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

прибор для испытания комплексных характеристик трансформаторов

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

Обзор

Испытатель комплексных характеристик трансформатора - это новое поколение инновационных КТ и ПТ - испытательных приборов, разработанных на основе традиционного комбинированного тестера полярности вольт - ампер - характеристик трансформатора на основе регулятора давления, лифта и подъемника. Устройство использует высокопроизводительные DSP и FPGA, * производственный процесс, чтобы обеспечить стабильную и надежную производительность продукции, полную функциональность, высокую степень автоматизации, высокую эффективность тестирования, в Китае на уровне *, является энергетическим сектором для трансформаторов профессионального испытательного оборудования.

Подробности о продукте

прибор для испытания комплексных характеристик трансформаторовОсобенности и параметры

Это на основе традиционного комбинированного тестера полярности вольт - ампер характеристик трансформаторов, основанных на регуляторах давления, подъемниках и подъемниках, широко прислушиваясь к мнениям пользователей, после большого количества рыночных исследований, углубленных теоретических исследований и разработок нового поколения КТ и ПТ - испытательных приборов. Устройство использует высокопроизводительные DSP и FPGA, * производственный процесс, чтобы обеспечить стабильную и надежную производительность продукции, полную функциональность, высокую степень автоматизации, высокую эффективность тестирования, в стране на уровне, является электроэнергетической промышленностью для трансформаторов профессионального испытательного оборудования.

1.1 прибор для испытания комплексных характеристик трансформаторовОсновные технические характеристики

Функциональность всеобъемлюща, не только для удовлетворения различных типов КТ (например, класс защиты, класс измерения, класс TP) характеристик возбуждения (т. е. характеристики вольт - ампер), соотношения, полярности, сопротивления вторичной обмотки, вторичной нагрузки, разности отношения и угловой разности и других требований испытаний, но также может использоваться для различных типов электромагнитных элементов PT характеристик возбуждения, переменного отношения, полярности, сопротивления вторичной обмотки, относительной разности и других испытаний.

Проверка трансформаторов тока на месте не требует стандартных трансформаторов тока, элеваторов, нагруженных коробок, регуляторов давления и проводов большого тока, использование чрезвычайно простых тестовых проводов и операций для достижения проверки трансформаторов тока, снижает интенсивность работы и повышает эффективность работы, облегчает проведение полевых проверок трансформаторов на месте.

Измеряемая разность отношения и угловая разность, большая допустимая погрешность отношения ± 0,05%, большая допустимая погрешность угла ±2 мин, может быть измерена трансформатором тока уровня 0,2 S, диапазон измерения отношения составляет от 1 до 40 000.

На основе * частотного преобразования для тестирования характеристик CT / PT вольт - ампер и кривой погрешности 10% выходное напряжение переменного тока составляет всего 180 В и ток переменного тока 12 Arms (пик 36А), но может справиться с КТ - тестом с точкой перегиба до 60 кВ.

Автоматически задаются такие параметры КТ, ПТ, как напряжение / ток точки перегиба, кривая погрешности 10% (5%), коэффициент точного предела (ALF), коэффициент безопасности прибора (FS), константа вторичного времени (Ts), коэффициент остаточного магнетизма (Kr), насыщенность и ненасыщенность индуктивность.

Тестирование соответствует различным стандартам трансформаторов, таким как GB1208 (IEC60044 - 1), GB16847 (IEC60044 - 6) и GB1207, и автоматически выбирает, какой стандарт для тестирования в соответствии с типом и уровнем трансформатора.

Тест прост и удобен, один нажатие клавиши для завершения теста на прямое сопротивление КТ, возбуждение, отношение и полярность, и в дополнение к тесту на нагрузку, другие тесты КТ используют тот же метод проводки.

Полный китайский динамический графический интерфейс, без справочных инструкций для завершения соединения, настройки параметров: параметры динамического отображения, в соответствии с текущим выбранным экспериментальным проектом автоматически отображаются соответствующие параметры; Динамическое отображение диаграмм подключений помощи, отображающих соответствующие диаграммы в соответствии с выбранным в настоящее время экспериментальным проектом.

5.7 - дюймовый графический транс - LCD, четкий и визуальный на солнце.

Используйте вращающуюся фотоэлектрическую мышь, которая работает просто, быстро и удобно, легко освоить.

