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Vollautomatischer Sensortester

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/14
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Vollautomatische Sensortester haben die Meinung der Benutzer umfassend gehört, nach einer großen Anzahl von Marktforschungen und intensiver theoretischer Forschung eine neue Generation innovativer CT- und PT-Testinstrumente entwickelt. Das Gerät verwendet einen hochleistungsstarken DSP und FPGA, * Herstellungsprozess, um die Produktleistung zu gewährleisten, stabil und zuverlässig, voll funktional, ein hoher Grad an Automatisierung, eine hohe Testeffizienz, auf inländischem Niveau, ist ein professionelles Testgerät für die Elektroindustrie, das für die Sensoren verwendet wird.

Produktdetails

LYFA-5000Vollautomatischer Sensortester?Merkmale und Parameter

Es ist eine neue Generation von innovativen CT- und PT-Testgeräten, die auf der Grundlage eines traditionellen Voltanz-Variabilitäts-Polaritäts-Integrationstesters basieren, der auf Druckregulatoren, Spannungserhebern und Stromabhebern basiert. Das Gerät verwendet einen hochleistungsstarken DSP und FPGA, * Herstellungsprozess, um die Produktleistung zu gewährleisten, die stabil und zuverlässig ist, voll funktional ist, ein hoher Grad an Automatisierung, eine hohe Testeffizienz, auf dem inländischen Niveau, ist ein professionelles Testgerät für die Elektroindustrie, das für die Sensoren verwendet wird.

1.1 LYFA-5000Vollautomatischer SensortesterHaupttechnische Merkmale

Vollständige Funktion, sowohl erfüllen verschiedene Arten von CT (z. B. Schutzklasse, Messklasse, TP-Klasse) die magnetischen Eigenschaften (d. h. Volt-Ampere-Eigenschaften), das Verhältnis, die Polarität, den sekundären Wickelwiderstand, die sekundäre Last, die Differenz und die Winkeldifferenz und andere Testanforderungen, können auch für verschiedene Arten von PT-elektromagnetischen Einheiten verwendet werden, um die magnetischen Eigenschaften, das Verhältnis, die Polarität, den sekundären Wickelwiderstand und die Differenz zu testen.

Vor Ort-Prüfung Stromtauscher braucht keinen Standard-Stromtauscher, Elevator, Lastbox, Spannungsregelungskasten und große Stromdrahten, mit äußerst einfacher Prüfleitung und Betrieb, um die Prüfung von Stromtauschern zu erreichen, reduziert die Arbeitsintensität und verbessert die Arbeitseffizienz, erleichtert die Vor Ort-Prüfung von Sensoren.

Die Variablen und die Winkeldifferenz können gemessen werden, die große Differenz erlaubt einen Fehler von ± 0,05%, die große Winkeldifferenz erlaubt einen Fehler von ± 2 min, kann die Messung des Stromtauschers der Klasse 0,2 S durchführen, der Messbereich der Variablen ist 1 ~ 40000.

Basierend auf * Variationsmethode Test CT / PT Volt-Ampere-Eigenschaften-Kurve und 10% Fehler-Kurve, Ausgabe von nur 180V Wechselspannung und 12Arms (36A Spitze) Wechselstrom, aber kann mit dem Wendepunkt bis zu 60KV CT-Test.

Automatisch geben Sie CT- und PT-Parameter wie Wendepunktspannung/Strom, 10% (5%) Fehlerkurve, Genauigkeitsgrenzfaktor (ALF), Messgerätesicherheitskoeffizient (FS), Sekundärzeitkonstante (Ts), Restmagnetskoeffizient (Kr), Sättigungs- und Ungesättigungsinduktion an.

Die Prüfung erfüllt GB1208 (IEC60044-1), GB16847 (IEC60044-6), GB1207 und andere Arten von Sensoren und wählt automatisch nach Sensortyp und -stufe, welche Normen getestet werden.

