在CT/PT測試主界面中,選擇進入“數據查詢”試驗界面(如圖38),根據需要選擇“勵磁”、“負荷”、“直阻”、“變比極性”、“角差比差”、“退出”等測試選項,選定測試項目后,進入圖39界面,顯示儀器中該項目下所保存的*新的測試結果,可以選擇 “上頁” 、“下頁”、“轉存”、“退出”、“清理”選項進行相應操作。

轉存時,插上U盤至測試儀通訊口“USB”,在圖39中,點擊“轉存”則會將當前頁面下所顯示的測試記錄轉存進入U盤之中。每條記錄所用時間約2秒鐘,轉存結束后,界面提示“轉存完畢”。

十一.PC 機操作軟件使用說明

解壓“軟件”至C盤根目錄。

11.2首先,安裝“wic_x86_chs.exe”文件,其次,安裝“dotNetFx40_Full_x86_x64.exe”軟件,默認安裝地址即可。

11.3安裝完畢后,打開“伏安特性”文件夾,選擇打開“VATeXing.exe”操作軟件,如圖40即為上位機操作軟件。

11.4在“VATeXing.exe”操作軟件中,下方選擇互感器種類“CT”或“PT”,應用語言“中文”或“英文”。

11.5如需生成報告格式文件,必須載入試驗結果數據,具體操作方法如下:

a)、將存儲試驗數據的U盤連接至計算機。

b)、在圖40中選擇打開“選擇文件”,出現圖41操作窗口,在圖41中可根據需要載入所需文件。

c)、試驗結果數據說明:以“A”為開頭的數據為勵磁特性結果數據,以“B”為開頭的數據為變比極性結果數據,以“C”為開頭的數據為負荷結果數據,以“D”為開頭的數據為直阻結果數據。以“E”為開頭的數據為角差比差結果數據,以“T”為開頭的數據為暫態結果數據。

11.6 載入數據結束后,選擇“確定”出現圖42界面,在此界面右上方設置相應參數后,選擇“生成誤差曲線”則完成所有試驗結果的載入。

11.7 載入全部完成后,可根據需要選擇“保存”或打印結果數據。

11.8  選擇“保存”選項,則以WORD的形式顯示結果如圖43。

11.9  如需繼續加載試驗結果數據,請先清理上次載入的數據。

附  錄

附錄一、 “校準”測試方法(以CT為例)

1)參數設置:

進入CT“勵磁”測試界面后,選擇進入“校準”試驗界面(如圖44),設定好勵磁電流值:0.1A ~ ;勵磁電壓值:1V~3000V。

2)開始:

電壓校準試驗參照圖45進行接線;設置好被測電壓后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下控制器,試驗即開始,試驗到達設定值后將保持輸出電壓/電流值用于檢測,檢測完畢后,按下控制器,試驗返回圖44界面。

電流校準試驗參照圖46進行接線,電壓設定值略高于【電流設定值(A)*負載(Ω)】,設置好被測電流/電壓值后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下控制器,試驗即開始,試驗到達設定值后將保持輸出電流/電壓值用于檢測,檢測完畢后,按下控制器,試驗返回圖44界面。

附錄二、售后服務承諾 ,本產品保修一年,終身維護。

附錄三、誤差曲線說明                          

根據互感器二次側的勵磁電流和電壓計算出的電流倍數(M)與允許二次負荷(ZII)之間的5%、10%誤差曲線的數據中也可判斷互感器保護繞組是否合格:

1)在接近理論電流倍數下所測量的實際負荷大于互感器銘牌上理論負荷值,說明該互感器合格如圖45數據說明;

2)在接近理論負荷下所測量的實際電流倍數大于互感器銘牌上的理論電流倍數,也說明該互感器合格如圖45數據說明;

