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使用HDHG-1000互感器测试仪的及操作

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装置面板结构如下图



K1、K2 端子:试验电源输出

绿黑 S1、S2 端子:输出电压回测 红黑 P1、P2 端子:感应电压测量端子

液晶显示屏:中文显示界面 232串口U盘接口打印机

1.3范围参数

输出范围 0~180Vrms,12Arms,18A(峰值)变比测量 范围 1~40000精度 ±0.2%

相位测量 精度 ±5min分辨率 0.5min直流电阻测量 范围 0~300Ω精度 2%±2mΩ交流负载 范围 0~1000VA精度 2%±0.2VA电源电压 AC220V±10%,50Hz

操作方法

2.1 电流互感器试验

2.1.1 试验接线:

根据如下表描述的 CT 试验项目说明,依照图1 或图2 进行接线。(同一CT其他绕组开路,CT一次侧一端要接地,设备也要接地)

电阻 励磁 变比 负荷 说明 相应接线图

√ 测量CT二次绕组直流电阻 图1,一次侧可不接

√ √ 测量CT二次绕组电阻、励磁特性 图1,一次侧可不接

√ √ √ 测量CT二次绕组电阻、励磁特性、变比、极性 图1

√ 测量CT二次负荷 图2



2.12参数设置,在主界面选择,‘‘CT测量’’,进入CT参数设置界面,如下图



1、绕组级别:计量、P、PR、PX、TPS、TPX、TPY、TPZ等8个级别

2、编号:可输入12位字母或数字

3、可勾选相应的测试项目:电阻、励磁、变比、负荷、暂态特性、角差比差

4、额定频率:根据被测设备实际运行频率设置

5、最大电流:一般可设为额定二次电流值,对于 TPY 级 CT,一般可 设为 2 倍的额定二次电流值。对于 P 级 CT,假设其为 5P40,额定二次电流为 1A,那么最大测试电流应设 5%*40*1A=2A;假设其为 10P15,额定二次电流为 5A,那么最大测试电流应设 10%*15*5A=7.5

6、当前温度:测试时,绕组温度

7、目标温度:校正温度值

8、二次电流:被测CT二次额定电流

9、一次电流:被测CT一次额定电流

10、Sn:二次额定负荷

11、COSφ:功率因数

CT扩展参数

额定准确限值系数Kalf 铭牌上的规定,默认:10。用于计算 极限电动势及其对应的复合误差 √

额定对称短路 电流系数 Kss 铭牌上的规定,默认:10。用于计算 极限电动势及其对应的峰瞬误差 √ √ √ √

额定暂态面积 系数 Ktd 铭牌上的规定,默认:20 √ √ √

一次时间常数 默认:100ms √ √ √

二次时间常数 默认:3000ms √ √

工作循环 C-t1-O 或 C-t1-O-tfr-C-t2-O,默认: C-t1-O 循环 √ √

T1 第一次电流通过时间,默认:100ms √ √

Tal1 一次通流保持准确限值的时间,默认: 40ms

Tfr 第一次打开和重合闸的延时,默认: 500ms。选择 C-t1-O-tfr-C-t2-O 循环 才显示 √ √

T2 第二次电流通过时间,默认:100ms。 选择 C-t1-O-tfr-C-t2-O 循环才显示 √ √ √

Tal2 二次通流保持准确限值的时间,默认: 40ms 选择 C-t1-O-tfr-C-t2-O 循环才显示 √ √

额定仪表保安 系数 铭牌上的规定,默认值:10。 用于计算极限电动势及其对应的复合 误差 √

扩大电流标定 ext 范围:100%~400%,默认:120% √

额定计算系数 √

额定拐点电势 Ek √

Ek 对应的 Ie √

面积系数 √

额定Ual 额定等效二次极限电压 √

Ual对应的Ial √

参数设置完毕,点击 “测试”按钮 开始测试

2.1.3实验结果,如下图:



