电磁式电压互感器测试仪
三相五柱式电压互感器含义
电网使用多、传统的绝缘监察装置 , 中试控股其优点是投小 , 接线简单 , 操作及运行维护方便;其缺点是只发出系统接地的无选择性预告信号 , 不能确切判定发生接地的故障线路 , 运行人员需要通过拉路分割电网的方法来进一步判定故障线路 , 影响了非故障线路的连续供电 。 该装置的优点是以牺牲非故障线路的供电可靠性为代价的.
三相五柱式电压互感器 , 其一次线圈及主二次线圈均接成星形 , 附加二次线圈接成开口三角形 。 中试控股接成星形的二次线圈供电给绝缘监察用的电压表 , 保护及测量仪表;接成开口三角形的二次线圈供电给绝缘监察继电器 。 正常情况下 , 系统三相电压对称 , 三相电压之和为零 , 开口三角两端电压接近于零 , 电压继电器不动作 。 当发生单相接地故障时 , 开口三角两端出现零序电压 , 电压继电器动作 , 发出预告信号 。 开口三角形每相绕组的额定电压为100/3V , 单相接地时 , 开口三角两端出现的三倍相电压为100V 。
ZSCR-9500 GIS 电磁式与电容式电压互感器现场测试仪(校验仪)、电磁式电压互感器测试仪
概述
对GIS 电磁式(PT)与电容式电压互感器(CVT)进行误差校验时 , 测试接线复杂 , 所需的设备种类繁多 , 而且设备都很笨重 , 现场搬运非常困难 。 电磁式与电容式电压互感器现场测试仪(以下简称测试仪)具有在低电压情况下测量出高电压工作情况下的实际误差 , 单台设备即可满足现场电磁式与电容式电压互感器误差的测量 。 可以覆盖6KV/100V、6KV/ /100V/ 、10KV/100V、10KV/ /100V/ 、35KV/100V、35V/ /100V/ 、110kV/100V、110kV/ /100V/ 、220kV/100V以及220kV/ /100V / 变比的电力电磁式与电容式电压互感器的测量 。 仪器在设计时引入了一些新的思想 , 采用了异频电源技术、通用平台技术、电压仿真负荷、内部高准确度电压互感器和自升压电源等 。 使用户在使用该仪器时感到更加方便、快捷、高效 。 仪器采用WINCE系统 , 人性化彩色触摸屏操作 , 人机界面直观、方便 。
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三、主要特点
1. 无需升压源、标准互感器、负荷箱 , 采用了电压互感器负荷曲线外推法原理 , 单台仪器即可实现现场测试GIS 电磁式电压互感器(PT)和电容式电压互感器(CVT)的20%、50%、80%、100%、120%的满载和轻载负荷下的比差和角差 。 测试结果完全满足互感器检定规程 。
2. ZSCR-9500 GIS 电磁式与电容式电压互感器现场测试仪(校验仪)、电磁式电压互感器测试仪单台测试仪即可完成对GIS 电磁式电压互感器(PT)和电容式电压互感器(CVT)误差(比差、角差)的测量 。 中试控股同时可以测量CVT的电容分压比、分压电容、中间PT变比、中间电压、直流电阻等 。
3.具有极性、变比、接线检查功能 。
4. 一次接线完成全部测试 , 提高工作效率 , 避免操作失误对人身及仪器的损伤 , 确保安全 。
5. ZSCR-9500 GIS 电磁式与电容式电压互感器现场测试仪具有测试速度快、处理信息量多和存储容量大(可存储百万条数据)的特点 。 内存为16G,可以存储百万组数据 。
6. 测试仪采用了变频技术、数字化处理 , 现场抗干扰能力强 。
7. 测试过程大电压不超过4KV , 并采取各种保护措施 , 确保人身安全及设备安全、可靠 。
8. 测试过程操作简单 。
9. 仪器采用WINCE系统 , 人性化彩色触摸屏操作 , 同时也可使用鼠标操作仪器 , 人机界面直观、方便 。
10. 仪器具备双USB通讯口 , 可将仪器内部数据导入U盘极大的方便现场数据管理 。 同时也可使用鼠标操作仪器 。
11. 仪器内附接线图 , 简单、直观 , 现场使用对照接线即可保证一次性正确完成测试接线 , 中试控股减少准备工作时间 。
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四、技术参数
1. 环境条件:
温度:(5~40)?C 相对湿度:<80%(25?C)
海拨高度:<4500m 电源频率:50?0.5Hz
2. 被测电压互感器类型:GIS电磁式(PT)、电容式电压互感器(CVT)
3.误差测量准确度:0.05%
4.分压比测量准确度:0.5%
5.分压电容测量准确度:2%
6. 直流电阻测量准确度:0-0.1Ω 3%
0.1-50 1%
7. 内部标准电压互感器部分:
a、变比范围:
6KV/100V、 6KV/ /100V/
10KV/100V、 10KV/ /100V/
35KV/100V、 35KV/ /100V/
110KV/100V、 110KV / /100V/
220KV/100V、 220KV/ /100V /
b、准确度等级: 0.02%
8. ZSCR-9500 GIS 电磁式与电容式电压互感器现场测试仪(校验仪)、电磁式电压互感器测试仪校验仪检定部分:
电压范围:0-100V (百分表误差0.5%)
比差:0.001%-3% (100V)
角差:0.00′-50′(100V)
误差: ?X=?(2%×X+2%×Y?2个字)
?Y=?(2%×X+2%×Y?2个字)
导纳:0.1mS-99.9mS
误差: ?X=?(2%×X+2%×Y?2个字)
?Y=?(2%×X+2%×Y?2个字)
9.外形尺寸(mm):496*394*185 mm
10.重量(Kg):14.0
