Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Шанхайская электротехническая компания Лайян
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты

Шанхайская электротехническая компания Лайян

  • Электронная почта

  • Телефон

  • Адрес

    Шанхайский район Цзинъань Вэньшуй 8 (навигационный научно - технический парк)

АСвяжитесь сейчас

КТ - тест

ДоговариваемыйОбновление на05/14
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

КТ - тестер может автоматически оценивать результаты испытаний в соответствии с выбранными критериями, чтобы определить, подходит ли трансформатор. Может одновременно обнаруживать разницу в соотношении и угловую разницу между напряжением при номинальной нагрузке и рабочей нагрузке. С функцией подготовки отчетов об испытаниях WORD для массового производства все выбранные экспериментальные документы могут быть преобразованы в стандартные отчеты WORD за один раз.

Подробности о продукте

КТ - тестиспользоватьСфера охвата и технические показатели

1.1 Функции и условия использования

Для следующих испытаний трансформаторов тока:

1) Испытание характеристик возбуждения

2) Определение числа витков

3) Контроль на разницу и угловую разницу

4) Проверка полярности

5) Измерение сопротивления вторичной обмотки

6) Измерение вторичной нагрузки

7) Измерение кривой погрешности 5% и 10%

8) Тестирование и анализ переходных характеристик КТ

9) Автоматическая экстраполяция CT - таблички

10) Измерение параметров КТ, таких как напряжение / ток точки перегиба, точный предельный коэффициент, коэффициент безопасности прибора, константа вторичного времени, коэффициент остаточного намагничения, класс точности, насыщение и недосыпание и индуктивность, электродвижущая сила точки перегиба, предельная электродвижущая сила и коэффициент площади

11) Измерение петли гистерезиса сердечника трансформатора тока

Может также использоваться для следующих испытаний трансформаторов напряжения:

1) Определение соотношения числа витков PT

2) Проверка полярности PT

3) Измерение сопротивления вторичной обмотки ПТ

4) Измерение вторичной нагрузки PT

5) Измерение характеристик возбуждения PT

К основным видам применения устройства относятся:

1) Проверка параметров таблички КТ

2) Проверка параметров при подключении КТ к текущей нагрузке

3) Анализ влияния переходных свойств КТ на релейные защитные устройства.

4) Проверка параметров таблички PT

5) Проверка вторичной нагрузки PT

1.2 Технические показатели анализатора CTPT

1 Стандарты тестирования основаны на:

IEC60044-1, IEC60044-2, IEC60044-5, IEC60044-6, GB1207, GB1208, GB16847, GBT4703, C57.13

2 Входное напряжение питания: AC220V±10%, 50Hz / 60Hz ±10%

3 Выходное напряжение: 0,1 ~ 180V (AC)

4 Выходной ток: 0001 ~ 5A (RMS)

5 Выходная мощность: 500 VA

6 Высокоэквивалентное напряжение точки перегиба: 45 КВ

7 Измерение тока: диапазон: 0 ~ 10A (автоматический диапазон 0.1 / 0.4 / 2 / 10A)

Ошибка < ± 0,1% + 0,01% FS

8 Измерение напряжения: диапазон: 0 ~ 200 В (автоматический диапазон 1 / 10 / 70 / 200 В)

Ошибка < ± 0,1% + 0,01% FS

9 - витковое отношение измерений: диапазон: 1 ~ 35000,

Ошибка 1 ~ 2000 < 0,05%

2000 ~ 5000 Ошибка < 0,1%

5000 ~ 35000 Ошибка < 0,2%

10 Фазовые измерения: Точность: ±2 мин., разрешение: 0,01 мин.

11 Диапазон измерения сопротивления вторичной обмотки: 0 ~ 8K Ом (автоматический диапазон 2 / 20 / 80 Ом / 800 Ом / 8k Ом)

Ошибка < 0,2% RDG + 0,02% FS, большое разрешение: 0,1 м омега

12 Измерение температуры: - 50 ~ 100 градусов, погрешность < 3 градуса

13 КТ измерение вторичной нагрузки: 0 - 160ohm (2 / 20 / 80ohm / 160ohm)

* 2% RDG + 002% FS с большим разрешением 0001ohm

14 Измерение вторичной нагрузки PT: 0 - 80 kohm (800 ohm / 8 kohm / 80 kohm)

* 2% RDG + 002% FS с большим разрешением 0,1ohm

15 Показатель отношения числа витков PT: диапазон: 1 ~ 30 000,

1 ~ 5000 погрешность < 0,2%

5000 ~ 30000 Ошибка < 0,5%

16 Способность автоматически оценивать результаты испытаний в соответствии с выбранными критериями для определения соответствия трансформаторов

17 Способность одновременно обнаруживать разницу в соотношении и угловую разницу между токами при номинальной и эксплуатационной нагрузках

18 Функция автоматического генерирования отчетов об испытаниях WORD

19 Имеет функцию массового производства отчетов об испытаниях WORD, в которых все выбранные экспериментальные документы могут быть преобразованы в стандартные отчеты WORD за один раз

20 Способность автоматически сравнивать кривую возбуждения с исторической кривой памяти

21 Количество групп хранения данных: более 1000 групп

22 Условия работы: температура: - 10°С - 50°С, влажность: 90%

23 Размер: 485 мм × 356 мм × 183 мм

24 Вес: 15 кг

Глава IIКТ - тестАппаратные средства

2.1 Общий обзор

Внешний вид и описание частей показаны на рисунке 2.1.

2.2 Подключение к источнику питания

Розетка ввода питания находится справа от панели прибора, как показано на рисунке 2.2. Входной диапазон питания составляет AC220 ± 10%, 50 / 60 Гц ± 10%, а внутренняя установка розетки питания застрахована от 5A.

2.3 Входы и выходы

Тестовые интерфейсы имеют 3 группы: выход мощности, вторичный боковой вход КТ / PT один боковой вход, CT один боковой вход / PT второй боковой вход.

Двигатель выходной мощности: интерфейс выходной мощности, диапазон выходного напряжения AC 0 ~ 180V, выходной ток AC0 ~ 5A

Квадратный входной терминал CT / PT:

КТ вторичная обмотка / ПТ первичная обмотка Измерение напряжения входного интерфейса, диапазон напряжения входного сигнала AC0 ~ 180V

КТ вторичный боковой входной зажим: КТ первичная боковая обмотка / ПТ вторичная боковая обмотка измерительный входной интерфейс, диапазон напряжения входного сигнала - AC0 ~ 5V

2.4 Принципиальная блок - схема аппаратной части

Структурный принцип показан на рисунке 2.3, где модуль питания переменного тока постоянного напряжения изолирован * от ввода питания AC220V. Управление модулем постоянного тока с постоянным напряжением через систему сбора данных DSP позволяет источнику питания выводить сигналы синусоидального напряжения AC0 ~ 180V или сигналы синусоидального тока AC0 ~ 1A.

Основной функцией системы сбора данных DSP является завершение сбора данных для управления преобразователем частоты и процесса испытаний. Весь анализ данных, хранение и отображение интерфейса выполняются системой рабочего контроллера, встроенной в встроенную систему XPE и самовосстанавливающейся защитой диска системы, что позволяет эффективно избежать сбоев в программной системе и вирусных атак. Внутреннее хранилище прибора > 6G, большие данные хранения > 1000 наборов.

2.5 Клавиатура

Панель имеет небольшую клавиатуру с 16 клавишами для ввода данных, форма клавиатуры показана на рисунке 2.4, где каждая клавиша определяется следующим образом:

1) 0 - 9 Цифровые входные клавиши

2) Клавиша выбора направления вверх

3) Введите клавишу направления вниз

4) < Удаление клавиш данных

5). Клавиша ввода запятой

6) ESC Отменить клавишу выбора

7) Определение клавиш выбора или ввода

Глава III. Экспериментальное подключение

3.1 Вторичная нагрузка КТ

При измерении вторичной нагрузки КТ подключите анализатор и измеренную КТ в соответствии с рисунком 3.1

Конкретные этапы подключения и описание таковы:

1) Подключение заземленной колонны к защищенной земле PE

2) Соединение вторичной стороны КТ и вторичного контура будет отключено, как показано на рисунке 3.1

3) Выход мощности и черные клеммы на вторичной стороне КТ / первичной стороне PT соединены со стороной вторичной нагрузки, как показано на рисунке 3.1

4) Выход мощности и красный зажим на второй стороне КТ / ПТ, соединенный с другой стороной вторичной нагрузки

5) Для устранения воздействия контактного сопротивления при подключении зажима соединительный зажим на вторичной стороне КТ должен оставаться на внутренней стороне выходного зажима мощности, как показано на рисунке 3.2.

Примечание: При измерении вторичной нагрузки КТ необходимо отключить соединение измеренной вторичной стороны КТ с нагрузкой, иначе результатом измерения будет параллельное сопротивление вторичной и вторичной нагрузки КТ, что приведет к получению прибором неправильных результатов испытаний. Кроме того, при измерении вторичной нагрузки прибор не размагничивает, поэтому, если вторая сторона КТ не отключена, КТ переходит в насыщенное состояние.

3.2 КТ - анализ, вариация, схема соединений для испытания на полярность

При проведении КТ - анализа, вариационного или полярного испытания подключите анализатор и измеренную КТ в соответствии с рисунком 3.3, и эти три экспериментальных проекта соединены *

Конкретные этапы подключения и описание таковы:

1) Отключение линии электропередач от соединения с первичной стороной КТ, незаземленная линия электропередач длиннее, вводит большие помехи для измерения на одной стороне КТ, как показано на рисунке 3.4.

3) Подключите один боковой конец КТ к черному зажиму анализатора КТ один боковой / PT второй боковой

4) Подключите КТ с одной стороны на другую сторону к анализатору КТ с одной стороны / ПТ с другой стороны красным зажимом

5) Подключение заземленной колонны анализатора к защищенной земле PE

6) Соединение с измеренной вторичной стороной КТ и вторичной нагрузкой будет отключено, как показано на рисунке 3.3

7) Выход мощности и черные зажимы с первичной стороны КТ / ПТ соединены с одним концом вторичной стороны КТ, как показано на рисунке 3.3

8) Выход мощности и красные зажимы на вторичной стороне КТ / ПТ первой стороны соединены с другой стороной второй стороны КТ

9) Чтобы устранить влияние контактного сопротивления на измерение сопротивления катушки, при подключении к зажимам анализатора соединительные зажимы на вторичной стороне КТ / на первичной стороне ПТ должны оставаться на внутренней стороне выходного зажима мощности, как показано на рисунке 3.4.

Примечание: При КТ - анализе или КТ - дифференциальном анализе многообмоточных трансформаторов тока с одинаковым вариационным отношением все непроверенные вторичные обмотки должны быть короткими, иначе ошибка теста будет слишком большой

Например, КТ, которая одновременно содержит измерение 0,5 класса, защиту от 10 P10 и переходных TPY трех обмоток 2000 / 1, при измерении разности углов в обмотке 0,5 класса должна быть подключена в соответствии с рисунком 3.4.1

3.3 Измерение сопротивления катушки КТ

При измерении сопротивления постоянного тока катушки КТ подключите прибор и измеренную КТ в соответствии с рисунком 3.5.

1) Подключение столба заземления анализатора CTPT к защищенной земле PE

2) Как показано на рисунке 3.5, отключите соединение с измеренной второй стороной КТ и вторичной нагрузкой

3) Выход мощности и черные зажимы с первичной стороны КТ / ПТ соединены с одним концом вторичной стороны КТ, как показано на рисунке 3.5

4) Выход мощности и красные зажимы на вторичной стороне КТ / ПТ первой стороны соединены с другой стороной второй стороны КТ

5) Чтобы устранить влияние контактного сопротивления на измерение сопротивления катушки, при подключении к зажимам анализатора соединительные зажимы на вторичной стороне КТ / на первичной стороне ПТ должны оставаться на внутренней стороне выходного зажима мощности, как показано на рисунке 3.4.

3.4 Вторичная нагрузка PT

При измерении вторичной нагрузки PT подключите анализатор CTPT и измеренный PT в соответствии с рисунком 3.6

Конкретные этапы подключения и описание таковы:

1) Заземленная колонна соединена с защищенной землей PE

2) Соединение вторичной стороны и вторичного контура PT будет отключено, как показано на рисунке 3.6

3) Выход мощности и черные зажимы на вторичной / первичной стороне КТ соединены с одним концом вторичной нагрузки, как показано на рисунке 3.6

4) Подключите выход аналитической мощности CTPT и красный зажим с первичной стороны КТ / ПТ к другому концу вторичной нагрузки

5) Чтобы устранить влияние контактного сопротивления, при подключении клеммы соединительные клеммы на вторичной стороне КТ / первичной стороне ПТ должны оставаться на внутренней стороне выходного зажима мощности, как показано на рисунке 3.2.