CT测试结果说明

实验结果 描述 计量 P PR PX TPS TPX TPY TPZ

直阻 实测电阻 单位:Ω 当前温度二次侧实测直流电阻 √ √ √ √ √ √ √ √

校正电阻75℃ 单位:Ω 折算到75℃温度下的二次侧直流电阻 √ √ √ √ √ √ √ √

励磁 拐点电压、电流 单位:分别为 V 和 A,根据标准定义, 拐点电压增加 10%时,拐点电流增加 50% √ √ √ √ √ √ √ √

不饱和电感Lu 单位:H,励磁曲线线性段的平均电感 √ √ √ √ √ √ √ √

剩磁系数Kr 剩磁系数 Kr 剩磁通与饱和磁通的比值 √ √ √ √ √ √ √ √

二次时间常数Ts 单位:S, CT 二次接额定负荷时的时间常数 √ √ √ √ √ √ √ √

极限电动势Eal 单位:V,根据 CT 铭牌和 75℃电阻计算的极限电动势 √ √ √ √ √ √

复合误差ξal 极限电动势 Eal 或额定拐点电势 Ek 下的复合误差 √ √ √

峰瞬误差ξ 极限电动势 Eal 下的峰瞬误差 √ √ √

准确限值系数 实测的准确限值系数 √ √

仪表安保系数 实测的仪表保安系数 √

对称短路电流倍数Kssc 实测的对称短路电流倍数 √ √ √ √

暂态面积系数 实际的暂态面积系数 √ √ √

计算系数Kx 实测的计算系数 √

额定拐点电动势Ek √

Ek 对应的 Ie 额定拐点电势对应的实测励磁电流 √

额定Ual 额定等效二次极限电压 √

Ual对应的Ial 额定等效二次极限电压对应的实测 励磁电流 √

变比 变比 额定负荷下的实际电流比 √ √ √ √ √ √ √ √

匝数比 被测试的二次绕组与一次绕组的实 际匝比 √ √ √ √ √ √ √ √

比值差 额定负荷下的电流误差 √ √ √ √ √ √ √ √

相位差 额定负荷下的相位差 √ √ √ √ √ √ √ √

极性 CT 一次和二次的极性关系,有同极 性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种 √ √ √ √ √ √ √ √

匝比误差 实测匝数比与额定匝比的相对误差 √ √

负荷 实测负荷 单位:VA,CT 二次侧实测负荷 √ √ √ √ √ √ √ √

功率因数 实测负荷的功率因数 √ √ √ √ √ √ √ √

阻抗 单位:Ω,CT 二次侧实测阻抗 √ √ √ √ √ √ √ √

2.2 电压互感器试验

2.2.1 试验接线:

根据如下表描述的 PT 试验项目说明,依照图1 或图2 进行接线。

电阻 励磁 变比 负荷 说明 相应接线图

√ 测量PT二次绕组直流电阻 图3

√ 测量PT二次绕组电阻、励磁特性 图3

√ 测量PT二次绕组电阻、励磁特性、变比、极性 图4

√ 测量PT二次负荷 图5



2.22参数设置,在主界面选择,‘‘PT测量’’,进入PT参数设置界面,如下图



1、 绕组级别:计量、P 2个级别

2、 编号:可输入12位字母或数字

3、可勾选相应的测试项目:电阻、励磁、变比、负荷

3、 额定频率:根据被测设备实际运行频率设置

4、 最大电流:测试时仪器输出的最大交流电流

5、 最大电压:测试时仪器输出的最大交流电压

6、 二次电压:PT二次侧额定电压

7、 一次电压:PT一次侧额定电压

8、 当前温度:测试时,绕组温度

9、 目标温度:校正温度值

特点

功能全面,既满足各类 CT(如:保护类、计量类、TP 类)的励磁特性、变比、极性、二次绕组直流电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类电磁式PT的励磁特性、变比、极性、二次绕组直流电阻、 比差以及角差等测试。

自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表 保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等参数。 测试满足 GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207 等各类 互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。 华顶电力基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达 45KV 的 CT 测试。 界面友好美观,全中文图形界面。

装置可存储 2000 组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用 U 盘存入 PC 机, 用软件进行数据分析,并生成 WORD 报告。 测试简单方便,一键完成 CT 直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷 测试外,CT 其他各项测试都是采用同一种接线方式。参数设置完毕,点击 “测试”按钮 开始测试

2.2.3实验结果,如下图:



PT测试结果说明

实验结果 描述 计量

直阻 实测电阻 单位:Ω 当前温度二次侧实测直流电阻 √ √

校正电阻75℃ 单位:Ω 折算到75℃温度下的二次侧直流电阻 √ √

励磁 拐点电压、电流 单位:分别为 V 和 A,根据标准定义, 拐点电压增加 10%时,拐点电流增加 50% √ √

变比 变比 额定负荷或实际负荷下的实际电流 比 √ √

匝数比 被测试的二次绕组与一次绕组的实 际匝比 √ √

极性 PT 一次和二次的极性关系,有同极 性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种 √ √

负荷 实测负荷 单位:VA,CT 二次侧实测负荷 √ √

功率因数 实测负荷的功率因数 √ √

阻抗 单位:Ω,CT 二次侧实测阻抗 √ √

2.3 自检,在主界面点击“自检”,进入自检界面,如下图



输出电压:设定输出电压

输出电流:设定输出电流

输出频率:设定输出频率

接线方式:测试电压值,将K1端子和S1、P1端子短接,将K2端子和S2、P2端子短接,用来测试电压值。

测试电流值,将K1端子和K2端子短接,用来测试电流值。

2.4 数据查询,在主界面点击“数据查询”,进入数据查询界面,如下图:





点击励磁结果、误差结果分别显示励磁曲线,误差曲线

励磁曲线



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