Панель поставляется с принтером, который автоматически печатает сгенерированные отчеты об испытаниях.

Результаты теста могут быть экспортированы на флешку, а программа может быть обновлена на флешку, чтобы быть удобной и быстрой.

Устройство может хранить 1000 наборов тестовых данных без потери электричества.

С программным обеспечением для фонового анализа, чтобы облегчить хранение, преобразование и анализ тестовых отчетов, можно использовать для сравнения, суждения и оценки тестовых данных.

Легко переносить, вес устройства < 9Kg.

1.2 ЛИФА-5000ПодстанцияА?Описание панели устройства

Структура панели устройства, такая как соединительный зажим справа, слева направо:

• Красно - черные зажимы S1 и S2: испытательный выход питания

• Красно - черные зажимы S1 и S2: регрессия выходного напряжения

• Красно - черные зажимы P1 и P2: индукционные измерительные зажимы напряжения

• ЖК - дисплей: интерфейс китайского дисплея

• Мини - принтер: распечатка тестовых данных, кривых

• Вращающаяся мышь: Введите значения и команды действий

1.3 ЛИФА-5000ПодстанцияОсновные технические параметры

ЛИФА-5000

Тестирование

КТ, ПТ

вывод

0 ~ 180Vrms, 12Arms, 36A (Пик)

точность измерения напряжения

±0,1%

Коэффициент КТ

Измерения

диапазон

От 1 до 40 000

точность

± 0,05%

Преобразование PT

Измерения

диапазон

От 1 до 40 000

точность

± 0,05%

Фазовые измерения

точность

±2мин

разрешение

0,5 минуты

измерение сопротивления вторичной обмотки

диапазон

0~300Ω

точность

0,2% ±2mΩ

Измерение нагрузки переменного тока

диапазон

0~1000VA

точность

0.2%±0.02VA

Входное напряжение

AC220V±10%, 50Hz

Условия работы

Температура: - 10ºC ~ 50ºC, влажность: 0,90%

размер, вес

Размер 365 мм × 290 мм × 153 мм Вес < 10 кг














Глава IIЛИФА-5000ПодстанцияА?Пользовательский интерфейс и методы работы

2.1 Испытание трансформаторов тока

В параметрическом интерфейсе переключите курсор на строку типов с помощью вращающейся мыши и выберите тип трансформатора для CT.

2.1.1 Испытательные провода

Этапы испытания кабеля следующие:

* Шаг: Подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.1 или рисунком 2.2 в соответствии с описанием проекта КТ, описанным в таблице 2.1 (для КТ различных структур можно сослаться на фактический способ подключения, описанный в приложении D).

Таблица 2.1 Описание экспериментального проекта КТ

сопротивление

возбуждение

Изменение отношения

Загрузка

объяснение

схема подключения

Измерение сопротивления вторичной обмотки КТ

Рисунок 2.1, но одна сторона может не подключаться

Измерение сопротивления вторичной обмотки КТ, характеристик возбуждения

Рисунок 2.1, но одна сторона может не подключаться

Измерьте сопротивление вторичной обмотки КТ, проверьте соотношение КТ и полярность

Рисунок 2.1,

Измерьте сопротивление вторичной обмотки КТ, характеристики возбуждения, проверьте отношение КТ и полярность

Диаграмма 2.1

Измерение вторичной нагрузки КТ

Рисунок 2.2,

Второй шаг: другие обмотки той же КТ открыты, один боковой конец КТ должен быть заземлен, и устройство должно заземлеть.

Шаг 3: Включите питание и подготовьте параметры настройки.

2.1.2 Параметры

Параметры испытания устанавливают интерфейс, как показано на рисунке 2.3.

Параметры устанавливаются следующим образом:

Переключите курсор с помощью вращающейся мыши, выберите тестовый проект, который будет выполнен, и когда курсор останется в тестовом проекте, на экране будут отображаться параметры, связанные с этим экспериментальным проектом; Когда курсор покидает тестовый проект, на экране отображается схема соединения, соответствующая выбранному тестовому проекту.

Можно установить следующие параметры:

(1) Номер: Введите номер этого испытания, чтобы облегчить печать, управление сохранением и поиск.

(2) Номинальный вторичный токНоминальный ток на второй стороне трансформатора тока, как правило, 1А и 5А.

(3) Уровень: Уровень измеренной обмотки, для КТ, есть 8 опций, таких как P, TPY, метрология, PR, PX, TPS, TPX, TPZ.