保護用電流互感器二次負荷應滿足5%誤差曲線的要求,只要電流互感器二次實際負荷小于5%誤差曲線允許的負荷,在額定電流倍數下,合格的電流互感器的測量誤差即在5%以內。二次負荷越大,電流互感器鐵心就越容易飽和,所允許的電流倍數就越小。因此,5%誤差曲線即n/ZL曲線為圖9所示曲線。在圖45中例所示(所測保護用CT為5P10 20VA):其中5為準確級(誤差極限為5%),P為互感器形式(保護級),10為準確限值系數(10倍的額定電流),20VA表示二次負荷(容量)。電流倍數為10.27倍(接近10倍)時,所允許的二次負荷為27.19Ω,大于該CT的額定負荷20VA(20VA/1=20Ω),通過該數據可判斷該互感器合格。另外,在二次負荷為19.58Ω(接近20Ω) 所允許的二次負荷為27.19Ω,大于該CT的額定負荷20VA(20VA/1=20Ω),通過該數據可判斷該互感器合格。另外,在二次負荷為19.58Ω(接近20Ω)時,所允許的電流倍數為12.85倍,大于該CT的額定電流倍數(10倍),通過該數據也可判斷該互感器合格。其實,只要找出這兩個關鍵點中的任意一個,即可判斷所測互感器是否合格。

如果10%誤差不符合要求一般的做法有:

增大二次電纜界面積(減少二次阻抗)

串接同型同變比電流互感器(減少互感器勵磁電流)

改用伏安特性較高的繞組(勵磁阻抗增大)

提高電流互感器變比(增大勵磁阻抗)

誤差曲線計算公式:

M =(I*P)/N                   ZII =(U-(I*Z2))/(K*I)

I 電流                          U 電壓

N=1  (1A額定電流)              I 電流

N=5  (額定電流)              Z2 CT二次側阻抗

P=20 (5%誤差曲線 )           K=19(5%誤差曲線.1A 額定電流)

P=10 (10%誤差曲線 )          K=9 (10%誤差曲線.1A 額定電流)

附錄四、時間設置說明

開機前先按下旋轉控制器不要松開,打開電源,當進度條進完后停3秒之后,松開旋轉控制器,此時可看到如圖48的界面,此時旋轉“控制器”把前兩個99設置為01,按下“控制器”。光標移動到后兩位的99,再次旋轉“控制器”,把后兩位也設置為01,按下“控制器”。此時可進入到界面49,在此界面中可設置時間,設置方式是先按下控制器,再旋轉設置數字,設置完畢后再次按下控制器表示確認,光標會進入到下個選項。

 

附錄五、智能提示說明  

在做各種測試時,新上手的用戶可能會對接線及操作不熟練,導致實驗數據出現錯誤的結果。在這種情況下,會讓您無所適從,基于此我們加上了一些簡單的智能提示,使新用戶更易上手,使老用戶減少誤操作。

如圖50到圖53,舉例說明了伏安特性與變比極性測試時易出現的一些問題。

伏安特性測試時空開(功率開關)忘記打開的提示。

伏安特性測試時接線錯誤的提示。(CT的二次繞組應接在K1/K2,有時用戶會誤接在S1/S2)。

變比極性測試時空開忘記打開或者一次電流線沒有接上。

變比極性測試時CT二次的接線沒有接對。

一.設計用途

設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。

二.參考標準

GB 1207-2006、GB 1208-2006

三.主要特征

• 支持檢測CT和PT

• 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.

無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.

• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.

• 操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.

• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.

• 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.

• 自動給出5%和10%誤差曲線.

• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.

• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.

• 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.