3.5 Измерение сопротивления катушки PT

При измерении сопротивления постоянного тока катушки PT подключите прибор и измеренный PT в соответствии с рисунком 3.7.

1) Заземленная колонна соединена с защищенной землей PE

2) Как показано на рисунке 3.7, отключите соединение с измеренной вторичной стороной PT и вторичной нагрузкой или отключите подключение первичной стороны PT к первичной линии PT

3) Выход мощности и черные зажимы на вторичной стороне КТ / первичной стороне PT соединены с одним концом вторичной стороны PT (или первичной стороны PT), как показано на рисунке 3.7

4) Подключите выход аналитической мощности CTPT и красный зажим на вторичной стороне КТ / первичной стороне PT к другому концу вторичной стороны PT (или первичной стороне PT)

5) Чтобы устранить влияние контактного сопротивления на измерение сопротивления катушки, при подключении клеммы соединительный зажим на вторичной стороне КТ / первичной стороне ПТ должен оставаться на внутренней стороне выходного зажима мощности, как показано на рисунке 3.4.

3.6 Коэффициент числа витков PT, схема соединения для испытания на полярность

При испытании на соотношение или полярность PT подключите анализатор CTPT и измеренный PT в соответствии с рисунком 3.9, оба экспериментальных проекта соединены *

Конкретные этапы подключения и описание таковы:

1) Подключите один конец вторичной стороны PT к черному зажиму анализатора CT первичной стороны / PT вторичной стороны

2) Подключите другой конец вторичной стороны PT к красному зажиму анализатора CT первичной стороны / PT вторичной стороны

3) Заземленная колонна соединена с защищенной землей PE

4) Соединение с измеренной вторичной стороной ПТ и вторичной нагрузкой будет отключено, как показано на рисунке 3.9

5) Выход мощности и черные зажимы на вторичной / первичной стороне КТ соединены с одним концом первичной стороны PT, как показано на рисунке 3.9

6) Подключите выход аналитической мощности CTPT и красный зажим с первичной стороны КТ / ПТ к другой стороне первичной стороны ПТ

7) Чтобы устранить влияние контактного сопротивления на измерение сопротивления катушки, при подключении к зажимам анализатора соединительные зажимы на вторичной стороне КТ / на первичной стороне ПТ должны оставаться на внутренней стороне выходного зажима мощности, как показано на рисунке 3.4.

3.7 Диаграмма испытаний на возбуждение PT

При испытании на возбуждение PT подключите анализатор и измеренный PT в соответствии с рисунком 3.10.

При выполнении испытания на возбуждение PT требуется внешний модуль испытания на возбуждение PT, чтобы предотвратить высокочастотные колебания, которые приводят к чрезмерному току результатов теста

Конкретные этапы подключения и описание таковы:

1) Подключите один конец вторичной стороны PT к черному зажиму CTPT - анализатора CTPT - вторичной стороны / первичной стороны PT

2) Подключите другой конец вторичной стороны PT к красному зажиму CTPT - анализатора CTPT вторичной стороны / PT первичной стороны

3) Подключите желтую / черную линию модуля возбуждения PT к выходу мощности анализатора

4) Подключите один конец вторичной стороны PT к красной розетке модуля возбуждения PT

5) Подключите другой конец вторичной стороны PT к черной розетке модуля возбуждения PT

6) Заземленная колонна соединена с защищенной землей PE

7) Соединение с измеренной вторичной стороной ПТ и вторичной нагрузкой будет отключено, как показано на рисунке 3.10

8) Чтобы устранить влияние контактного сопротивления на измерение сопротивления катушки, при подключении к зажимам анализатора соединительные зажимы на вторичной стороне КТ / на первичной стороне ПТ должны оставаться на внутренней стороне выходного зажима мощности, как показано на рисунке 3.4.

Примечание: после завершения испытания на возбуждение PT на одной стороне PT могут быть остатки высокого давления, необходимо разрядить на одной стороне PT, иначе при повторном подключении к прибору одна сторона может вызвать потерю прибора

Глава IV. Пользовательский интерфейс

4.1 Интерфейс работы прибора

Программная система определяет 6 состояний работы, эти 6 состояний работы соответственно "ждать нового испытания", "ждать просмотра исторических результатов", "ждать испытания", "работать", "смотреть результаты" и "смотреть исторические результаты". Интерфейс отображения программного обеспечения в разных состояниях различен, но весь программный интерфейс разделен на пять областей, как показано на рисунке 4.1, пять областей разделены на панель инструментов, основную рабочую область прибора (в ожидании, когда интерфейс испытания отображается как выбор экспериментального проекта и выбор команды операции, как показано на рисунке 4.1), информационную панель состояния прибора, текущую панель параметров испытания и панель управления испытанием. Когда прибор находится в другом рабочем состоянии, он просто переключает интерфейс дисплея в основной рабочей области.

4.2 Панель инструментов программного обеспечения

Панель инструментов содержит различные командные кнопки для работы прибора, которые включают в себя "новое испытание", "сохранение", "чтение", "настройки прибора", "выбор языка", "настройки трансформатора", "Экспорт данных" и "Помощь в использовании" и так далее, детальная интерпретация каждой команды управления прибора выглядит следующим образом.

4.2.1 Новые испытания

Новое испытание относится к завершению текущего окна испытаний, программное обеспечение возвращается к « ожиданию нового испытательного состояния», в котором интерфейс, показанный на рисунке 4.1, загружен, в этом состоянии можно выбрать экспериментальный проект, который будет проведен, в этом окне экспериментальные проекты включают в себя « КТ - анализ», « измерение разности углов КТ и дифференциала», « КТ - вторичную нагрузку», « КТ - проверка полярности», « измерение сопротивления катушки КТ», « PT - переменное отношение», « PT - вторичная нагрузка», « PT - проверка полярности» и « сопротивление катушки ПТ», а также может перезапустить программное обеспечение в этом состоянии или отключить систему.

4.2.2 Сохранение

Кнопка сохранения сохраняет результаты испытаний прибора и данные после завершения испытания. При просмотре исторических результатов, если пользователь изменяет текущий режим отображения (изменяет стандарт или уровень трансформатора), измененный результат может быть сохранен с помощью этой кнопки.

При сохранении результатов испытаний прибор имеет название документа в следующем формате:

год - месяц - день: минуты: номер испытания трансформатора секунд.cta

Например, 2011 - 04 - 08 11: 12: 30 КТ анализ.cta

Частью времени является системное время, взятое из момента запуска испытания, поэтому результаты испытаний сохраняются после просмотра состояния исторических результатов для изменения режима отображения испытаний, когда прибор автоматически покрывает оригинальный файл, не создавая копию для этого файла.

4.2.3 Читать

Функция кнопки чтения состоит в том, чтобы повторно импортировать сохраненные исторические данные, и при нажатии кнопки чтения окно, показанное на рисунке 4.2, будет загружено.

В интерфейсе экспериментального чтения слева от окна указаны имена всех тестовых документов, сохраненных в текущем приборе; Справа указана команда действий для сохранения файла; В правом верхнем углу находится количество файлов, хранящихся в настоящее время в приборе, включая индекс выбранных файлов и общее количество файлов, хранящихся в настоящее время.

Кнопка команды в окне чтения файлов включает

1) "Предыдущая страница" Перелистывает содержимое списка отображения файлов вверх

2) "Следующая страница" перевернуть вниз содержимое списка отображения файлов

3) « Удалить все файлы» Удалить все тестовые файлы, хранящиеся в настоящее время в приборе

4) "Удалить файл" Удалить выбранный файл

5) "Отменить" выход из файла Читать окно

6) Прочитайте выбранный в данный момент файл, и прибор войдет в интерфейс « Просмотр исторических результатов»,

4.2.4 Настройка прибора

Кнопка Настройка прибора используется для настройки параметров работы прибора, а окно, показанное на рисунке 4.3 Настройки прибора, загружается нажатием кнопки Настройка прибора.

Параметры работы системы в интерфейсе настройки прибора будут отражены только в отчете об испытании, генерируемом прибором, независимо от управления процессом испытания, каждый из которых подробно определен в таблице 4.1

Таблица 4.1 Параметры функционирования системы

название параметра

значение

Идентификатор прибора

Заводский идентификационный номер прибора, все приборы имеют * ID

Идентификатор программного обеспечения

Номер версии системы DSP прибора

Операторы

Имя оператора, указанное в отчете при создании отчета об испытаниях Word

Испытательная единица

Испытательные единицы, указанные в отчете при создании отчета об испытаниях WORD

Место испытания

Место испытаний, указанное в отчете при подготовке отчета об испытаниях WORD

Стр. доклада

Содержание заголовка отчета при создании отчета об испытаниях Word

В конце страницы доклада

Содержание в нижней части страницы отчета при создании отчета об испытаниях WORD

кривая петли гистерезиса при формировании отчета

После завершения КТ - анализа петля гистерезиса включается в генерируемый отчет WORD.

Использовать целое число в кривой погрешности

Показывать значение, кратное целому числу первичных токов при формировании кривых ошибок

Остальные параметры относятся к управлению процессом испытаний, но относятся только к процессу испытаний при КТ - тестировании и не имеют отношения к испытанию PT, как показано в таблице 4.2.

название параметра

значение

Автоматическая оценка параметров

Если установлен как « выключить автоматическую оценку», то после завершения КТ - аналитического испытания прибор дает значение каждого параметра и автоматически не определяет, соответствуют ли текущие результаты испытаний требованиям выбранного стандарта.

Если установлен только для оценки эксплуатационной нагрузки, после завершения КТ - анализа прибор в дополнение к значению параметров испытания автоматически определяет, соответствуют ли показатели выбранным стандартным требованиям, основываясь на текущей рабочей нагрузке, подключенной к КТ

Если устанавливается оценка номинальной и эксплуатационной нагрузки, после КТ - анализа прибор в дополнение к значению параметров испытания, также автоматически определяет, соответствуют ли показатели выбранным стандартным требованиям, когда подключенная нагрузка КТ является эксплуатационной нагрузкой и номинальной нагрузкой соответственно

управление испытанием на возбуждение

По умолчанию система устанавливает точку напряжения насыщения для автоматического получения системы, этот параметр используется для управления процессом при испытании на возбуждение КТ, и прибор автоматически выбирает подходящую частоту испытаний в соответствии с полученным напряжением насыщения. При выборе "автоматического доступа" прибор автоматически измеряет напряжение насыщения КТ перед испытанием на возбуждение, в противном случае прибор проводит испытание на возбуждение на основе заданного напряжения насыщения.

Примечание: прибор устанавливается в режиме ручной настройки только в том случае, если « автоматический» доступ не позволяет правильно получить напряжение насыщения прибора или напряжение насыщения трансформатора превышает 8 КВ, поскольку ручная настройка режима может привести к потере точной кривой возбуждения

Показать упрощенные данные возбуждения

При выборе столбца данных кривой возбуждения будет отображаться более 30 точек данных, соответственно, 15 точек до точки перегиба и 15 точек после точки перегиба, все из которых получены с помощью равного шага на кривой возбуждения, показывая, что упрощение данных может ускорить создание документа WORD

Если не выбрано, прибор показывает фактическое количество точек данных возбуждения, обычно более 100.