(4) Текущая температура: температура обмотки при испытании, как правило, может быть введена температура при испытании.

(5) Номинальная частота: необязательное значение: 50 Гц или 60 Гц.

(6) Большой испытательный ток: как правило, можно установить номинальное значение вторичного тока, для КТ уровня TPY, как правило, можно установить номинальное значение вторичного тока в 2 раза. Для КТ уровня P, если это 5P40, номинальный вторичный ток 1A, то большой испытательный ток должен быть 5% * 40 * 1A = 2A; Предположим, что это 10P15 и номинальный вторичный ток 5A, тогда большой испытательный ток должен быть установлен на 10% * 15 * 5A = 7.5A.

Если пользователь хочет видеть следующие результаты, необходимо точно установить основные параметры (рекомендуется пользователь настроить).

(1) Ошибка отношения витков, разность соотношений и разность фаз

(2) Точный расчет предельной электрической силы и соответствующая ей комбинированная погрешность

(3) Измеренные предельные коэффициенты точности, коэффициенты безопасности приборов и кратность тока симметричного короткого замыкания

(4) Измеренные коэффициенты площади переходного периода, пиковые переходные ошибки, вторичные временные константы

Для различных уровней КТ параметры также различны, как показано в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Описание параметров КТ

параметр

описание

P

TPY

Измерение

PR

PX

ТПС

ТПХ

ТПЗ

Номинальный первичный ток

Для расчета точного соотношения токов

Номинальная нагрузка,

Коэффициент мощности

Номинальная нагрузка на табличке с коэффициентом мощности 0,8 или 1

Коэффициент ограничения номинальной точности

Правило на табличке, по умолчанию: 10. Комбинированная погрешность для расчета предельной электрической силы и ее соответствия

номинальный коэффициент тока короткого замыкания

Правило на табличке, по умолчанию: 10. Расчет предельных электродвижущих сил и соответствующих пиковых переходных ошибок

Постоянная первичного времени

По умолчанию: 100 мс

Постоянная второго порядка

По умолчанию: 3000 мс

рабочий цикл

C - t1 - O или C - t1 - O - Tfr - C - T2 - O, по умолчанию: цикл C - t1 - O

Т1

* Время прохождения субтока, по умолчанию: 100 мс

Tal1

Время, в течение которого поток остается точным пределом, по умолчанию: 40 мс

ТФР

* Задержка вторичного открытия и повторного включения, по умолчанию: 500 мс. Выберите цикл C - t1 - O - tfr - C - t2 - O для показа

Т2

Время прохождения второго тока, по умолчанию: 100 мс. Выберите цикл C - t1 - O - tfr - C - t2 - O для показа

Тал2

Время, в течение которого вторичный поток сохраняет точный предел, по умолчанию: 40 мс

Выберите цикл C - t1 - O - Tfr - C - T2 - O для отображения

Коэффициент безопасности по номинальным приборам

Положение на табличке, значение по умолчанию: 10.

Комбинированная погрешность для расчета предельной электрической силы и ее соответствия

Номинальный коэффициент

Номинальный потенциал перегиба Ek

Ek Соответствует Ie

Коэффициент площади

Номинальный Ual

Номинальное эквивалентное квантовое предельное напряжение

Ual Соответствует Ial

Шаг пятый: выберите кнопку начала справа для испытания.

2.1.3 Результаты испытаний

Страницы результатов испытаний, интерфейсы, соответственно, рисунок 2.4.

Результаты испытаний также различны для различных уровней КТ и выбранных экспериментальных проектов, как показано в таблице 2.3.

Таблица 2.3 Описание результатов КТ

Результаты испытаний

описание

P

TPY

Измерение

PR

PX

ТПС

ТПХ

ТПЗ

Загрузка

Измеренная нагрузка

Единицы измерения: VA, CT второй боковой измеренной нагрузки

Коэффициент мощности

Коэффициент мощности измеренной нагрузки

Сопротивление

Единица: Омега, квадриметрическое боковое сопротивление КТ

сопротивление

Сопротивление (25°C)

Единица: Омега, сопротивление второй обмотки КТ при текущей температуре

Сопротивление (75°C)

Единица: Омега, преобразованная в величину сопротивления при 75°C

возбуждение

Точечное напряжение и ток

Единицы: соответственно V и A, согласно стандартному определению, при увеличении напряжения точки перегиба на 10%, ток точки перегиба увеличивается на 50%.