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检定
如需要对本ZSCR-9500 GIS 电磁式与电容式电压互感器现场测试仪(校验仪)、电磁式电压互感器测试仪进行精度检定 , 请依照本说明进行 , 以保证准确性及仪器安全 。
检定仪器内部校验仪单元及内部标准电压互感器为本仪器的基本检定方法 。
本ZSCR-9500 GIS 电磁式与电容式电压互感器现场测试仪(校验仪)、电磁式电压互感器测试仪的测试方法是建立在电压互感器测差法(中试控股计量检定规程《电力互感器》的规定)基础之上 。 而互感器校验仪和标准电压互感器是测差法的核心仪器 , 保证互感器校验仪和标准电压互感器的精度就保证了整体误差测试的精度 。
简易故障排除
1.开机不显示 , 检查电源 , 以及保险丝 。
2.触摸失效 , 插入USB鼠标进行操作 。
3. 开机不能加载测试程序 , 或者出现死机现象 , 请重新开机 。
装箱清单
主机: 1台
测试线: 黑色耐磨护套四芯线航空插头1根(仪器专用)
黑色耐磨护套两芯线航空插头1根(仪器专用)
【互感器|电磁式电压互感器测试仪】红色高压线1根
黑色高压线2根
透明接地铜线1根
电源线 1根
测试夹: 红黑各4个
保险管: 220V 5A三个
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电压互感器的二次电压均为多少伏
我国规定电压互感器二次侧电压为100V 。 电流互感器二次侧电流为 。 中试控股羊角型测量线电压的二次100V , 66kV及以下电压等级的中性点非有效接地的测量、保护为57.7V 剩余绕组33.33V , 66kV及以上电压等级的中性点直接接地的测量、保护为57.7V 剩余绕组100V , 电压互感器实际上是一个带铁心的变压器 。 它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成 。 当在一次绕组上施加一个电压U1时 , 在铁心中就产生一个磁通φ , 根据电磁感应定律 , 则在二次绕组中就产生一个二次电压U2 。 改变一次或二次绕组的匝数 , 可以产生不同的一次电压与二次电压比 , 这就可组成不同比的电压互感器 。 电压互感器将高电压按比例转换成低电压 , 即100V , 电压互感器一次侧接在一次系统 , 二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛) , 另有非电磁式的 , 如电子式、光电式 。
电压互感器的运行情况相当于2次侧开路的变压器 , 其负载为阻抗较大的测量仪表 。 副边电流--
产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源 。 电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(0.6-0.8T) 。
注意事项:
(1)电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查 。 例如 , 测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等 。
(2)电压互感器的接线应保证其正确性 , 一次绕组和被测电路并联 , 二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联 , 同时要注意极性的正确性 。
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电压互感器的工作原理
一、电压互感器简述
电压互感器(简称PT , 也简称TV)和变压器很相像 , 都是用来变换线路上的电压 。 但是变压器变换电压的目的是为了输送电能 , 因此容量很大 , 一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的 , 主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电 , 用来测量线路的电压、功率和电能 , 或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器 , 因此电压互感器的容量很小 , 一般都只有几伏安、几十伏安 , 大也不超过一千伏安 。
二、电压互感器的基本结构
电压互感器的基本结构和变压器很相似 , 它也有两个绕组 , 一个叫一次绕组 , 一个叫二次绕组 。 两个绕组都装在或绕在铁心上 。 两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘 , 使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电的隔离 。 电压互感器在运行时 , 一次绕组N1并联接在线路上 , 二次绕组N2并联接仪表或继电器 。 因此在测量高压线路上的电压时 , 尽管一次电压很高 , 但二次却是低压的 , 可以确保操作人员和仪表的安全 。
三、电压互感器的工作原理
其工作原理与变压器相同 , 基本结构也是铁心和原、副绕组 。 特点是容量很小且比较恒定 , 正常运行时接近于空载状态 。
电压互感器本身的阻抗很小 , 一旦副边发生短路 , 电流将急剧增长而烧毁线圈 。 为此 , 电压互感器的原边接有熔断器 , 副边可靠接地 , 以免原、副边绝缘损毁时 , 副边出现对地高电位而造成人身和设备事故 。
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