.測試儀主要測試功能:(見表1)

CT(保護類、計量類)

PT

• 伏安特性(勵磁特性)曲線

• 伏安特性(勵磁特性)曲線

• 自動給出拐點值

• 自動給出拐點值

• 自動給出5%和10%的誤差曲線

• 變比測量

• 變比測量(電壓法電流法兼容)

• 極性判斷

• 比差測量

• 比差測量

• 相位(角差)測量

• 相位(角差)測量

• 極性判斷

• 交流耐壓測試

• 一次通流測試

• 二次負荷測試

• 交流耐壓測試

• 二次繞組測試

• 二次負荷測試

• 鐵心退磁

•二次繞組測試

 

• 鐵心退磁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1

五. 測試儀主要技術參數: (見表2)

項    目

參    數

工作電源

AC220V±10% 、50Hz

設備輸出

0~2500Vrms, rms(20A峰值)

注:0~為真實值,大于~20A為計算值

大電流輸出

0~600A

勵磁精度

≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)

二次繞組

電阻測量

范圍

0.1~300Ω

精度

≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)

二次實際

負荷測量

范圍

5~500VA

精度

≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA

相位測量

(角差)

精度

4min

分辨率

0.1min

比差

精度

0.05%

CT

變比測量

范圍

≤25000A/(5000A/1A)

精度

≤0.5%

PT

變比測量

范圍

≤500KV

精度

≤0.5%

工作環境

溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m

尺寸、重量

尺寸:410mm × 260mm × 340mm ,  重量:≤22Kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

5.1.工作條件要求

輸入電壓 220Vac±10%、額定頻率 50Hz;

測試儀應該由帶有保護接地的電源插座供電。如果保護地的連接有問題,或者電源沒有對地的隔離連接,仍然可以使用測試儀,但是我們不保證安全;

參數對應的環境溫度是23℃±5℃;

保證值在出廠校驗后一年內有效。、

六. 產品硬件結構

6.1.面板結構: (圖1)

圖1

6.2.面板注釋:

1 —— 設備接地端子

2 ——U盤轉存口

3 ——打印機

4 ——液晶顯示器

5 ——過流保護(功率)開關

6 ——主機電源開關

7 ——P1、P2:CT變比/極性試驗時,大電流輸出端口

8 ——S1、S2:CT變比/極性試驗時,二次側接入端口

9 ——K1、K2:CT/PT勵磁(伏安)特性試驗時,電壓輸出端口,電壓法CT變比/極性試驗時,二次接入端

10 ——A、X :PT變比/極性時,一次側接入端口

11 ——a、x :PT變比/極性時,二次側接入端口

12 ——L1、L2:電壓法CT變比/極性試驗時,一次接入端

13 ——D1、D2 :二次直阻測試

14 ——主機電源插座

七.操作方式及主界面介紹

7.1、主菜單 (見圖2)

開機之后默認進入CT測試,CT測試主菜單共有“勵磁”、“負荷”、“直阻”、“變比極性”、“角差比差”、“交流耐壓”、“一次通流” 、“數據查詢”、“系統設置” 、“PT”10種選項。

PT測試主菜單共有“勵磁”、“負荷”、“直阻”、“變比極性”、“角差比差”、“交流耐壓”、“數據查詢” 、“CT”8種選項。

八.CT測試

CT勵磁(伏安)特性測試

在CT主界面中,點擊“伏安特性” 選項后,即進入測試界面如圖4。

(1)、參數設置:

勵磁電流:設置范圍(0—20A)為儀器輸出的高設置電流,如果實驗中電流達到設定值,將會自動停止升流,以免損壞設備。通常電流設置值大于等于1A,就可以測試到拐點值。

勵磁電壓:設置范圍(0—2500V)為儀器輸出的高設置電壓,通常電壓設置值稍大于拐點電壓,這樣可以使曲線顯示的比例更加協調,電壓設置過高,曲線貼近Y軸,電壓設置過低,曲線貼近X軸。如果實驗中電壓達到設定值,將會自動停止升壓,以免損壞設備。

(2)、試驗:

接線圖見界面,測試儀的K1、K2為電壓輸出端,試驗時將K1、K2分別接互感器的S1、S2(互感器的所有端子的連線都應斷開)。檢查接線無誤后,合上功率開關,選擇“開始”選項,即開始測試。               