ненасыщенная индуктивность

Единица: H, средняя индуктивность линейного сегмента кривой возбуждения

Коэффициент остаточного магнетизма

Отношение остаточного магнитного потока к насыщенному

Постоянная второго порядка

Единица: s, постоянная времени КТ при вторичной номинальной нагрузке

Экстремальная электродвижущая сила

Единица: V, предельная электродвижущая сила, рассчитанная на основе CT - таблички и сопротивления 75°C

сложная погрешность

Экстремальная электродвижущая силаКомбинированная погрешность при ЭК номинального потенциала перегиба

пиковая переходная погрешность

Экстремальная электродвижущая силаПогрешность нижнего пика

Коэффициент точного ограничения

Измеренный предельный коэффициент точности

коэффициент безопасности приборов

измеренный коэффициент безопасности приборов

Удвоение тока симметричного короткого замыкания Kssc

Измеренное кратное тока симметричного короткого замыкания

Коэффициент переходной площади

Фактический коэффициент площади переходного состояния

Расчетный коэффициент Kx

Измеренные расчетные коэффициенты

Номинальный потенциал перегиба Ek

Ek Соответствует Ie

измеренный ток возбуждения

Номинальный Ual

Номинальное эквивалентное квантовое предельное напряжение

Ual Соответствует Ial

измеренный ток возбуждения

Кривая погрешности

5% (10%) Кривая погрешности

Изменение отношения

Изменение отношения

Фактическое отношение тока к номинальной нагрузке

отношение числа витков

Фактическое соотношение витков между опробованной вторичной обмоткой и первичной обмоткой

Разница в соотношении

Ошибка тока при номинальной нагрузке

Фазовая разность

разность фаз при номинальной нагрузке

Полярность

КТ первичная и вторичная полярные отношения с двумя типами однополярности / - (деполяризации) и антиполярности / + (аддитивности)

Ошибка отношения витков

относительная погрешность отношения числа измеренных витков к номинальным виткам

Стандартная погрешность

При номинальной и нижней нагрузках государственный стандарт проверяет погрешность тока, фазовую погрешность точки тока

2.2 Испытание трансформаторов напряжения

В параметрическом интерфейсе переключите курсор на строку типов с помощью вращающейся мыши и выберите тип трансформатора PT.

2.2.1 Испытательные провода

Этапы испытания кабеля следующие:

* Шаг: Подключение в соответствии с рисунком 2.7 или рисунком 2.8 на основе описания экспериментального проекта PT, описанного в таблице 2.4.

Таблица 2.4 Описание экспериментального проекта PT

сопротивление

возбуждение

Изменение отношения

объяснение

схема подключения

Измерение сопротивления вторичной обмотки PT

Рисунок 2.7, первичная сторона должна быть отключена

Измерение сопротивления вторичной обмотки ПТ, характеристик возбуждения

Рисунок 2.7, первичная сторона должна быть отключена, а хвост бокового высокого давления должен быть заземлен

Проверьте соотношение и полярность PT

Диаграмма 2.8

Шаг 2: Отключение других обмоток того же PT.

Шаг 3: Включите питание и подготовьте параметры настройки.

2.2.2 Параметры

Интерфейс параметров испытаний PT показан на рисунке 2.5.

Параметры устанавливаются следующим образом:

Переключите курсор с помощью вращающейся мыши, выберите тестовый проект, который будет выполнен, и когда курсор останется в тестовом проекте, на экране будут отображаться параметры, связанные с этим экспериментальным проектом; Когда курсор покидает тестовый проект, на экране отображается схема соединения, соответствующая выбранному тестовому проекту.

Можно установить следующие параметры:

(1) Номер: Введите номер испытания.

(2) Номинальное вторичное напряжение:: Номинальное напряжение на второй стороне трансформатора напряжения.

(3) Уровни: Уровень измеренной обмотки, есть P, измерение и другие 2 варианта.

(4) Текущая температура: температура обмотки при испытании, как правило, может быть введена температура в то время.

(5) Номинальная частота: необязательное значение: 50 Гц или 60 Гц.

(6) Большое испытательное напряжение: эквивалентное напряжение большой рабочей частоты, выводимое устройством во время испытания.

(7) Большой испытательный ток: большой ток переменного тока, выводимый устройством во время испытания.