Порог определения трансформаторов типа 1A / 5A

Этот параметр применим к режиму автоматической спекуляции на табличке, когда пользователь выбирает автоматическую спекулятивную табличку, а вторичный номинальный ток трансформатора неизвестен, прибор использует этот порог для определения типа трансформатора, сопротивление катушки меньше этого порога считается трансформатором 5А, в противном случае трансформатором 1А

1А Порог измерения трансформаторов и определения типа защиты

Этот параметр применим к режиму автоматической спекуляции на табличке, когда пользователь выбирает автоматическую спекулятивную табличку и уровень трансформатора неизвестен, прибор использует этот порог для определения типа защиты и измерения трансформатора 1А, напряжение насыщения ниже этого порога считается измерением трансформатора 1А, иначе для защиты трансформатора 1А

5А Порог измерения трансформаторов и определения типа защиты

Этот параметр применим к режиму автоматической спекуляции на табличке, когда пользователь выбирает автоматическую спекулятивную табличку, и класс трансформатора неизвестен, прибор использует этот порог для определения типа защиты и измерения трансформатора 5А, напряжение насыщения ниже этого порога считается измерением трансформатора 5А, иначе для защиты трансформатора 5А

условие поиска данных возбуждения

Настройка для поиска тока по напряжению

В колонке данных кривой возбуждения входной числовой прибор напряжения возбуждения автоматически находит соответствующее значение тока возбуждения

Расположение при поиске напряжения по току

В колонке данных кривой возбуждения входной числовой прибор тока возбуждения автоматически находит соответствующее значение напряжения возбуждения

4.2.5 Выбор языка

Поддерживается как китайский, так и английский языки, эта кнопка используется для выбора и переключения системного языка. После нажатия этой кнопки окно, показанное на рисунке 4.4, загружено. Выберите упрощенный китайский язык для работы с приборами на китайском языке, выберите английский язык для работы с приборами на английском языке

4.2.6 Параметры КТ

Кнопка настройки трансформатора используется для настройки измеренных параметров CT - таблички и тестов CT - анализа, параметров управления процессом для испытаний с переменным отношением. После нажатия этой кнопки окно, показанное на рисунке 4.5, загружено. Подробное определение параметров в этом окне см. в разделе 5.2 Параметры

4.2.7 Экспорт данных

Кнопка экспорта данных используется для экспорта данных испытаний, сохраненных на приборе, отчетов Word и других файлов. После нажатия этой кнопки окно, показанное на рисунке 4.6, загружено.

Слева в списке показан текущий список файлов, хранящихся на приборе, в выпадающем поле выбора типа файла выбраны различные типы файлов, а в левом списке будут показаны соответствующие файлы, в том числе файлы данных формата "*.Cta", файлы отчетов об испытаниях WORD и файлы изображений Jpg. Счетчик индексации файлов и общего количества файлов показывает общее количество файлов текущего типа, хранящихся в приборе, и индекс выбранных файлов, который можно выбрать одновременно с помощью щелчка мышью, а файл отображается синим фоном при выборе.

Кнопки команд в окне экспорта данных включают:

1) "Предыдущая страница" Перелистывает содержимое списка отображения файлов вверх

2) "Следующая страница" перевернуть вниз содержимое списка отображения файлов

3) "Очистить память" означает удаление всех файлов из каталога "Данные испытаний" на U - диске, вставленном в прибор

4) « Удалить все файлы» Удалить все тестовые файлы, хранящиеся в настоящее время в приборе

5) "Удалить файл" Удалить файл, сохраненный в приборе в данный момент выбранный файл

6) « Экспортируйте все файлы», экспортируйте все тестовые файлы в текущем левом окне в U - диск. Если в данный момент выбран "*.Cta", то все файлы "*.Cta" в левом списке будут экспортироваться в каталог файлов "Данные испытаний прибора данных испытаний" на флешке, а если в данный момент выбран файл ".Doc", то все файлы "*.Doc" в левом списке будут экспортированы в каталог "Отчет об испытаниях WORD данных испытаний" на флешке. Если в данный момент выбран файл ".Jpg", все файлы "*.Jpg" в левом списке будут экспортированы в каталог "Jpg графических файлов для экспериментальных данных" на флешке

7) "Экспортировать файл", экспортировать выбранный в данный момент файл в соответствующий каталог на флешке.

8) "Отменить" выход из файла Экспорт окна

4.2.8 Использование помощи

Эта кнопка позволяет открыть документ справки об использовании инструмента, использовать документ справки, хранящийся на инструменте в формате файла « *.Pdf», и документ справки будет открыт, когда пользователь нажмет на эту кнопку.

4.3 Основная рабочая зона

Все области, расположенные в середине программного обеспечения, являются основной рабочей областью программного обеспечения, и содержание основной рабочей области переключается, когда прибор находится в разных экспериментальных состояниях, например, когда прибор находится в « ожидании нового испытательного состояния», основная рабочая область прибора показывает кнопку выбора испытания и т. Д. Рисунок 4.1.Когда прибор находится в « результатах просмотра» или « просмотре исторических результатов», и когда выбран текущий режим отображения в качестве кривой возбуждения, прибор показывает, как показано на рисунке 4.7

4.4 Панель информации о состоянии прибора

Информация, представленная на панели данных о состоянии прибора:

1) Текущее эксплуатационное состояние прибора, например, "ждать новых испытаний", "ждать испытания", "смотреть результаты", "смотреть исторические результаты", "работать", "ждать просмотра исторических результатов" и т.д.

2) В дополнение к рабочему состоянию прибора имеется также идентификатор связи между рабочим аппаратом и DSP внутри прибора, и если связь между DSP и рабочим контроллером является успешной, прибор отображается в режиме онлайн на панели информации о состоянии, иначе прибор отображается как автономный.

3) Текущий экспериментальный проект, содержание которого в настоящее время выбрано название экспериментального проекта, например, "КТ - анализ", "измерение разности углов разницы" и т.д.

4) Дата и время системы, когда прибор не работает в режиме онлайн, в этом столбце отображается текущая дата системы, время системы и температура окружающей среды на текущей панели

5) Температура окружающей среды. Прибор обновляет измерения температуры окружающей среды каждые 2 минуты, и измеренная температура окружающей среды будет использоваться для расчета сопротивления опорной катушки при 75 градусах Цельсия.

4.5 Контрольная панель испытаний

В панели управления испытаниями есть кнопки « Параметры испытания» и « Начать испытание», и когда прибор находится в состоянии ожидания испытания, нажмите кнопку « Параметры испытания», и прибор покажет соответствующие параметры испытания в окнах настройки, в которых пользователь может установить параметры управления текущим испытанием.

Кнопка « Начать испытание» используется для запуска и остановки текущего испытания, когда пользователь нажимает кнопку « Начать испытание» из состояния « Ожидание испытания» или « Просмотр результатов», прибор переходит в состояние « запускать», соответствующее испытание запускается, идентификатор этой кнопки становится « стоп - тестом», а после повторного нажатия на эту кнопку или автоматического завершения испытания прибор переходит в состояние « просмотра результата», соответствующие параметры результата автоматически вычисляются и выставляются.

Примечание: Когда прибор находится в "Просмотреть исторические результаты", если требуется эксплуатационное испытание, необходимо сначала щелкнуть по новому испытанию, чтобы позволить прибору войти в "ожидающий испытательный интерфейс", а затем завершить экспериментальный проект в соответствии с процессом "ждать нового испытания" - > "ждать испытания" - > "работать" - > "видеть результаты".

4.6 Запуск и выключение прибора

После включения питания панели прибора программная система прибора автоматически загружается, прибор вводится в состояние « ожидания новых испытаний», процесс загрузки завершен.

Если вы хотите выключить прибор, сначала выключите его кнопкой « Закрыть систему» в программном интерфейсе. Переключите питание прибора, пока на дисплее не появится подсказка « It is safe to shutdown now».

Примечание: В случае чрезвычайной ситуации отключите питание прибора напрямую.

Глава V. Экспериментальные операции

5.1 Общий процесс экспериментальной эксплуатации

Как описано в главе 4, программное обеспечение для работы инструмента можно разделить на 6 состояний, "ожидая новых испытаний", "ожидая испытания", "просматривая результаты", "запуская", "просматривая исторические результаты" и "ожидая просмотра исторических результатов". Программное обеспечение выполняет следующие общие процессы:

1) После включения прибора в "ожидании новых испытаний"

"Ожидание нового испытания" - > "Ожидание испытания" - > "Запуск" - > "Просмотр результатов"

Этот процесс описывается как первый вход прибора в состояние « ожидание нового испытания», пользователь в этом состоянии выбирает испытания, которые будут проводиться, такие как КТ - анализ, затем устанавливает различные параметры КТ - анализа испытания, прибор переходит в состояние « ожидание испытания», пользователь снова нажимает « кнопку начала испытания», испытание запускается, ожидая завершения испытания автоматически останавливается, прибор автоматически вычисляет каждый параметр и входит в состояние « просмотра результатов».

2) Начать еще одно испытание с состояния « Просмотр результатов»

"Просмотр результатов" - > "Ожидание новых испытаний" - > "Ожидание испытаний" - > "Запуск" - > "Просмотр результатов"

После завершения одного испытания прибор должен выполнить другой экспериментальный проект, и поток осуществляется в соответствии с этим процессом. Нажмите кнопку « Новое испытание» в состоянии « Просмотр результатов», и прибор войдет в « Ожидание нового испытательного состояния», процесс позади с описанием пункта 1 *

Повторить текущий тест

"Просмотр результатов" - > "Запуск" - > "Просмотр результатов"

После завершения испытания, повторения этого экспериментального проекта с теми же параметрами, достаточно нажать кнопку « Начать испытание» прямо в состоянии « Просмотр результатов».

5.2 КТ - анализ

5.2.1 Параметры испытаний для КТ - анализа

Интерфейс параметров экспериментального проекта КТ - анализа показан на рисунке 5.1. Интерфейс настройки параметров для КТ - анализа и дифференциального теста *, и все параметры, необходимые для дифференциального теста, также должны быть установлены в КТ - анализе.

Параметры КТ - анализа разделены на две части: параметры, связанные с классом трансформатора, и параметры, не связанные с классом трансформатора. В таблице 5.1 описываются параметры, не связанные с классом трансформатора. Параметры испытаний, приведенные в таблицах 5.2 - 5.8, представляют собой параметры, требующие дополнительной конфигурации для трансформаторов различных классов.

Примечание: Если напряжение насыщения трансформатора превышает 8 КВ, выберите искусственную настройку напряжения насыщения для испытания на возбуждение в интерфейсе параметров системы, подробнее см. Параметры системы

5.2.2 Процесс испытаний КТ - анализа

При проведении КТ - анализа пользователь должен выполнить следующие действия:

1) Завершение соединения прибора и трансформатора в соответствии с графиком КТ - анализа при условии соблюдения правил безопасности

2) Выберите экспериментальный проект « КТ - анализ» на программном обеспечении

3) Завершение различных параметров испытаний трансформаторов

4) Запуск испытания, ожидание завершения испытания

5) Просмотреть результаты

Примечание: Для трансформаторов с высоким напряжением насыщения прибор будет определять свойства возбуждения трансформаторов с очень низкой частотой (возможно, до 0,25 Гц), поэтому время, необходимое для завершения всего испытания в это время, может быть более длительным (до получаса), и будьте терпеливы. Запрещается прерывать соединение тестовых линий во время испытаний.

При проведении КТ - анализа прибор завершает все испытание следующим образом:

Обнаружение сопротивления катушки - > однократное размагничивание - > вторичное размагничивание - > тонкое измерение давления разность углов разности

1) Если пользователь выбирает режим работы, который не обеспечивает автоматическое получение насыщенного напряжения, процесс размагничивания будет пропущен.

2) Если напряжение насыщения трансформатора ниже, то процесс грубого измерения разницы углов разности будет пропущен

Во время испытания нижний левый угол указывает на выход мощности и испытательный режим работы текущего прибора.

В параметрическом интерфейсе настройки, если выбрать « быстрое испытание», прибор имеет меньшее количество точек записи и большее шаговое значение напряжения в процессе повышения напряжения, поэтому для кривой возбуждения трансформатора с высоким коэффициентом остаточного намагничивания и низким напряжением насыщения (< 250В) будет наблюдаться неровное явление, в это время из - за выбора стандартного испытания.

При выборе стандартного испытания прибор регистрирует больше точек данных, кривые возбуждения и расчетные параметры больше, но при выборе стандартного испытания продолжительность испытания более чем в два раза превышает продолжительность быстрого испытания.

Рисунок 5.1 Параметры испытаний КТ - анализа

название параметра

Описание параметров

Предполагаемая информация

Для КТ - анализа и управления экспериментальным проектом с переменным отношением, если выбран ввод известной таблички, прибор не будет автоматически угадывать информацию о табличке, если выбран автоматический угадывание таблички, прибор будет автоматически предполагать « номинальный первичный ток» на основе недостающей информации, « номинальный вторичный ток» и « класс трансформатора»

производитель

Этот проект предназначен только для маркировки трансформаторов при подготовке отчетов об испытаниях WORD и не связан с процессом испытаний.

Тип трансформатора

Этот проект предназначен только для маркировки трансформаторов при подготовке отчетов об испытаниях WORD и не связан с процессом испытаний.