試驗時,上方白色狀態欄會有提示“正在測試”,測試儀開始自動升壓、升流,當測試儀檢測完畢后,試驗結束并描繪出伏安特性曲線圖。

注意:圖4中“校準”功能:主要用于查看設備輸出電壓電流值,不用于互感器功能測試,詳情見附錄一。 

圖4,CT勵磁特性測試界面                   

2)、伏安特性(勵磁)測試結果操作說明試驗結束后,顯示出伏安特性測試曲線及數據(見圖5)。該界面上各操作功能如下:

打    印:點擊“打印”后,先后打印伏安特性(勵磁)曲線、數據,方便用戶做報告用。同時減少更換打印紙的頻率,節省時間,提率。                                      

勵磁數據:點擊“上頁” 、“下頁”即可實現數據的上下翻。

保    存:點擊“保存”選項,按下即可將當前所測數據保存,保存成功后,狀態欄顯示“保存完畢”。并且可在數據查詢菜單中進行查看。

誤差曲線:點擊“誤差曲線”選定后,屏上將顯示伏安特性試驗的誤差曲線的設置,設定參數后,選擇5%或10%誤差曲線即計算出的誤差曲線。

自定義打印:程序會按照表格中的10個電流值進行打印。

以下四項為誤差曲線計算時的設置項:

額定負荷 :CT二次側額定負荷。  

額定二次 :CT的二次側額定電流

ALF :準確限值系數,如:被測CT銘牌為“5P10”,“10”即為限制系數。

5% :自動計算出5%誤差曲線數據并顯示誤差曲線。

10% :自動計算出10%誤差曲線數據并顯示誤差曲線。

CT變比極性試驗

進入CT變比極性菜單后首先選擇測試方式,對于套管CT,或者一次阻抗過大無法升電流來測量變比時,或接線位置過高不便攜帶沉重的電流線連接時,請選擇電壓法。

1:電流法變比極性測試。

1)參數設置:

進入測試界面見圖6。

一次側測試電流: 0 ~600A,測試儀P1、P2端子輸出的大電流;

二次側額定電流: 1A或。

2)試驗:

CT一次側接P1、P2,CT二次側接S1、S2,不檢測的二次繞組要短接,設置二次側額定電流及編號后,合上功率開關,選擇“開始”選項,試驗即開始。

上方白色狀態欄會有提示“正在測試”,直至試驗完畢退出自動測試界面,或按下”停止”人為中止試驗,裝置測試完畢后會自動停止試驗,試驗完成后,即顯示變比極性測試結果。可以選擇 “保存” 、“打印”及“返回”選項進行下一步操作。

儀器本身的同色端子為同相端,即P1接CT的P1,S1接CT的S1時,極性的測試結果為減極性。

2:電壓法變比極性測試。

1)參數設置:

在CT主界面中,選擇“變比極性”后,進入測試界面見圖7,設置二次側額定電流: 1A或。

2)試驗:

CT一次側接L1、L2,CT二次側接K1、K2,不檢測的二次繞組不用短接,設置二次側額定電流及編號后,合上功率開關,選擇“開始”選項,試驗即開始。

8.3、CT角差比差試驗

   CT角差比差測試同變比極性測試一樣,可選擇電流法或電壓法兩種測試方式。

1)參數設置:

在CT主界面中,選擇“角差比差”后,進入測試界面(圖8),(注:應參照互感器銘牌上的實際額定變比值設定)

額定一次:CT的一次額定電流:0~25000A

額定二次: /1A。

額定負荷:互感器容量。

實際負荷:根據額定負載的設定,可自動計算滿載與輕載兩種狀態值(輕載為滿載的25%)。

2)試驗:

CT一次側接P1、P2,CT二次側接S1、S2。設置參數并檢查接線無誤后,合上功率開關,選擇“開始”選項,試驗即開始。

試驗過程中通過按下控制器可終止試驗,測試完畢后自動計算出一次側與二次側的相位角差,實際測的變比值與用戶設定的額定變比的百分比差。可以選擇 “保存” 、“打印”及“退出”選項進行下一步操作。、

5、CT二次回路試驗 

1)參數設置:

在CT主界面中,選擇“二次回路”后,進入測試界面(圖9),設置好設定電流值:0~600A。

2)試驗:

CT一次側接P1、P2,CT二次側接二次負載。設置好通流電流后,合上功率開關,點擊“開始”選項,,試驗即開始,電流保持時間以進度條顯示(0~200A:保持10分鐘;大于200A~300A:保持2分鐘;大于300A:保持3秒鐘)。

CT交流耐壓試驗

1)參數設置: 

在CT主界面中,選擇“交流耐壓”后,進入測試界面(圖10),設置好設定電壓值:0~2500V。

2)實驗:

被測CT二次側短接與測試儀電壓輸出口K2連接,電壓輸出口另一端K1連接互感器外殼。檢查接線完成后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下即開始升壓,電壓保持時間默認為1分鐘,測試過程中,儀器內部對互感器二次繞組與外殼之間的漏電流實時檢測,如果發現電流迅速增加,將會自動回零,頁面會顯示“不合格”。

7、CT負荷試驗

參數設置: 

在CT測試主界面中,選擇進入“二次負荷”試驗界面(如圖11),設置二次側額定電流: 1A或。線電阻:只在測試負載箱時使用(按照負載箱銘牌設定)

試驗: 

測試儀的K1、K2為電壓輸出端,將被測負荷(負載)接測試儀的K1、K2端,檢查接線無誤后,選擇“開始”即開始試驗,試驗完成后,即顯示負荷性測試結果,可以選擇 “保存” 、“打印”及“退出”選項進行下一步操作。

8、直阻測試:                 

1)、校零:

   在CT測試主界面中,選擇進入“直流電阻”試驗界面(如圖12),試驗前應先對測試用導線進行校零,在CT主界面顯示菜單上選中 直流電阻測試項,進入直阻測試界面并選擇“校零”, 校零前將測試導線的線夾對接(測試線短接),然后進行校零,校零完成后,界面提示“校零完畢”。

2)、試驗:

校零結束后,參照圖24接好測試線,測試儀的D1、D2接被測繞組,選中 “開始” 鍵即開始測試,試驗完成后,即顯示直阻測試結果,可以選擇 “保存” 、“打印”及“返回”選項進行下一步操作。

9.PT測試

1、PT勵磁特性測試

1)、參數設置

在PT測試主界面中,選擇進入“伏安特性”試驗界面(如圖13),

勵磁電流(0~20A):輸出電流為儀器輸出的高設置電流,如果試驗中電流達到設定值,將會自動停止升流。通常1A即可測試出拐點值。

勵磁電壓:100V、100/√3、100/3、150V、220V、350V。

2)、試驗:

測試儀的為電壓輸出端,試驗時將K1、K2分別接互感器的a、x ,電壓互感器的一次繞組的零位端接地。檢查接線無誤后,合上功率開關,選擇“開始” 選項后,即開始測試。                

試驗時,上方白色狀態欄會有提示“正在測試”,測試儀開始自動升壓、升流,當測試儀檢測完畢后,試驗結束并描繪出伏安特性曲線圖。

3)、PT(勵磁)測試結果操作說明

請參考CT測試結果說明

2、PT變比極性試驗

1)參數設置:測試界面見圖15。

一次:0~2500V。

二次:100V、100/√3、100/3、150V、220V。

2)開始試驗:

PT一次側接A、X,PT二次側接a、x。設置二次側額定電壓及編號后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下控制器,試驗即開始。