Шаг 4: выберите кнопку начала справа для испытания.

2.2.3 Результаты испытаний

Страница результатов испытаний, как показано на рисунке 2.6.

Результаты испытаний также различны для различных уровней ПТ и выбранных экспериментальных проектов, как показано в таблице 2.5.

Таблица 2.5 Описание результатов испытаний PT

Результаты испытаний

описание

P

Измерение

сопротивление

Сопротивление (25°C)

Единица: Омега, сопротивление при текущей температуре

Сопротивление (75°C)

Единица: Омега, значение сопротивления при эталонной температуре, температура может быть изменена

возбуждение

Точечное напряжение и ток

Единицы: соответственно V и A, согласно стандартному определению, при увеличении напряжения точки перегиба на 10%, ток точки перегиба увеличивается на 50%.

Изменение отношения

Изменение отношения

Фактическое отношение тока к номинальной или фактической нагрузке

отношение числа витков

Фактическое соотношение витков между опробованной вторичной обмоткой и первичной обмоткой

Разница в соотношении

Ошибка тока при номинальной или фактической нагрузке

Фазовая разность

Разница фаз при номинальной или фактической нагрузке

Полярность

ПТ первичные и вторичные полярные отношения с двумя типами однополярности / - (деполяризации) и антиполярности / + (аддитивности)

2.3 Страницы самоконтроля

Интерфейс самоизмерения показан на рисунке 2.8. С помощью мультиметра функция самоизмерения может быть использована для проверки поврежденного оборудования и измерения нормальной цепи.

2.3.1 Параметры

Параметры, необходимые для самопроверки, представлены в следующей таблице:

Таблица 2.6 Параметры самопроверки

параметр

описание

Тестовый ток

Требуется выходной ток устройства, диапазон значений: 1mA ~ 5A

Испытательное напряжение

Требуется выходное напряжение устройства, диапазон значений: 1V ~ 100V

Частота тестирования

Частоты, требующие выходного напряжения или тока устройства, диапазон: 0 ~ 50 Гц

После установки испытательного тока или испытательного напряжения устанавливается испытательная частота, и устройство выводит напряжение или ток соответствующей частоты и отображает фактическое обнаруженное напряжение или ток. После выбора напряжения, если нагрузка слишком мала, что приводит к фактическому значению тока более 5А, отображается информация о перегрузке. После выбора тока информация о перегрузке также отображается, если нагрузка слишком велика, что приводит к фактическому испытательному напряжению более 100 В.

2.3.2 Метод подключения

• При выборе испытания напряжения S1 коротко соединяется с другим S1, S2 коротко соединяется с другим S2. Измерение напряжения между S1 и S2 с помощью передачи напряжения мультиметра, если соответствует фактическому напряжению, показывает, что устройство может выводить напряжение и что звено измерения напряжения нормальное.

• При испытании тока включите выходной S1 и S2 - зажим на короткое соединение. С1 и С2 для измерения напряжения не подключаются. Можно ввести ток мультиметра между выходными S1 и S2, если ток, измеренный мультиметром, соответствует фактическому току, что указывает на то, что устройство может нормально выводить ток и что звено измерения тока является нормальным.

2.4 Функциональная кнопка

2.4.1 Функциональная кнопка страницы параметров

(1) Системные инструменты

Интерфейс системного инструмента, как показано на рисунке 2.11. В этом интерфейсе можно проводить коррекцию времени, обновление системы и другие операции. Среди них: отладка для заводской отладки, обновление для обновления программного интерфейса.

(2) Помощь

(3) Печать

Пользователь может распечатать результаты текущего теста, и этот отчет может быть использован в качестве исходной записи для полевых испытаний.