Номер трансформатора

Этот проект используется только для обозначения трансформатора при создании отчета об испытании WORD и сохранения имени файла, который образуется при испытании, независимо от процесса испытания.

Номинальный первичный ток

Установите номинальное значение первичного тока трансформатора, если выбран автоматический индикатор и номинальный первичный ток установлен как неизвестный, прибор автоматически угадает номинальное значение первичного тока

Номинальный вторичный ток

Установите номинальное значение вторичного тока трансформатора, если выбран автоматический индикатор и номинальный вторичный ток установлен как неизвестный, прибор автоматически угадает номинальное значение вторичного тока

Номинальная частота

Опция номинальной частоты используется для управления экспериментальным проектом измерения разности углов, если выбрана частота 50 Гц, прибор измеряет разность углов отношения трансформатора на частоте 50 Гц, а если выбрана частота 60 Гц, то прибор измеряет разность и угловую разницу трансформатора на частоте 60 Гц

точка расчёта кривой погрешности

Для трансформаторов типа защиты IEC60044 - 1 прибор вычисляет кривую погрешности в этой точке.

Выбор критериев тестирования

Выбирая разные критерии испытаний, прибор получает разные параметры результатов испытаний, и его определение может быть разным для тех же параметров результата, таких как напряжение точки перегиба и ток точки перегиба

Класс трансформатора

После выбора стандарта тестирования выберите определение уровня трансформатора в соответствии с этим стандартом.

Вторичная нагрузка

Расчетные параметры КТ - анализа и дифференциального углового испытания связаны с полученной нагрузкой, поэтому разные значения нагрузки получают разные параметры испытаний, поэтому расчеты прибора дают два результата: номинальные условия нагрузки трансформатора и условия эксплуатационной нагрузки.

Номинальная нагрузка: значение допустимой нагрузки, указанное на табличке трансформатора

Операционная нагрузка: измеренное значение текущей нагрузки трансформатора

Диапазон нагрузки: 0 ~ 100.00, диапазон коэффициентов мощности: 0 ~ 1.00

Сопротивление катушки 75 градусов Цельсия

Значение сопротивления катушки трансформатора, указанное на табличке, при 75 градусах Цельсия, диапазон сопротивлений от 0 до 100.00

Рисунок 5.2 Определение параметров измерительных трансформаторов тока IEC60044 - GB1208

название

Описание параметров

Коэффициент безопасности прибора FS

Коэффициент защиты прибора, этот параметр влияет на результаты автоматической оценки, диапазон параметров 1 ~ 300

Расширенная точка вычисления тока Ext

Требуется дополнительный расчет точки тока с разностью углов, результаты которого представлены в результатах испытаний на разницу углов, диапазон параметров от 0% до 400%

Рисунок 5.3 Определение параметров трансформаторов тока класса 5P / 10P / 5PR / 10PR IEC60044 - GB1208

название

Описание параметров

Точный предельный коэффициент ALF

Точный предельный коэффициент, этот параметр влияет на результаты автоматической оценки, диапазон параметров: 1 ~ 300

ток большого короткого замыкания

Потоки большого короткого замыкания, которые могут возникнуть в контуре первичного бокового трансформатора

Рисунок 5.4 Определение параметров трансформаторов тока класса PX IEC60044 - GB1208

название

Описание параметров

Точный предельный коэффициент ALF

Точный предельный коэффициент, этот параметр влияет на результаты автоматической оценки, диапазон параметров: 1 ~ 300

Коэффициент площади

Коэффициент увеличения площади, этот параметр влияет на результаты автоматической оценки, диапазон параметров: 1 ~ 300

Точное ограничение напряжения

Точное ограничение напряжения на табличке, этот параметр влияет на результаты автоматической оценки, диапазон параметров 0 ~ 10000.00

Точное ограничение тока

Точное ограничение тока, этот параметр влияет на результаты автоматической оценки, диапазон параметров 0 ~ 9.99999A

Рисунок 5.5 Параметры трансформаторов IEC60044 - 6 TPS

название

Описание параметров

Коэффициент тока симметричного короткого замыкания Kssc

Коэффициент тока симметричного короткого замыкания Kssc, этот параметр влияет на результат расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 1 ~ 300

Коэффициент переходной площади Ktd

Коэффициент переходной площади Ktd, этот параметр влияет на результаты расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 1 ~ 300

Постоянная времени TP

Постоянная времени первого порядка, этот параметр влияет на результаты расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 0 ~ 10 000 мс

Точное ограничение напряжения Val

Точное ограничение напряжения, указанное на табличке, этот параметр влияет на результат расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 0 ~ 10000V

Точное ограничение тока Ial

Точное ограничение тока, указанное на табличке, этот параметр влияет на результаты расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 0 ~ 9.99999A

Рисунок 5.6 Параметры трансформаторов IEC60044 - 6 TPX / TPY

название

Описание параметров

Коэффициент тока симметричного короткого замыкания Kssc

Коэффициент тока симметричного короткого замыкания Kssc, этот параметр влияет на результат расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 1 ~ 300

Коэффициент переходной площади Ktd

Коэффициент переходной площади Ktd, этот параметр влияет на результаты расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 1 ~ 300

Постоянная времени TP

Постоянная времени первого порядка, этот параметр влияет на результаты расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 0 ~ 10 000 мс

Вторичная постоянная времени TS

Вторичная постоянная времени, этот параметр влияет на результаты автоматической оценки, диапазон параметров: 0 ~ 100000ms

Выбор рабочего цикла

Выберите рабочий цикл C - O или C - O - C - O, который влияет на расчет параметров результата и автоматическую оценку результатов

* Период действия тока t1

Точный предел не может быть достигнут в течение времени t - al1, диапазон: 0 - 10 000 мс, этот параметр влияет на расчет параметров результата и автоматическую оценку результатов

Время второго тока t2

Точный предел не может быть достигнут в течение времени t - al2, диапазон: 0 - 10 000 мс, этот параметр влияет на расчет параметров результата и автоматическую оценку результатов

* Допустимое время для точного ограничения рабочего цикла t - al1

Диапазон: 0 - 10 000 мс, этот параметр влияет на расчет параметров результатов и автоматическую оценку результатов

Допустимое время для точного ограничения второго рабочего цикла t - al2

Диапазон: 0 - 5000 мс, этот параметр влияет на результат вычисления параметров и автоматической оценки результатов

* Задержка с повторным открытием и повторным выключением tfr

Диапазон: 0 - 5000 мс, этот параметр влияет на результат вычисления параметров и автоматической оценки результатов

Рисунок 5.7 Параметры трансформаторов IEC60044 - 6 TPZ

название

Описание параметров

Коэффициент тока симметричного короткого замыкания Kssc

Коэффициент тока симметричного короткого замыкания Kssc, этот параметр влияет на результат расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 1 ~ 300

Коэффициент переходной площади Ktd

Коэффициент переходной площади Ktd, этот параметр влияет на результаты расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 1 ~ 300

Постоянная времени TP

Постоянная времени первого порядка, этот параметр влияет на результаты расчета параметров и автоматической оценки результатов, диапазон параметров: 0 ~ 10 000 мс

Вторичная постоянная времени TS

Вторичная постоянная времени, этот параметр влияет на результаты автоматической оценки, диапазон параметров: 0 ~ 100000ms

Рисунок 5.8 Параметры трансформатора C57.13

название

Описание параметров

Номинальный коэффициент теплового тока RF

Номинальный коэффициент вторичного теплового тока, указанный на табличке, если этот параметр не равен 0, вычисляет разницу в соотношении и угловой разницу точек измерения, полученных после умножения номинального тока на этот коэффициент, и этот параметр влияет на расчет результатов и автоматическую оценку. Диапазон параметров: 0 ~ 10.00

Номинальное вторичное напряжение VB

Номинальное вторичное напряжение, обозначенное на табличке, влияет на расчет параметров и результаты автоматической оценки. Диапазон параметров: 0 ~ 10000.0V

5.2.3 Результаты испытаний на КТ - анализ

После завершения КТ - анализа кривая возбуждения, показанная на рисунке 4.7, будет сначала показана, и текущее содержание результатов испытаний может быть заменено кнопкой переключения элементов результатов испытаний на рисунке, каждая из которых описывается следующим образом:

1 Магнитная петля и данные

Нажмите на кнопку петли гистерезиса, насыщенная петля гистерезиса сердечника измеренного трансформатора будет отображаться на экране, как показано на рисунке 5.2.1, Эта кривая представляет собой кривую цепи гистерезиса насыщения, полученную измеренным трансформатором на определенной испытательной частоте, частота тестирования отображается слева от интерфейса, поперечная ось кривой - мгновенный ток, продольная ось - соответствующий магнитный поток при этом токе (в единицах Вебера), петля гистерезиса состоит из кривой подъема и нисходящей кривой, щелкните « Анализ данных запуска» позволяет получить данные о кривой подъема и нисходящей кривой, соответствующей точке на кривой, а точка гистерезиса - все измеренные значения тока & Значение магнитного потока

2 Данные кривой намагничения

После нажатия на данные кривой намагничения будет загружен интерфейс, показанный на рисунке 5.2. Точка намагничения, соответствующая кривой намагничения, будет отображаться в этом окне, перетаскивая скользящую полосу списка или нажимая клавишу направления клавиатуры, чтобы просматривать все данные кривой намагничения. Под интерфейсом автоматически вычисляется напряжение точки перегиба и ток точки перегиба кривой намагничения. Интерфейс отображения кривых намагничения также поддерживает функцию запроса тока возбуждения, при условии, что вход не превышает значения большого напряжения возбуждения в текстовом поле напряжения возбуждения, анализатор автоматически вычисляет и отображает соответствующее значение тока возбуждения.

3 Магнитная кривая

Интерфейс кривой намагничения, как показано на рисунке 4.7, отображает содержимое, которое включает в себя автоматическое вычисление напряжения точки перегиба, тока точки перегиба, диаграммы кривой намагничения, отображающие и скрывающие положение точки перегиба на кривой намагничения с помощью флажка « Точка перегиба».

После того, как интерфейс отображения кривой намагничения выбирает « Активный анализ данных», соответствующие значения тока намагничения и напряжения намагничения в текущем положении могут быть получены через линию позиционирования, а положение линии позиционирования может быть изменено с помощью « сдвига влево », « сдвига вправо» и « щелчка мыши». « Щелчок мыши» означает, что после « запуска анализа данных» щелчок мышью или сенсорным экраном по области отображения кривой намагничения перемещает линию позиционирования к координатам X на месте щелчка.

Нажмите на сравнение кривых, чтобы также достичь сравнения текущей кривой с сохраненной исторической кривой, показывая интерфейс, как показано на рисунке 5.3. Функция сравнения кривых может использоваться для сравнения измеренных кривых одного и того же трансформатора в разные периоды времени или для сравнения характеристик возбуждения трехфазного трансформатора. Кнопки в окне сравнения кривых определены следующим образом:

Прочитать кривую 1

Прочитайте кривую опорного возбуждения из сохраненных исторических данных для сравнения с текущей кривой

Прочитать кривую 2

Прочитайте кривую опорного возбуждения из сохраненных исторических данных для сравнения с текущей кривой

Очистить кривую отсчёта

Очистить все ссылки в текущем окне сравнения

Копировать изображение

Скопировать текущее графическое окно контрастной кривой в JPG - файл и сохранить, сохранив Jpg - файл, который можно экспортировать через флешку

выход

Закрыть окно сравнения кривых

Настройка X координат

Настройка кривой на диапазон X координат графического окна, который изменяет масштаб оси X графика

Настройка Y координат

Изменить диапазон Y - координат кривой по отношению к графическому окну, который изменяет масштаб оси Y графика

анализ данных

После нажатия кнопки « Запустить анализ данных» в осциллографическом окне появляется линия позиционирования, которая при движении линии позиционирования может считывать Y - координаты, соответствующие положению оси X. Местоположение линии позиционирования можно изменить с помощью « левого смещения», « правого смещения» или щелчком мыши

4 Кривая ошибок и кривая ошибок

При выборе трансформатора в качестве защитного типа IEC60044 - 1 тест КТ - анализа также рисует кривую ошибки трансформатора и перечисляет данные кривой ошибки, как показано на рисунке 5.4. Данные кривой ошибки показаны на рисунке 5.2, но при отображении данных кривой ошибки не отображаются элементы напряжения точки перегиба и тока точки перегиба, функция сравнения кривой в окне кривой ошибки и функция сравнения кривой в окне кривой намагничения *, подробно описанная в описании сравнения кривой кривой намагничения.