上方白色狀態欄會有提示“正在測試”,直至試驗完畢退出測試界面,或按下控制器人為中止試驗,試驗完成后,即顯示變比極性測試結果。可以選擇 “保存” 、“打印”及“退出”選項進行下一步操作。

儀器本身的同色端子為同相端,即A接PT的A,X接PT的X時,極性的測試結果為減極性。

3、PT角差比差試驗

1)參數設置:

在PT測試主界面中,選擇進入“角差比差”試驗界面(如圖16),(注:應參照互感器銘牌上的實際額定變比值設定)

額定一次: 3~500KV

額定二次: 100V、100/√3、100/3、150V、220V

額定負荷:互感器容量。

實際負荷:根據額定負載的設定,可自動計算滿載與輕載兩種狀態值(輕載為滿載的25%)。

2)試驗:

PT一次側接A、X,CT二次側接a、x。設置參數后,選擇“開始”選項,按下控制器,試驗即開始。

試驗過程中通過按下控制器可終止試驗,測試完畢后自動計算出一次側與二次側的相位角差,實際測的變比值與用戶設定的額定變比的百分比差。按下 “打印”即可打印出測試結果, “保存”即可保存測試結果, “退出”可返回至參數設置菜單。如果顯示均為9,則說明誤差超出顯示范圍,請檢查設定值。

5、PT交流耐壓試驗

1)、參數設置: 

在PT測試主界面中,選擇進入“交流耐壓”試驗界面(如圖17),

設置好設定電壓值:0~2500V。

2)、實驗:

被測PT二次側短接與測試儀電壓輸出口K2連接,電壓輸出口另一端K1連接互感器外殼。檢查接線完成后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下即開始升壓,電壓保持時間默認為1分鐘,測試過程中,儀器內部對互感器二次繞組與外殼之間的漏電流實時檢測,如果發現電流迅速增加,將會自動回零,頁面會顯示測試異常。

6、PT負荷試驗

1)、參數設置: 

在PT測試主界面中,選擇進入“負荷”試驗界面(如圖18),

設置額定二次電壓值:100V、100/√3、100/3、150V、220V。

2)、試驗: 

測試儀的K1、K2為電壓輸出端,參照圖35進行接線,將被測負荷(負載)接測試儀的K1、K2端,檢查接線無誤后,合上功率開關,選擇“開始”即開始試驗,試驗完成后,即顯示負荷性測試結果,可以選擇 “保存” 、“打印”及“退出”選項進行下一步操作。

7、直阻測試:                  

請參照CT直阻測試。

十.數據查詢

在CT/PT測試主界面中,選擇進入“數據查詢”試驗界面(如圖19),根據需要選擇“勵磁”、“負荷”、“直阻”、“變比極性”、“角差比差”、“退出”等測試選項,選定測試項目后,顯示儀器中該項目下所保存的新的測試結果,可以選擇 “上頁” 、“下頁”、“轉存”、“退出”、“清除”選項進行相應操作。

轉存時,插上U盤至測試儀通訊口“USB”,點擊“轉存”則會將當前頁面下所顯示的測試記錄轉存進入U盤之中。每條記錄所用時間約2秒鐘,轉存結束后,界面提示“轉存完畢”。

十一.PC 機操作軟件使用說明

打開“伏安特性”文件夾,選擇打開“VATeXing.exe”

操作軟件,如圖20即為上位機操作軟件。

11.2  在“VATeXing.exe”操作軟件中,下方選擇互感器種類“CT”或“PT”,應用語言“中文”或“英文”。

11.3如需生成報告格式文件,必須載入試驗結果數據,具體操作方法如下:

a)、將存儲試驗數據的U盤連接至計算機。

b)、在圖20中選擇打開“選擇文件”,出現圖21操作窗口,在圖21中可根據需要載入所需文件。

c)、試驗結果數據說明:以“A”為開頭的數據為勵磁特性結果數據,以“B”為開頭的數據為變比極性結果數據,以“C”為開頭的數據為負荷結果數據,以“D”為開頭的數據為直阻結果數據。以“E”為開頭的數據為角差比差結果數據。