2.4.2 Функциональная кнопка страницы результатов

(1) Кривая возбуждения

На странице результатов измерений на рисунке 2.4 или на рисунке 2.6, выбирая результат возбуждения, появится интерфейс кривой возбуждения, как показано на рисунке 2.13:

(2) Данные возбуждения

На странице кривой возбуждения на рисунке 2.13 выбор данных возбуждения покажет интерфейс данных возбуждения, как показано на рисунке 2.14:

На диаграмме выше показаны три формы возбуждения:

Измерение: последовательность напряжений и токов, фактически захваченных в процессе повышения давления прибора;

Очистка: измеренные данные возбуждения после очистки по току показывают, что 10 мА или менее по 1 мА, 10 мА ~ 100 мА по 5 мА или более, 100 мА по 0,1 А, результаты очистки легко записываются и сравниваются;

:: Данные о возбуждении могут отображаться в любой точке тока;

(3), 5%, 10% кривая погрешности

Только трансформаторы защитного уровня (включая переходный уровень защиты) имеют кривые погрешности 5%, 10% и данные об ошибках; Трансформатор, выбранный как P / PR / PX / TPx в настройках КТ, отображает кривую ошибки 5% в интерфейсе диаграммы 2.4 результатов испытаний, как показано на рисунке 2.15:

На рисунке 2.15 также можно выбрать, чтобы показать кривую погрешности 10%. Кривая погрешности в 10% для защитного трансформатора представляет собой графическое отображение данных с погрешностью в 10%, что означает кривую зависимости между вторичной нагрузкой и мультипликатором перенапряжения, когда комбинированная ошибка трансформатора не превышает 10%. Кривая погрешности 5% - это кривая зависимости между вторичной нагрузкой трансформатора и кратным перенапряжению, когда комбинированная ошибка трансформатора не превышает 5%.

(4), 5%, 10% данных погрешности

На рисунке 2.15 выбор данных об ошибке покажет данные об ошибке 5%, 10%, как показано на рисунке 2.16:

(5), шкала разности, угловой разности

Только трансформаторы измерительной ступени имеют таблицу соотношений и угловых разностей; В настройках КТ выберите уровень обмотки как « измеренный» трансформатор, и тестовый проект выберет элемент « погрешности», прежде чем будет разница в соотношении, таблица угловых разностей. На рисунке 2.4 в интерфейсе результатов КТ - тестирования, выбирая результат ошибки, появится таблица разности отношения, угловой разности, как показано на рисунке 2.17:

На рисунке выше показано соотношение и угловая разность трансформаторов при номинальной нагрузке и нижней предельной нагрузке, соответственно. Номинальная нагрузка находится на странице настройки КТ, а нижняя предельная нагрузка установлена на уровне 25% от номинальной нагрузки.

Приложение

A. Принцип испытаний методом низких частот

Стандарт IEC 60044 - 6 (соответствует национальному стандарту GB16847 - 1977) утверждает, что испытания КТ могут проводиться на более низких частотах, чем номинальная, избегая обмоток и вторичных зажимов, которые выдерживают недопустимое напряжение.

Принципиальная схема для измерения вольт - ампер - характеристик КТ выглядит следующим образом: КТ - однократное боковое включение, напряжение, наложенное со вторичной стороны, измеряет кривую зависимости между приложенным напряжением V и входным током I. Эта кривая приближена к кривой зависимости между потенциалом возбуждения КТ E и током возбуждения I.

Установите обмотку возбуждения КТ с индуктивностью возбуждения L при определенном токе возбуждения I и сопротивлением возбуждения Z, тогда V = I · Z

Между индуктивностью L и сопротивлением Z существует следующая связь: Z = омега · L = 2 π f L: V = I · 2 π f L

Из формулы видно, что напряжение V, добавленное при индуктивности возбуждения L, пропорционально частоте f.

Предположим, что при f = 50 Гц для достижения тока возбуждения Ix требуется напряжение Vx 2000V.

Vx = Ix·2 π f L = 2000 В,

При использовании различных частот:

f = 50 Гц, Vx = 2000 В

f = 5 Гц, Вх 200 В

f = 0,5 Гц, Вх 20 В

Из этого следует, что КТ необходимо довести до такой же степени насыщения, что напряжение, необходимое для подачи сигнала более низкой частоты, может быть значительно снижено, что является основным принципом преобразования частоты.

Здесь следует строго учитывать, что требуемое напряжение не линейно пропорционально частоте, а не уменьшается с частотой и т. Д. Требуется полный теоретический расчет, строго основанный на математической модели трансформатора.

В. Методы расчета и применения кривой погрешности 10%

Ошибка трансформатора тока в основном связана с током возбужденияНаличие, которое делает вторичный ток& Преобразовать первичный ток в вторичныйНе только числовые, но и фазовые различия, что приводит к ошибкам трансформаторов тока.