Результаты испытаний на разницу в углу 5

После завершения испытаний КТ - анализа, разность отношения трансформатора, угловая разность, отношение числа витков, ошибка отношения числа витков, полярность также будет показана, щелкнув « разность отношения и угловая разность», а результаты испытаний разности отношения и угловой разности показаны на рисунке 5.5.

В интерфейсе интерфейса отображения результатов дифференциальной угловой разности параметры определены, как показано в таблице 5.9.

Таблица 5.9 Показать разницу между результатами КТ и угловой разницей

параметр

Описание параметров

Номинальный первичный ток

Параметры трансформатора, установленные перед пусковым испытанием для расчета отношения числа витков к ошибке

Номинальный вторичный ток

Параметры трансформатора, установленные перед пусковым испытанием для расчета отношения числа витков к ошибке

стандарт

Параметры трансформатора, установленные перед пусковым испытанием, определяются в соответствии с этим стандартом.

частота

Параметры трансформатора, установленные перед началом испытаний, были обнаружены на этой частоте с разностью углов

отношение числа витков

Измеренное отношение числа витков трансформатора

Ошибка отношения числа витков

Ошибка между измеренным отношением числа витков и номинальным отношением тока рассчитывается по формуле: (измеренное отношение числа витков - отношение номинального тока) / отношение номинального тока. Номинальное отношение тока: (Номинальный первичный ток / Номинальный вторичный ток)

Полярность

Измеренная полярность текущей проводки трансформатора тока, отображаемая как изополярность (т. е. - полярность) или антиполярность (т. е. + полярность)

Номинальная нагрузка

Параметры трансформатора, установленные перед пусковым испытанием для расчета разности углов

Коэффициент номинальной мощности

Параметры трансформатора, установленные перед пусковым испытанием для расчета разности углов

разность углов номинального отношения нагрузки

Данные о соотношении и разности углов при подключении трансформатора к номинальной нагрузке

Операционная нагрузка

Параметры трансформатора, установленные перед пусковым испытанием для расчета разности углов

Коэффициент эксплуатационной мощности

Параметры трансформатора, установленные перед пусковым испытанием для расчета разности углов

разность углов эксплуатационной нагрузки

Данные о соотношении и разности углов при подключении трансформатора к рабочей нагрузке

6 Сопротивление катушки

После завершения КТ - анализа нажатие кнопки сопротивления катушки загружает окно измеренных параметров сопротивления катушки, показанных на рисунке 5.6.

7 Данные и кривые ошибок

При выборе трансформатора в качестве защитного типа IEC60044 - 1 тест КТ - анализа также рисует кривую ошибки трансформатора и приводит данные кривой ошибки, показанные на рисунке 5.4. Данные кривой ошибки показаны на рисунке 5.2, но при отображении данных кривой ошибки нет элементов напряжения точки перегиба и тока точки перегиба.

Результаты испытаний на разницу в углу

После завершения испытаний КТ - анализа, разность отношения трансформатора, угловая разность, отношение числа витков, ошибка отношения числа витков, полярность также будет показана, щелкнув « разность отношения и угловая разность», а результаты испытаний разности отношения и угловой разности показаны на рисунке 5.5.

Определения каждого элемента интерфейса отображения измеренных параметров сопротивления в онлайновом режиме приведены в таблице 5.10.

Рисунок 5.10 Описание параметров интерфейса сопротивления катушки

название

Описание параметров

Тестовый ток

Фактическое значение тока при загрузке на вторичную обмотку при испытании

Испытательная температура

Фактическая температура окружающей среды при испытании

Испытательное напряжение

Значения напряжения, обнаруженные на вторичной обмотке при испытании

Сопротивление катушки

Измерение сопротивления катушки при текущей температуре окружающей среды

Исходная температура

Температура, пересчитанная по стандартным требованиям

Сопротивление катушки

Измерение сопротивления катушки по формуле, в котором Kcopper использует температурный коэффициент сопротивления медного материала

9 Параметры возбуждения и оценка испытаний

Нажмите кнопку « Параметры возбуждения и оценка испытания» в интерфейсе отображения результатов КТ - анализа, и параметры возбуждения и результаты автоматической оценки, измеренные на основе характеристик возбуждения, будут показаны на рисунке 5.7. Расчеты параметров возбуждения варьируются в зависимости от выбранного уровня трансформатора, подробное описание параметров см. в главе 6 Автоматическая оценка и спекуляция на табличке.

На рисунке 5.7 ниже интерфейса показаны автоматические результаты оценки, которые включают отдельные проекты оценки, критерии оценки и окончательные результаты оценки. Если отдельная оценка прошла, последняя колонка списка отображается как соответствующая, в противном случае отображается не соответствующая и цвет элемента становится красным. Подробные описания и условия оценки см. в главе 6 Автоматическая оценка и табличка спекуляции.

5.3 КТ измерение разности углов

5.3.1 Параметры испытаний для измерения разности углов

Интерфейс настройки параметров для испытания на дифференциальный угловой дифференциал и параметры параметров КТ - анализа * Более подробную информацию см. в разделе 5.2.1КТ Настройка параметров анализа

5.3.2 Процесс испытания на разницу в углу

При проведении испытания на измерение разности углов, этапы испытания и КТ - анализ *, подробнее см. раздел 5.2.2КТ Аналитический процесс испытания. Типичный процесс испытаний при измерении разности углов КТ выглядит следующим образом ".

Обнаружение сопротивления катушки - > однократное размагничивание - > вторичное размагничивание - > точное измерение давления

1) Если пользователь выбирает режим работы, который не обеспечивает автоматическое получение насыщенного напряжения, процесс размагничивания будет пропущен.

2) Если напряжение насыщения трансформатора ниже, то процесс грубого измерения разницы углов разности будет пропущен

Во время испытания нижний левый угол указывает на выход мощности и испытательный режим работы текущего прибора.

5.3.3 Представление результатов испытаний на разницу в углу

Показать результаты дифференциальных угловых испытаний на дисплее и КТ - анализе Показать результаты « дифференциальных углов» частично * *, подробнее см. в 5.2.3 КТ - анализе Показать результаты испытаний

5.4 Измерение сопротивления катушки КТ

Для измерения сопротивления катушки КТ требуется только установить номер трансформатора. После выбора измерения сопротивления катушки прибор дает эталонную диаграмму соединения для испытания. Запускное испытание, прибор выводит ток постоянного тока 0,5 А для зарядки катушки, испытание автоматически останавливается, когда значение сопротивления катушки стабилизируется, и записывает значение сопротивления катушки и значение температуры окружающей среды в момент остановки (панель прибора оснащена датчиком температуры для измерения текущей температуры окружающей среды).

После завершения испытаний прибор автоматически рассчитывает эталонное сопротивление при температуре 75 градусов по Цельсию.

После завершения испытания результаты отображаются на странице отображения сопротивления катушки в разделе 5.2.3 * *.

5.5 КТ полярность

Тест КТ на полярность требует только номера трансформатора. После выбора испытания на полярность прибор дает эталонную карту соединения для испытания. После запуска испытания прибор выводит синусоидальное напряжение переменного тока в вторичную обмотку КТ и измеряет напряжение первой боковой обмотки КТ. Когда напряжение первой обмотки КТ превышает измеренный порог или вторичное напряжение КТ выводится на большое напряжение, прибор вычисляет полярность КТ в это время. Прибор определяет полярность КТ по следующим критериям:

90 градусов > При разности фаз между первичным и вторичным напряжением > - 90 градусов результат вычисляется как изополярность (- полярность), в противном случае антиполярность (+ полярность)

После завершения испытания на полярность результаты испытаний показаны на рисунке 5.8.

5.6 Измерение вторичной нагрузки КТ

5.6.1 Параметры измерения вторичной нагрузки КТ

Параметры испытаний для измерения вторичной нагрузки включают номер трансформатора, испытательный ток, частоту тестирования, выбор параметров параметров, показанных на рисунке 5.9 после измерения вторичной нагрузки, будет загружен. После запуска испытания на вторичную нагрузку прибор выводит постоянный синусоидальный ток в контур вторичной нагрузки КТ в соответствии с выбранными параметрами.

В интерфейсе настройки параметров вторичной нагрузки, показанном на рисунке 5.9, значение трех параметров испытаний является следующим:

1 > Квадратный ток КТ

Этот параметр не влияет на процесс испытаний и используется только для расчета значения нагрузки вторичного контура, например, для измерения сопротивления вторичного контура 2ohm, при выборе номинального вторичного тока 1A соответствующая вторичная нагрузка 2VA, если выбранный номинальный вторичный ток 5A, соответствующая вторичная нагрузка 50VA

2 > Номинальная частота

Этот параметр используется для управления значением частоты выходного тока, если выбрано 50 Гц, частота выходного тока составляет 50 Гц, в противном случае выходная частота тока составляет 60 Гц

3 > Номер трансформатора: имя, из которого состоит сохраненный тестовый файл

5.6.2 Процесс испытаний КТ для измерения вторичной нагрузки

Измерения вторичной нагрузки прибора делятся на две передачи, значение выходного тока (RMS) для обеих передач и соответствующий диапазон:

1) Испытательный ток 0,5A (RMS), диапазон измерений от 0 до 80ohm

2) Испытательный ток 0,25A (RMS), диапазон измерений от 0 до 160ohm

После запуска испытания прибор сначала выводит испытательный ток 0.5A (RMS), и если обнаруживается, что измеренная нагрузка превышает диапазон измерений, прибор автоматически корректирует выходной ток до 0.25A (RMS) и снова измеряет

5.6.3 Результаты испытаний КТ для измерения вторичной нагрузки

Измерения вторичной нагрузки КТ показаны на рисунке 5.10.

Определения параметров на странице результатов испытаний на вторичную нагрузку приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11 Параметры результатов испытаний на вторичную нагрузку

название

Описание параметров

Номинальная вторичная нагрузка

Номинальное значение вторичной нагрузки прибора в виде VA или импеданса

Коэффициент номинальной мощности

Значение коэффициента мощности при номинальной вторичной нагрузке

Тестовый ток

Фактическое значение испытательного тока

Испытательное напряжение

Эффективное значение напряжения на вторичном контуре

Частота тестирования

Эффективное значение тока при загрузке на вторичный контур

Вторичная нагрузка

Измеренное значение вторичной нагрузки выражается в виде VA со значением: номинальный вторичный ток * номинальный вторичный ток * измеренное вторичное сопротивление

Коэффициент мощности

измеренное значение коэффициента мощности вторичного контура

Вторичное сопротивление

Измеренные значения сопротивления вторичного контура

5.7 Измерение сопротивления катушки PT

После выбора измерения сопротивления катушки PT прибор дает эталонную диаграмму соединения для испытания и интерфейс выбора испытательного тока, как показано на рисунке 5.11.

Запускное испытание, прибор выводит ток постоянного тока 0.5A (или 0.05A, 0005A) для зарядки катушки, испытание автоматически прекращается, когда значение сопротивления катушки стабилизируется, и записывает значения сопротивления катушки и значения температуры окружающей среды в момент остановки (панель прибора оснащена датчиком температуры для измерения текущей температуры окружающей среды). После завершения испытаний метод отображения результатов и страница отображения сопротивления катушки в разделе 5.2.3 *, но испытание сопротивления катушки PT не рассчитало значения эталонного сопротивления 75 градусов по Цельсию.

Для электромагнитного ПТ сопротивление первичной и вторичной боковых катушек может быть проверено с помощью этого проекта, а для трансформаторов напряжения CVT - только значение сопротивления вторичной катушки.

5.8 Проверка полярности PT

Для испытания на полярность PT достаточно установить номер трансформатора. После выбора испытания на полярность прибор дает эталонную карту соединения для испытания. После запуска испытания прибор выводит синусоидальное напряжение переменного тока в первичную обмотку PT и измеряет напряжение вторичной боковой обмотки PT. Когда напряжение вторичной обмотки PT превышает измеренный порог или первичное напряжение PT выводится на большое напряжение, прибор вычисляет полярность PT в это время. Прибор определяет полярность измеренного ПТ по следующим критериям:

90 градусов > При разности фаз между первичным и вторичным напряжением > - 90 градусов результат вычисляется как изополярность (- полярность), в противном случае антиполярность (+ полярность)

После завершения испытания на полярность, результаты испытания с рисунком 5.8 *.