11.4 載入數據結束后,選擇“確定”出現圖22界面,在此界面右上方設置相應參數后,選擇“生成誤差曲線”則完成所有試驗結果的載入。

11.5 載入全部完成后,可根據需要選擇“保存”或打印結果數據。

11.6  選擇“保存”選項,則以WORD的形式顯示結果如圖23。

11.7  如需繼續加載試驗結果數據,請先清除上次載入的數據。

圖23

 

附  錄

附錄一、 “校準”測試方法(以CT為例)

1)參數設置:

進入CT“勵磁”測試界面后,選擇進入“校準”試驗界面,設定好勵磁電流值:0.1A ~ ;勵磁電壓值:1V~2500V。

2)開始:

電壓校準試驗參照圖24進行接線;設置好被測電壓后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下控制器,試驗即開始,試驗到達設定值后將保持輸出電壓/電流值用于檢測。

電流校準試驗參照圖25進行接線,電壓設定值略高于【電流設定值(A)*負載(Ω)】,設置好被測電流/電壓值后,合上功率開關,選擇 “開始”選項,按下控制器,試驗即開始,試驗到達設定值后將保持輸出電流/電壓值用于檢測。

附錄二、售后服務承諾 ,本產品保修一年,終身維護。

附錄三、誤差曲線說明                          

根據互感器二次側的勵磁電流和電壓計算出的電流倍數(M)與允許二次負荷(ZII)之間的5%、10%誤差曲線的數據中也可判斷互感器保護繞組是否合格:

1)在接近理論電流倍數下所測量的實際負荷大于互感器銘牌上理論負荷值,說明該互感器合格如圖26數據說明;

2)在接近理論負荷下所測量的實際電流倍數大于互感器銘牌上的理論電流倍數,也說明該互感器合格如圖26數據說明;

保護用電流互感器二次負荷應滿足5%誤差曲線的要求,只要電流互感器二次實際負荷小于5%誤差曲線允許的負荷,在額定電流倍數下,合格的電流互感器的測量誤差即在5%以內。二次負荷越大,電流互感器鐵心就越容易飽和,所允許的電流倍數就越小。因此,5%誤差曲線即n/ZL曲線為圖9所示曲線。在圖26中例所示(所測保護用CT為5P10 20VA):其中5為準確級(誤差極限為5%),P為互感器形式(保護級),10為準確限值系數(10倍的額定電流),20VA表示額定二次負荷(容量)。電流倍數為10.27倍(接近10倍)時,所允許的二次負荷為27.19Ω,大于該CT的額定負荷20VA(20VA/1=20Ω),通過該數據可判斷該互感器合格。另外,在二次負荷為19.58Ω(接近20Ω) 所允許的二次負荷為27.19Ω,大于該CT的額定負荷20VA(20VA/1=20Ω),通過該數據可判斷該互感器合格。另外,在二次負荷為19.58Ω(接近20Ω)時,所允許的電流倍數為12.85倍,大于該CT的額定電流倍數(10倍),通過該數據也可判斷該互感器合格。其實,只要找出這兩個關鍵點中的任意一個,即可判斷所測互感器是否合格。

如果10%誤差不符合要求一般的做法有:

增大二次電纜界面積(減少二次阻抗)

串接同型同變比電流互感器(減少互感器勵磁電流)

改用伏安特性較高的繞組(勵磁阻抗增大)

提高電流互感器變比(增大勵磁阻抗)

誤差曲線計算公式:

M =(I*P)/N                   ZII =(U-(I*Z2))/(K*I)

I 電流                          U 電壓

N=1  (1A 額定電流)              I 電流

N=5  ( 額定電流)              Z2 CT二次側阻抗

P=20 (5%誤差曲線 )           K=19(5%誤差曲線.1A  額定電流)