Разница в значениях трансформаторов тока определяется как:

Для релейной защиты требуется первичный ток трансформатора токаКогда он равен току большого короткого замыкания, разница в соотношении меньше или равна 10%. При разнице в соотношении 10% вторичный ток& Преобразование первичного тока в вторичную сторонуИ ток возбуждения.Соответствие между:

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

В том числе:Для одного большого бокового короткого замыкания

Номинальный ток для одной стороны

Номинальный ток для вторичной стороны

Допустимое сопротивление при большой нагрузке при разнице в 10%Формула расчета:

в формуле:Сопротивление второй обмотки трансформатора тока

индукция электродвижущей силы для вторичной обмотки трансформатора тока,Отношения описаны характеристической кривой возбуждения.

В соответствии с приведенной выше формулой можно получить кратное тока большого короткого замыкания.& Допустимое сопротивление при больших нагрузкахОписанная кривая погрешности 10% (см. рис. 2.29).

Метод применения кривой погрешности 10%:

После получения кривой погрешности 10% для КТ необходимо также проверить ток большого короткого замыкания, протекающий через КТ.Сопротивление контура на второй стороне КТ. ток большого короткого замыкания часто выводится при настройке вычисления, это ток короткого замыкания при серьезном коротком замыкании в режиме работы линии, в которой находится КТ, кратное большому току(Номинальный ток). сопротивление вторичного контураЕго можно измерить с помощью устройства CTA.

Получи.После просмотра кривой погрешности 10%, если точка (Под кривой удовлетворяются требования, указывающие на погрешность преобразования тока КТ менее 10% при серьезном коротком замыкании. В противном случае будет больше 10%.

C. Практические способы подключения к различным КТ

Основные этапы подключения CTA для КТ - тестирования (см. рисунок C.1) выглядят следующим образом:

(1) Подключите заземленный зажим слева от тестера к защитному месту линией 4mm2.

(2) Подключите один зажим с одной стороны КТ и один зажим с другой стороны к защитному полю.

(3) Убедитесь, что все остальные зажимы КТ отключены от линии электропередач, а все другие обмотки включены.

(4) Подключите вторичную сторону КТ к разъемам тестера « Output» S1 и S2 красной и черной линиями 2,5 мм2, а вторичную сторону КТ - к разъемам S1 и S2 тестера « Sec» желтой и черной линиями 1,2 мм2, обратите внимание, что две черные линии прикреплены к одному и тому же зажиму, который был защищен на вторичной стороне КТ.

(5) Подключите первичную сторону КТ к клеммам P1 и P2 « Prim» тестера с зеленой и черной линиями 1,2 мм2, а P2 соединяется черной линией с зажимом, подключенным к защитной зоне с первичной стороной КТ.

(6) Проверьте правильность проводов и начните тестирование.

Подключение тестера к КТ - тесту на треугольном трансформаторе показано на рисунке С.2.

2. Подключение тестера к КТ обсадной колонны трансформатора показано на рисунке С.3.

Примечание: одноразовый зажим H1 не может быть заземлен, иначе все стороны заземлены за раз, и тестер не может получить правильный результат.

Подключение тестера к КТ - тесту на переключателе GIS (SF6) показано на рисунке C.4.

Примечание: Отключите все переключатели, подключенные к шине, и закройте затвор заземления.

D. Принцип измерения четырехполюсного соединения

Приложение выходного сигнала источника напряжения V к импедансу R создаст ток I, как показано на рисунке D.1.

Для измерения этого сопротивления необходимо измерить напряжение V на этом сопротивлении:

Поскольку есть провод от источника напряжения до измеренного сопротивления, провод имеет сопротивление r, что приводит к V = Vs, поэтому, чтобы измерить сопротивление R, вы не можете просто заменить V напряжением питания Vs.

Схема измерения сопротивления R должна быть соединена методом соединения на рисунке D.2, а вольтметр для измерения напряжения R должен быть соединен с обоих концов R отдельно проводом, чтобы измерить значение напряжения R V. Поскольку оба конца R соединены четырьмя проводами, они называются четырехполюсными соединениями. Подключение к рисунку D.3 является неправильным.

При измерении сопротивления, соотношения и возбуждения трансформатора с помощью CTA требуется 4 - полюсная соединительная линия, как показано на рисунке D.4.

Четырехполюсное соединение должно обратить внимание на клеммное соединение измеренной обмотки. Подключение на рисунке D.5 является правильным соединением, а на рисунках D.6 и 7 - неправильным соединением.