5.9 Измерение вторичной нагрузки PT

5.9.1 Параметры измерения вторичной нагрузки PT

Параметры испытаний для измерения вторичной нагрузки PT включают в себя номер трансформатора, испытательное напряжение, частоту тестирования, выбор параметров, показанных на рисунке 5.12 после измерения вторичной нагрузки, будет загружен. После запуска испытания на вторичную нагрузку прибор выводит постоянное синусоидальное напряжение в петлю вторичной нагрузки PT в соответствии с выбранными параметрами.

В интерфейсе настройки параметров вторичной нагрузки, показанном на рисунке 5.12, значение трех параметров испытаний является следующим:

Номер трансформатора

Имя файла, используемого для создания теста сохранения

2 > Номинальная частота

Этот параметр используется для управления значением частоты выходного напряжения, если выбрано 50 Гц, то выходное напряжение имеет частоту 50 Гц, в противном случае выходное напряжение имеет частоту 60 Гц

номинальное вторичное напряжение PT

Прибор использует этот параметр для расчета значения большого выходного напряжения, а после запуска прибор выводит амплитуду напряжения от вторичного номинального значения трансформатора до вторичного контура, и при этом напряжении измеряет сопротивление вторичного контура и вычисляет значение нагрузки на основе вторичного номинального напряжения.

Вторичная нагрузка = (вторичное номинальное напряжение × вторичное номинальное напряжение) / сопротивление вторичного контура

5.9.2 Испытательный процесс измерения вторичной нагрузки PT

После запуска испытания прибор сначала выводит небольшое испытательное напряжение на вторичный контур и постепенно повышает напряжение, в то же время проверяя, не перегружена ли она, и если обнаруживается перегрузка выходного тока, прибор останавливает повышение напряжения или поднимается до значения вторичного номинального напряжения. Измеряйте величину сопротивления вторичного контура на высоком выходном напряжении и рассчитывайте вторичную нагрузку на основе номинального вторичного напряжения.

5.9.3 Результаты испытаний для измерения вторичной нагрузки PT

Страница показа вторичной нагрузки PT и страница вторичного показа CT *, только на странице показа вторичной нагрузки PT не отображается номинальная нагрузка, значение ее параметров то же самое, подробнее см. раздел 5.6.3

5.10 Преобразование PT

5.10.1 Параметры испытания с переменным отношением PT

Интерфейс настройки параметров для испытания с переменным отношением PT показан на рисунке 5.13, где параметры должны быть определены, как в таблице 5.12

Рисунок 5.12 Параметры преобразования PT

название

Описание параметров

производитель

Этот проект предназначен только для маркировки трансформаторов при подготовке отчетов об испытаниях WORD и не связан с процессом испытаний.

Тип трансформатора

Этот проект предназначен только для маркировки трансформаторов при подготовке отчетов об испытаниях WORD и не связан с процессом испытаний.

Номер трансформатора

Этот проект используется только для обозначения трансформатора при создании отчета об испытании WORD и сохранения имени файла, который образуется при испытании, независимо от процесса испытания.

Номинальное первичное напряжение

Установите номинальное значение первичного напряжения трансформатора напряжения для расчета номинального отношения

Номинальное вторичное напряжение

Установите номинальное значение вторичного напряжения трансформатора напряжения для расчета номинального отношения, номинальное вторичное напряжение трансформатора состоит из двух частей, фактическое напряжение умножается на две части

5.10.2 Процесс испытания с переменным отношением PT

При испытании с переменным отношением PT процесс испытаний выглядит следующим образом:

Решение об обратном включении - > измерение отношения числа витков и полярности

5.10.3 Результаты преобразования PT

Результаты испытаний с переменным отношением PT показывают обнаруженные значения сопротивления первичной катушки, соотношение витков и полярность соединения.

5.11 Испытание возбуждения PT

5.11.1 Параметры испытания на возбуждение PT

Интерфейс настройки параметров для испытания на возбуждение PT показан на рисунке 5.14, где параметры должны быть определены, как в таблице 5.13

Рисунок 5.13 Параметры преобразования PT

название

Описание параметров

Номер трансформатора

Этот проект используется только для обозначения трансформатора при создании отчета об испытании WORD и сохранения имени файла, который образуется при испытании, независимо от процесса испытания.

Номинальное первичное напряжение

Установите номинальное значение первичного напряжения трансформатора напряжения, этот элемент используется только для обозначения трансформатора при создании отчета об испытании WORD и для сохранения имени файла при испытании, не связанного с процессом испытания

Номинальное вторичное напряжение

Установите номинальное значение вторичного напряжения трансформатора напряжения для управления процессом повышения напряжения трансформатора, в процессе испытания давление прибора не будет превышать 1,2 раза номинального вторичного напряжения трансформатора, после завершения испытания прибор рассчитывает потери возбуждения в каждой точке на основе этого значения. Номинальное вторичное напряжение состоит из входного текстового поля и части 2.

Частота тестирования

Выберите номинальную рабочую частоту трансформатора

Первичное сопротивление постоянного тока

Измеренные значения сопротивления постоянного тока первичной обмотки PT для расчета разности отношения PT и угловой разницы

Вторичная нагрузка

Сопротивление и коэффициент мощности вторичной нагрузки, подключенной к PT, для расчета разности отношения PT и угловой разницы

отношение числа витков PT

Отношение числа витков PT, измеренное в ходе испытания на соотношение PT, используется для расчета разности отношения PT и угловой разницы

5.11.2 Показать результаты испытаний на возбуждение PT

Результаты испытаний на возбуждение PT включают кривую возбуждения PT, данные кривой возбуждения PT, сопротивление вторичной катушки PT, ток вторичного возбуждения PT, соответствующий положению номинального вторичного напряжения 20%, 50%, 80%, 100% и 120%, разницу в соотношении и угловой разнице в положении номинального напряжения 80%, 100% и 120%

5.12 Подготовка отчета об испытаниях

Программное обеспечение, использующее анализатор CTPT, может автоматически генерировать отчеты об испытаниях в формате WORD, отчеты об испытаниях в формате MS WORD2003. Сохранить формат DOC ". После завершения испытания нажмите кнопку генерации на интерфейсе « Просмотр результатов» или « Просмотр исторических результатов», и прибор автоматически создаст отчет об испытании, соответствующий испытательному проекту, на рисунке 5.15 показана первая страница отчета об испытаниях КТ - анализа.

Рисунок 5.15 Начальная страница отчета об испытаниях КТ - анализа

Глава VI. Автоматическая оценка и спекуляция

6.1 Автоматическая оценка

6.1.1 Автоматическая оценка определений

Автоматическая оценка - это сопоставление измеренных параметров с значениями, указанными в выбранном стандарте, если все измеренные параметры соответствуют требованиям стандарта, то проверка трансформатора является квалифицированной, в противном случае проверка трансформатора не соответствует требованиям стандарта. Поскольку многие параметры трансформатора связаны с нагрузкой, к которой подключается трансформатор, вариант автоматической оценки прибора имеет два варианта: « Оценка только эксплуатационной нагрузки» и « Оценка номинальной и эксплуатационной нагрузки».

При выборе « оценки только эксплуатационной нагрузки» прибор просто сравнивает параметры, рассчитанные в условиях эксплуатационной нагрузки, с значениями, указанными в стандарте. Если выбрана « оценка номинальной и эксплуатационной нагрузки», то прибор сравнивает параметры, рассчитанные как при номинальной, так и при эксплуатационной нагрузке, со стандартными заданными значениями, и только если параметры, рассчитанные при обоих условиях, соответствуют, проверка трансформатора отображается как соответствующая

Примечание: Автоматическая оценка и табличка спекуляции проводятся только для проектов с КТ - анализом и не работают для других экспериментальных проектов

6.1.2 Автоматическая оценка проекта и условий приемлемости

Для трансформаторов различного уровня автоматически оцениваемые элементы отличаются друг от друга, подробные элементы оценки и условия оценки соответствия показаны в таблице 6.1, ~ таблица 6.5

Таблица 6.1 IEC60044 - 1 Оценка параметров и квалификационные требования для токовых трансформаторов измерительного класса

Класс трансформатора

Оценка проектов

Оценка соответствия требованиям

Уровень 0.1

1) Коэффициент безопасности приборов FS

2) 25%, 100% при номинальной нагрузке и эксплуатационной нагрузке при вторичном токе 5%, 20%, 50%, 100%, 120% при номинальном токе разница в углу разности тока

1) Измеренный FS < = FS Номинал

2) 5% номинальная разность тока второго порядка < = 0,4%

20% Номинальная разность тока второго порядка < = 0,2%

100120% Номинальная разность тока второго порядка < = 0,1%

5% номинальная угловая разность вторичного тока < = 15 мин.

20% Номинальная разность тока второго порядка < = 8 мин.

100120% Номинальная разность тока второго порядка < = 5 мин.

Уровень 0,2

1) Коэффициент безопасности приборов FS

2) 25%, 100% при номинальной нагрузке и эксплуатационной нагрузке при вторичном токе 5%, 20%, 50%, 100%, 120% при номинальном токе разность тока и угловая разность

1) Измеренный FS < = FS Номинал

2) 5% номинальная разность тока вторичного тока < = 0,75%

20% Номинальная разность тока второго порядка < = 0,35%

100120% Номинальная разность тока второго порядка < = 0,2%

5% номинальная угловая разность вторичного тока < = 30 мин.

20% Номинальная разность тока второго порядка < = 15 мин.

100120% Номинальная разность тока второго порядка < = 10 мин.

Уровень 0,2S

1) Коэффициент безопасности приборов FS

2) 25%, 100% при номинальной нагрузке и эксплуатационной нагрузке при вторичном токе 1%, 5%, 20%, 50%, 100%, 120% при номинальном токе разность тока и угловая разность

1) Измеренный FS < = FS Номинал

2) 1% номинальная разность тока второго порядка < = 0,75%

5% номинальная разность тока второго порядка < = 0,35%

2010 - 120% Номинальная разница в соотношении токов второго порядка < = 0,2%

1% номинальная угловая разность вторичного тока < = 30 мин.

5% номинальная разность тока < = 15 мин.

20100120% Номинальная разница в соотношении токов второго порядка < = 10 мин.

Уровень 0,5

1) Коэффициент безопасности приборов FS

2) 25%, 100% при номинальной нагрузке и эксплуатационной нагрузке при вторичном токе 5%, 20%, 50%, 100%, 120% при номинальном токе разность тока и угловая разность

1) Измеренный FS < = FS Номинал

2) 5% номинальная разность тока второго порядка < = 1,5%

20% Номинальная разность тока второго порядка < = 0,75%

100120% Номинальная разность тока второго порядка < = 0,5%

5% номинальная угловая разность вторичного тока < = 90 мин.

20% Номинальная разность тока второго порядка < = 45 мин.

100120% Номинальная разность тока второго порядка < = 30 мин.

Уровень 0.5S

1) Коэффициент безопасности приборов FS

2) 25%, 100% при номинальной нагрузке и эксплуатационной нагрузке при вторичном токе 1%, 5%, 20%, 50%, 100%, 120% при номинальном токе разность тока и угловая разность

1) Измеренный FS < = FS Номинал

2) 1% номинальная разность тока второго порядка < = 1,5%

5% номинальная разность тока второго порядка < = 0,75%

2010 - 120% Номинальная разница в соотношении токов второго порядка < = 0,5%

1% номинальная угловая разность вторичного тока < = 90 мин.

5% номинальная разность тока второго порядка < 45 мин.

20100120% Номинальное соотношение токов второго порядка < 30 мин.

Уровень 1.0

1) Коэффициент безопасности приборов FS

2) 25%, 100% при номинальной нагрузке и эксплуатационной нагрузке при вторичном токе 5%, 20%, 50%, 100%, 120% при номинальном токе разность тока и угловая разность

1) Измеренный FS < = FS Номинал

2) 5% номинальная разность тока второго порядка < = 3%

20% Номинальная разность тока второго порядка < = 1,5%

100120% Номинальная разность тока второго порядка < = 1,0%

5% номинальная угловая разность вторичного тока < = 180 мин.

20% Номинальная разность тока второго порядка < = 90 мин.

100120% Номинальная разность тока второго порядка < = 60 мин.