P=10 (10%誤差曲線 )          K=9 (10%誤差曲線.1A  額定電流)

今年的政府工作報告將“保糧食能源安全”作為“六保”底線之一,并明確提出,“保障能源安全。推動煤炭清潔高效利用,發展可再生能源,完善石油、天然氣、電力產供銷體系,提升能源儲備能力。”能源是社會經濟運行的基礎動力。作為一名長期從事能源研究的科研工作者,我深切感受到,在當前我國社會和經濟發展的關鍵時期,能源革命將成為我國經濟社會發展新征程中的巨大動能。

能源安全事關國家。當前,我國城市能源的消耗占比超過80%,隨著能源綠色轉型的加速,城市的電、熱、氣、交通等能源之間的耦合越來越強,導致城市綜合能源安全的協同性問題也日益凸顯。尤其是在各種自然災害、氣候頻發的背景下,城市綜合能源系統的安全穩定運行成為薄弱環節,而且往往涉及公共安全。建議在政府協同下,盡快建設城市綜合能源系統的應急指揮體系與協同機制,建設智慧城市能源大腦,提升我國城市抵御重大災害的韌性。

能源事關生態文明。當前,我國以化石能源為主的能源結構還沒有發生根本轉變,整體能效水平與發達國家相比,仍有較大差距,需要大力持續推進可再生能源的發展,提高能源使用效率。可再生能源發展的重要瓶頸在于安全可靠的消納。近日,中共中央、國務院印發《關于新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》,明確優化能源供需結構,支持符合環保、能效等標準要求的高載能行業向西部清潔能源優勢地區集中。新能源汽車和交通電氣化的發展也是實現可再生能源消納的重要途徑,如果實現近三分之一用能占比的交通行業以電能替代,將有效支撐生態文明建設。當前需要進一步推動能源綜合利用,并通過智慧化管控、合理的激勵機制實現節能增效。

能源事關經濟重振。疫情之后,能源行業要當好重振經濟的主力軍,加快能源革命與經濟恢復、轉型升級相結合。在新基建時代,要充分利用新一代信息網絡、5G、云計算、大數據、物聯網等技術,利用數字革命深化能源革命,通過能源互聯網的建設,帶動能源行業上下游企業的重啟和發展。

能源事關脫貧攻堅。“確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務,全面建成小康社會”體現了黨和政府堅持人民至上,不斷造福人民的初心。西北、西南等貧困地區往往具有豐富的風、光、水資源,通過在貧困地區建設分布式光伏電站、大型風光基地、水電站、電力外送通道等重大能源項目,可以將這些自然資源轉換為經濟資源,將高原、荒漠變成“風光電田”,替代傳統的“油氣煤田”,為東部負荷中心提供綠色電力,實現清潔能源對化石能源的替代,實現能源革命和脫貧攻堅的有機結合。

能源事關創新創業。政府工作報告中將“深入推進大眾創業萬眾創新”作為“依靠改革激發市場主體活力,增強發展新動能”的重要措施。能源互聯網是能源革命的重要支點,其目標是構建綠色低碳、安全高效和開放共享的能源生態,從而促進能源系統更好地互聯互通和開放共享,成為能源行業“大眾創業萬眾創新”的沃土。近幾年,跟能源互聯網相關的新公司如雨后春筍般快速增長,涌現了大批售電公司、充電服務企業、綜合能源服務公司等,它們將有力推動能源革命、打破各種壁壘、創新商業模式和市場機制,終實現能源互聯網的共建共享共贏。

隨著我國可再生能源的快速發展、新型城鎮化、智慧城市和“一帶一路”建設的持續推進,數字革命將帶動和融入能源革命,能源這個巨大行業將容納更多活躍的創新創業主體,我也將不斷加強科研攻關、加速科技成果轉化,貢獻科研工作者的一份力量。

 

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