Уровень 3.0

1) Коэффициент безопасности приборов FS

2) 50%, 100% при номинальной и эксплуатационной нагрузке при вторичном токе 50%, 120% при номинальном токе

1) Измеренный FS < = FS Номинал

2) 50% номинальная разность тока второго порядка < = 3%

120% Номинальная разность тока второго порядка < = 3%

Уровень 5.0

1) Коэффициент безопасности приборов FS

2) 50%, 100% при номинальной и эксплуатационной нагрузке при вторичном токе 50%, 120% при номинальном токе

1) Измеренный FS < = FS Номинал

2) 50% номинальная разность тока второго порядка < = 5%

120% номинальная разность тока < = 5%

Таблица 6. График SEQ * ARABIC 2 IEC60044 - 1 Проекты оценки и условия соответствия

Класс трансформатора

Оценка проектов

Оценка соответствия требованиям

Точный предельный коэффициент ALF

100% номинальная разность тока

100% номинальная угловая разность тока

Измеренный ALF > = Номинальный ALF

100% номинальная разность тока < = 1%

100% номинальная разность углов тока < = 60 мин.

10П

Точный предельный коэффициент ALF

100% номинальная разность тока

Измеренный ALF > = Номинальный ALF

100% номинальная разность тока < = 3%

5PR

Точный предельный коэффициент ALF

2) 100% Разница в номинальном токе

3) Угловое отклонение 100% номинального тока

4) Коэффициент остаточного магнетизма Kr

1) Измеренный ALF > = Номинальный ALF

2) 100% номинальная разность тока < = 1%

3) 100% номинальная разность углов тока < = 60 мин.

4)Kr<=10%

10PR

Точный предельный коэффициент ALF

2) 100% Разница в номинальном токе

3) Коэффициент остаточного магнетизма Kr

1) Измеренный ALF > = Номинальный ALF

2) 100% номинальная разность тока < = 3%

3)Kr<=10%

PX

отношение числа витков

Точное ограничение напряжения EK

Точное ограничение тока Ie

Коэффициент площади Kx

Сопротивление катушки 75 градусов Цельсия

1) Ошибка отношения числа витков < = 0,25%

2) Измеренное значение ЭК > = номинальное значение ЭК

3) Измеренное значение Ie > = номинальное значение Ie

4) Измеренное значение Kx > = номинальное значение Kx

5) Измеренное сопротивление катушки при 75 градусах Цельсия < = номинальное значение

Таблица 6.3 IEC60044 - 6 Оценка проектов и условий приемлемости для переходных трансформаторов тока

Класс трансформатора

Оценка проектов

Оценка соответствия требованиям

ТПС

отношение числа витков

Точное ограничение напряжения Val

Точное ограничение тока Ial

Коэффициент тока симметричного короткого замыкания Kssc

Сопротивление катушки 75 градусов Цельсия

Ошибка отношения числа витков < = 0,25%

Измеренное значение Val > = номинальное значение Val

Измеренное значение Ial < = номинальное значение Ial

Измерение K * Kssc > = Номинальное значение K * Kssc

5) Измеренное сопротивление катушки при 75 градусах Цельсия < = номинальное значение

ТПХ

номинальная разность тока

угловая разность номинального тока

Номинальная ошибка Kssc и измеренная пиковая ошибка Ktd

Номинальные и измеренные значения Kssc * Ktd

Сопротивление катушки 75 градусов Цельсия

Номинальная разность тока < = 0,5%

Номинальная разность угловых токов < = 30 мин.

Номинальная ошибка Kssc * для измерения пиковой временной ошибки Ktd < = 10%

(Kssc * Ktd) Измеренное значение > = (Kssc * Ktd) Номинальное значение

Измеренное сопротивление катушки при 75 градусах Цельсия < = номинальное значение

TPY

номинальная разность тока

угловая разность номинального тока

Номинальная ошибка Kssc и измеренная пиковая ошибка Ktd

Номинальные и измеренные значения Kssc * Ktd

Вторичная постоянная времени TS

Коэффициент остаточного магнетизма Kr

7) Сопротивление катушки 75 градусов Цельсия

Номинальная разность тока < = 1,0%

Номинальная разность угловых токов < = 60 мин.

Номинальная ошибка Kssc * для измерения пиковой временной ошибки Ktd < = 10%

(Kssc * Ktd) Измеренное значение > = (Kssc * Ktd) Номинальное значение

TS Измерение < = 30% TS Номинал

Kr<=10%

7) Измеренное сопротивление катушки при 75 градусах Цельсия < = номинальное значение

ТПЗ

номинальная разность тока

угловая разность номинального тока

Номинальные и измеренные значения Kssc * Ktd

Вторичная постоянная времени TS

5) Сопротивление катушки 75 градусов Цельсия

Номинальная разность тока < = 1,0%

2) Разница углов номинального тока < = 180 мин.

3) (Kssc * Ktd) Измеренное значение > = (Kssc * Ktd) Номинальное значение

4) Измерение TS < = 30% TS Номинальное

5) Измеренное сопротивление катушки при 75 градусах Цельсия < = номинальное значение

Таблица 6.4 C57.13 Автоматическая оценка проектов и автоматическая оценка условий

Класс трансформатора

Автоматическая оценка проектов

Автоматическая оценка соответствия

Уровень 0,3

Разница в соотношении токов при номинальной и эксплуатационной нагрузках 10%, 100%, 100% * RF при номинальном вторичном токе

10% Разница номинального тока < = 0,6%

100100 * RF% Номинальная разность тока < = 0,3%

Уровень 0,6

Разница в соотношении токов при номинальной и эксплуатационной нагрузках 10%, 100%, 100% * RF при номинальном вторичном токе

10% Номинальная разность тока < = 1,2%

100100 * RF% Номинальная разность тока < = 0,6%

Уровень 1.2

Разница в соотношении токов при номинальной и эксплуатационной нагрузках 10%, 100%, 100% * RF при номинальном вторичном токе

10% Номинальная разность тока < = 2,4%

100100 * RF% Номинальная разность тока < = 1,2%

Таблица 6.5 C57.13 Автоматическая оценка проектов и условий автоматической оценки трансформаторов класса защиты

Класс трансформатора

Автоматическая оценка проектов

Автоматическая оценка соответствия

C

Сравнение значений Vbmax и VB

Вторичный ток в Vbmax Isec

3) Разница в соотношении 20 * ISN

4) Разница в номинальном значении Vb

1) Vbmax > = номинальное значение Vb (если не введено значение Vb, автоматически устанавливается номинальное значение Vb на уровне 20Isec, вторичное напряжение Vb при номинальной нагрузке)

2) Vbmax Isec > = 20 * Isec Номинал

3) 20 * Isn Номинальная разность тока < = 10%

4) Разница в соотношении токов на номинальном значении Vb < = 10%

K

Сравнение значений Vbmax и VB

Вторичный ток в Vbmax Isec

3) Напряжение точки перегиба

4) Разница в соотношении 20 * ISN

5) Разница в номинальном значении Vb

1) Vbmax > = Номинальное значение Vb

2) Vbmax Isec > = 20 * Isec Номинал

3) Точка перегиба напряжение > = 70% Vb номинальное значение

4) 20 * Isn Номинальная разность тока < = 10%

5) Разница в соотношении токов на номинальном значении Vb < = 10%

T

Сравнение значений Vbmax и VB

Вторичный ток в Vbmax Isec

3) Разница в соотношении 20 * ISN

4) Разница в номинальном значении Vb

1) Vbmax > = Номинальное значение Vb

2) Vbmax Isec > = 20 * Isec Номинал

3) 20 * Isn Номинальная разность тока < = 10%

4) Разница в соотношении токов на номинальном значении Vb < = 10%

6.2 Расчет параметров возбуждения

В интерфейсе отображения результатов испытаний КТ - анализа есть страница, посвященная параметрам возбуждения и автоматической оценке, где расчет параметров возбуждения определяется выбранными критериями испытаний и классами трансформаторов, соответствие которым показано в таблицах 6.6, 6.7 и 6.8.

Таблица 6.6 IEC60044 - 1 Расчет параметров возбуждения

название параметра

Описание параметров

IEC60044 - 1 Классы измерения

IEC60044 - 1 Класс защиты

В-КН

Точка перегиба напряжения, подробное определение см. в таблице 6.9

I-kn

Точка перегиба тока, подробное определение см. в таблице 6.9

Я...

Трансформаторы уровня PX точно ограничивают напряжение

То есть

Трансформаторы уровня PX точно ограничивают ток

ФС

Коэффициент безопасности приборов

АЛФ

Коэффициент точного ограничения

Kx

Коэффициент площади, определяемый трансформатором уровня PX

ЛС

индуктивность насыщения

Лу

ненасыщенная индуктивность

Ц

Постоянная второго порядка

Кр

Коэффициент остаточного магнетизма

КТД

Коэффициент переходной площади

Некоторые из этих параметров означают следующее:

1) Электрическая сила EK в точке поворота кривой IEC60041

2) Электрический ток возбуждения в точке изгиба кривой IEC60041

3) Коэффициент безопасности прибора FS - это кратное соотношение тока к номинальному току, когда ошибка КТ достигает 10%, и этот параметр действителен только для измерительных трансформаторов класса

4) Коэффициент точного предельного значения - кратное соотношение тока к номинальному току при ошибке КТ 5% или 10%

5) Коэффициент площади Kx - отношение измеренного коэффициента ограничения точности к номинальному коэффициенту ограничения точности

6) индуктивность насыщения L означает эквивалентную индуктивность вторичной катушки трансформатора в насыщенном состоянии, используемую для расчета константы времени вторичного контура в насыщенном состоянии

7) ненасыщенная индуктивность Lu означает эквивалентную индуктивность вторичной катушки трансформатора в ненасыщенном состоянии, используемую для расчета константы времени вторичного контура в ненасыщенном состоянии

8) Kr означает остаточный магнитный поток в сердечнике, когда ток возбуждения катушки трансформатора превышает нуль

Таблица 6.7 IEC60044 - 6 Расчет параметров возбуждения

название параметра

Описание параметров

ТПС

ТПХ/Y

ТПЗ

В-Кн

Точка перегиба напряжения, подробное определение см. в таблице 6.9

I-Кн

Точка перегиба тока, подробное определение см. в таблице 6.9

В-аль

Точное ограничение напряжения, определяемое трансформатором уровня TPS

И-аль

Точное ограничение тока, определяемое трансформатором уровня TPS

КССК

Измеренный коэффициент тока симметричного короткого замыкания

ошибка

Погрешность пикового момента на Emax напряжения

Максимальное сокращение

Большая электродвижущая сила

ЛС

индуктивность насыщения

Лу

ненасыщенная индуктивность

Ц

постоянная времени вторичного контура

Кр

Коэффициент остаточного магнетизма

КТД

Фактический коэффициент площади переходного состояния

Некоторые из этих параметров означают следующее:

1) Электрическая сила V - al в точке поворота кривой, определенной IEC60046

2) Электрический ток возбуждения в точке изгиба кривой, определяемой IEC60046

3) кратность тока большого короткого замыкания к номинальному току первого контура трансформатора Kssc

4) Номинальная предельная электродвижущая сила трансформатора Emax, которая определяется током одного большого короткого замыкания, внутренним сопротивлением катушки и вторичной нагрузкой

5) Ошибка измерения мгновенных значений трансформаторов, соответствующих номинальной предельной электрической силе Eerror

Таблица 6.8 C57.13 Расчет параметров возбуждения

название параметра

Описание параметров

C57.13 Классы измерения

C57.13 Категория защиты

В-КН

Точка перегиба напряжения, подробное определение см. в таблице 6.10

I-kn

Точка перегиба тока, подробное определение см. в таблице 6.10

ФС

Коэффициент безопасности приборов

АЛФ

Коэффициент точного ограничения

Kx

Коэффициент площади, определяемый трансформатором уровня PX

ЛС

индуктивность насыщения

Лу

ненасыщенная индуктивность

Ц

Постоянная второго порядка

Кр

Коэффициент остаточного магнетизма

6.3 Определение точки перегиба и кривой намагничения

Кривые намагничения, напряжение точки перегиба и ток точки перегиба определяются по - разному в разных критериях испытаний, и подробные определения приведены в таблицах 6.9 и 6.10.

Таблица 6.9 Определение кривой намагничения по трем критериям испытаний

стандартное название

поперечные координаты кривой намагничения

продольные координаты кривой намагничения

МЭК 60044-1

Эффективное значение напряжения на втором конце

Эффективное значение тока возбуждения

МЭК 60044-6

Эффективное значение электрического напряжения

пик тока возбуждения

C57.13

Эффективное значение электрического напряжения

Эффективное значение тока возбуждения

Таблица 6.10 Определение точки перегиба

стандартное название

Определение точки перегиба

МЭК 60044-1

Точка, в которой напряжение на верхнем втором конце кривой возбуждения увеличивается на 10%, что приводит к повышению эффективного значения тока возбуждения более чем на 50%

МЭК 60044-6

Электрическая сила повышается на 10%, что приводит к тому, что пик тока возбуждения увеличивается более чем на 50%

C57.13

Точка перегиба ANSI45 для C57.13 относится к точке, где поперечные координаты имеют тангенс под углом 45 градусов, а для C57.13 точка перегиба ANSI30 относится к точке, где поперечные координаты имеют тангенс под углом 30 градусов

6.4 Логика спекуляций

КТ анализаторФункция автоматической спекуляции таблички используется для угадывания части информации таблички, когда часть информации таблички неизвестна, предполагаемые параметры включают номинальный первичный ток, номинальный вторичный ток и уровень трансформатора. Порядок и условия оценки, использованные на табличке, являются следующими:

1) Если номинальный вторичный ток неизвестен, сравните его с пороговым значением 1А / 5А на основе измеренного в настоящее время размера сопротивления катушки (см. раздел Параметры системы) и установите номинальный вторичный ток 5А, если он меньше порогового значения, или 1А

2) В соответствии с полученным отношением числа витков и номинальным значением вторичного тока, полученным в результате фактических измерений, угадайте номинальное значение первичного тока в соответствии с правилами выбора первичного тока в выбранном стандарте.

3) Угадание уровня трансформатора

Чтобы угадать класс трансформатора, сначала нужно определить тип сердечника трансформатора, получить текущий тип сердечника на основе порога определения сердечника 1A или 5A (см. раздел Параметры системы), а если напряжение насыщения меньше порога, измерить сердечник или защитить сердечник.

Если сердечником предполагаемого трансформатора является измерительный сердечник, то прибор предполагает класс трансформатора в соответствии со следующими правилами.

1) Если выбран IEC60044 - 1, проводится автоматическая оценка следующих уровней точности до тех пор, пока не будет получена оценка, * Уровень соответствия является уровнем точности трансформатора.

0.1->0.2S->0.2->0.5S->0.5->1.0->3.0->5.0

2) Если выбран C57.13, проводится автоматическая оценка следующих порядковых значений точности до тех пор, пока оценка не будет завершена, * Уровень соответствия - это уровень точности трансформатора.

0.3 - > 0,6 - > 1,2

Если предполагаемый сердечник является защитным сердечником, то прибор определяет класс трансформатора по следующим правилам:

1) Если выбран IEC60044 - 1, то проводится автоматическая оценка следующих уровней до тех пор, пока не будет получена оценка, * Уровень соответствия является уровнем точности трансформатора.

5PR->10PR->PX->5P->10P

2) Если выбран IEC60044 - 6, то проводится автоматическая оценка следующих уровней до тех пор, пока не будет получена оценка, * Уровень соответствия является уровнем точности трансформатора.

TPY-> TPX-> TPZ-> TPS

3) Если выбран C57.13, проводится автоматическая оценка следующих иерархических рядов до тех пор, пока оценка не будет завершена, * Уровень соответствия является уровнем точности трансформатора

К->С->Т

Глава VII. Программное обеспечение для анализа данных PC

7.1 Общий обзор

Диск продукта Analyzer включает в себя два приложения для ПК, программное обеспечение для анализа данных « CTPT Analyzer for PC» и инструмент для подготовки массовых отчетов « CTPT Analyzer Bulk Reports», оба из которых являются бесплатными зелеными приложениями, которые можно скопировать на жесткий диск компьютера при использовании соответствующих папок двух приложений.

7.2 Программное обеспечение для анализа данных

Двойной щелчок « CTPT ANALYZER FOR PC» в программном обеспечении анализатора данных показывает основной интерфейс программного обеспечения для анализа данных, как показано на рисунке 7.1.

Анализаторы PC Data Analytics Функционирование программного обеспечения с интерфейсом и инструментальными приложениями в основном * отличается следующим образом:

Программное обеспечение для анализа данных PC требует расположения пользовательского файла при чтении файла, как показано на рисунке 7.2

Для сохранения файла программное обеспечение для анализа данных PC требует расположения файла пользователя, как показано на рисунке 7.2

Для чтения опорной кривой в окне сравнения кривых требуется расположение справочного файла пользователя, как показано на рисунке 7.2

Для копирования изображений в сравнении кривых требуется расположение файла пользователя, как показано на рисунке 7.2

Для создания отчета Word требуется расположение файла пользователя, как показано на рисунке 7.2

За исключением вышеуказанных различий, все методы работы программного обеспечения для анализа данных и программного обеспечения для обработки данных приборов * *, подробнее см. описание программного обеспечения для обработки данных прибора

7.3 Инструменты для подготовки пакетных отчетов

В моделях с инструментальной версией V1.27.129 и выше на компакт - диске продукта анализатора предлагается приложение пакетной обработки отчетов WORD, которое позволяет генерировать сразу несколько документов отчетов WORD, двойной щелчок на компакт - диске инструмента CTPT в папке CTPT Analyzer Bulk Reports под названием « CTPT ANALYZER BULK REPORTS», как показано на рисунке 7.3.

Кнопки и элементы управления в окне определены следующим образом:

WORD Создание пакетов отчетов

Нажмите WORD для отчета о создании пакетов, чтобы войти в окно конфигурации отчета, как показано на рисунке 7.4, в котором можно добавить и удалить тестовый файл, требующий создания отчета. На рисунке 7.4 кнопки в окне определяются следующим образом:

Добавить файл

Нажмите « Добавить файл», чтобы показать окно добавления файла результатов испытаний, показанное на рисунке 7.5, и вы можете добавить файл результатов испытаний в очередь, которая будет генерирована в отчете WORD.

Примечание: В окне, показанном на рисунке 7.5, можно выбрать несколько файлов одновременно с помощью мыши

Удалить файл

Нажмите для удаления файла, чтобы удалить из очереди выбранные в отчете Word результаты испытаний

Примечание: Эта функция просто удаляет файлы результатов испытаний из очереди и не удаляет соответствующие файлы результатов испытаний на компьютере

Удалить все файлы

Нажмите, чтобы удалить все файлы и очистить отчет Word для создания всех файлов результатов испытаний в очереди

Примечание: Эта функция просто удаляет файлы результатов испытаний из очереди и не удаляет соответствующие файлы результатов испытаний на компьютере

Создание отчетов Word

Одноразовая генерация отчетов WORD для всех файлов результатов испытаний в очереди

Примечание: Процесс генерации занимает много времени, когда количество файлов в очереди должно быть создано, и в этом процессе приложение не может реагировать на другие команды управления, и если в это время требуется прекратить процесс генерации, процесс приложения может быть закрыт с помощью Ctrl + ALT + DEL.

отменить

Выход из окна настройки пакетного генерирования отчетов Word

Управление процессом подготовки отчета об испытаниях

Отчет WORD состоит из кривой петли гистерезиса, которая включена во все отчеты WORD с результатами КТ - анализа, и такая конфигурация занимает больше времени для создания отчета WORD, иначе эти кривые и данные не будут выходить из текущих отчетов WORD и генерировать отчет WORD в течение более короткого времени

В кривой погрешности используется целое число, кратное первому току, и этот элемент выбран, когда данные кривой ошибки отображают целое число, кратное первому току, во всех файлах результатов испытаний класса защиты IEC60044 - 1

Показывать упрощенные данные о возбуждении, которые были выбраны, кривая намагничения, показанная во всех отчетах WORD по результатам КТ - анализа, составляет 30 точек, что сокращает время подготовки отчетов WORD, в противном случае отображая точки как измеренные точки и создавая отчеты WORD дольше.

Выбор языка

Выберите языковую среду приложения, текущая версия поддерживает языки на китайском и английском языках

индикатор выполнения

Основная граница приложения состоит из двух полос прогресса, указывающих состояние процесса генерации, полоса прогресса, расположенная в верхней части основной программы, является общим индикатором прогресса процесса генерации всех отчетов Word о результатах испытаний, а полоса прогресса, расположенная в нижней части основной программы, является индикатором прогресса процесса генерации отчета WORD в отдельном файле результатов испытаний.

Глава VIII Перечень приложений

8.1 Стандартная конфигурация анализатора CTPT

Стандартная конфигурация анализатора CTPT показана в таблице 7.1:

название

количество

объяснение

Анализатор CTPT

1

3М двухжильный испытательный кабель

2

КТ - соединение вторичной и выходной мощности с красными и черными банановыми головками на обоих концах каждого кабеля с диаметром более 1,5 Мм

10М двухжильный испытательный кабель с экранированием

1

КТ одноразовые кабели с красными и черными банановыми головками на обоих концах каждого кабеля с диаметром более 1,5 мм.

заземляющий провод

1

Тестовые клещи большого размера

2

Красно - черные по два.

Испытание холодного пресса

4

Красно - черные по два.

Испытательная игла

4

Красно - черные по два.

крокодиловый зажим

6

Красно - черных по три.

Тестирование коротких проводов

1

Содержит 6 соединительных головок для оставшихся непроверенных обмоток с коротким подключением к КТ

Модуль испытания возбуждения PT

1

Испытания на возбуждение PT

5А Страхование питания

3

Электрический кабель

1

Пакет вложения

1

Различные вложения для тестирования

Диск - диск продукции

1

Содержит описание продукта и программное обеспечение для анализа данных

Описание использования продукции

1

Отчет о заводских испытаниях продукции

1

Сертификат соответствия

1

Приложение А. Принципы испытаний методом низких частот

Стандарт IEC 60044 - 6 (соответствует национальному стандарту GB16847 - 1997) утверждает, что испытания КТ могут проводиться на более низких частотах, чем номинальная, избегая обмоток и вторичных зажимов, которые выдерживают недопустимое напряжение. * Требование состоит в том, чтобы создать магнитный поток такого же размера на сердечнике железа.

Формула расчета магнитного потока, приведенная в стандарте IEC60044 - 6:

Из них,

R CT: сопротивление вторичной обмотки

U CT: напряжение на конце вторичной обмотки

I CT: Вторичный ток

0: начальный циклический магнитный поток

(t): Магнитный поток с поперечной цепью в момент t

Определение напряжения сердечника:

Когда напряжение сердечника U C (t) является синусоидальным сигналом, есть:

В том числе:

f: частота синусоидального сигнала

Можно видеть, что при том же магнитном потоке большой переменной цепи m m напряжение сердечника пропорционально частоте. Таким образом, до тех пор, пока магнитный поток такого же размера генерируется на сердечнике железа, тест КТ может быть выполнен с более низкой, чем номинальная частота, при этом требования к амплитуде требуемого напряжения сердечника также уменьшаются, а напряжение на конце, необходимое для испытания второй обмотки, соответственно, уменьшается. Результаты КТ - тестов на номинальной частоте могут быть получены путем преобразования частоты результатов низкочастотных тестов.

Приложение B.10 Расчет кривой погрешности

Ошибка трансформатора тока в основном связана с наличием тока возбуждения I0, который делает вторичный ток I2 не только числовым, но и фазовым, что приводит к ошибке трансформатора тока.

Для релейной защиты требуется, чтобы первичный ток трансформатора тока I1 был равен току большого короткого замыкания, и разница в соотношении составляет менее или менее 10%. При разнице в соотношении 10% удовлетворяется следующая зависимость между вторичным током I2 и первичным током I1 'и током возбуждения I0 после преобразования во вторичную сторону:

Определить M как кратное тока большого замыкания на одной стороне, а K как отношение трансформатора тока, если есть

А?

В том числе:

Z2 Сопротивление второй обмотки трансформатора тока

Соотношение E0 и I0 индукционной электрической силы E0 для вторичной обмотки трансформатора тока описывается характеристической кривой возбуждения.

Согласно приведенным выше расчетам, можно получить 10 - процентную погрешность, описанную с помощью умножения тока большого короткого замыкания M и допустимого сопротивления высокой нагрузки ZB

Кривая погрешности 5% рассчитывается так же, как и кривая погрешности 10% *, за исключением того, что точка погрешности изменилась с 10% на 5%. Для трансформаторов тока 5P / 5PR обычно рассчитывается кривая погрешности 5%, а для трансформаторов тока класса защиты 10P / 10PR обычно рассчитывается кривая погрешности 10%.