Die Prüfung ist einfach und einfach, mit einem Klick können CT-Widerstands-, Magnetisierungs-, Variabilitäts- und Polaritätstests durchgeführt werden, und alle anderen CT-Tests werden mit der gleichen Verkabelung durchgeführt, außer dem Lasttest.

Vollständig chinesische dynamische grafische Schnittstelle, ohne Referenzanleitung, um die Verkabelung zu beenden, die Einstellung der Parameter: Dynamische Anzeige der Parametereinstellung, basierend auf dem aktuell ausgewählten Versuchsprojekt, die entsprechenden Parameter automatisch anzeigen; Dynamische Anzeige der Hilfe-Diagramme, entsprechend dem aktuell ausgewählten Testprojekt.

5,7 Zoll Grafik Transparent LCD, klar sichtbar unter Sonnenlicht.

Mit rotierender optischer Maus Bedienung, einfache Bedienung, schnell und einfach, sehr einfach zu beherrschen.

Das Panel ist mit einem Drucker ausgestattet, der den erzeugten Testbericht automatisch druckt.

Die Testergebnisse können auf einem USB-Stick exportiert werden, und das Programm kann schnell und einfach auf einem USB-Stick aktualisiert werden.

Das Gerät kann 1.000 Testdatensätze speichern, ohne dass Stromausfall verloren geht.

Ausgestattet mit Background-Analysesoftware, die die Speicherung, Konvertierung und Analyse von Testberichten erleichtert und für den Vergleich, die Beurteilung und die Bewertung von Testdaten verwendet werden kann.

Leicht zu tragen, das Gerät wiegt < 9 kg.

1.2 LYFA-5000Vollautomatischer SensortesterBeschreibung des Gerätepaneles

Geräte Panel Struktur wie die rechte Abbildung der Anschlüsse von links nach rechts:

Rotschwarz-S1, S2-Anschlüsse: Testleistungsausgang

Rotschwarz-S1, S2-Anschlüsse: Ausgangsspannungsrückprüfung

Rotschwarze P1- und P2-Anschlüsse: Induktionsspannungsmessanschlüsse

· LCD-Display: chinesische Anzeigeschnittstelle

Mikrodrucker: Drucken von Testdaten, Kurven

Drehen Sie die Maus: Geben Sie Werte ein und bedienen Sie Befehle

1.3 LYFA-5000Vollautomatischer SensortesterHaupttechnische Parameter

LYFA-5000

Testzweck

CT und PT

Ausgabe

0 bis 180Vrms, 12Arms, 36A (Spitze)

Spannungsmessgenauigkeit

±0.1%

CT-Verhältnis

Messungen

Umfang

1~40000

Genauigkeit

±0.05%

PT-Verhältnis

Messungen

Umfang

1~40000

Genauigkeit

±0.05%

Phasenmessung

Genauigkeit

±2 Minuten

Auflösung

0,5 Minuten

Sekundäre Wicklungswiderstandsmessung

Umfang

0 bis 300Ω

Genauigkeit

0,2 % ± 2mΩ

Messung der Wechselstromlast

Umfang

0~1000VA

Genauigkeit

0.2%±0.02VA

Eingangsspannung

AC220V ± 10%, 50Hz

Arbeitsumgebung

Temperatur: -10oC ~ 50oC, Feuchtigkeit: ≤90%

Größe, Gewicht

Größe365 mm x 290 mm x 153mm Gewicht <10kg














Kapitel 2LYFA-5000Vollautomatischer SensortesterBenutzeroberfläche und Bedienungsmethoden

2.1 Stromtauscherprüfung

Wechseln Sie mit der drehenden Maus auf die Typleiste und wählen Sie den Sensortyp CT aus.

2.1.1 Versuchsverleitung

Die Versuchsverleitungsschritte sind wie folgt:

* Schritt: Die Verkabelung erfolgt gemäß Abbildung 2.1 oder 2.2 gemäß der Beschreibung des CT-Versuchsprojekts, wie in Tabelle 2.1 beschrieben (für CT verschiedener Strukturen können Sie sich auf die tatsächliche Verkabelung beziehen, wie in Anhang D beschrieben).

Tabelle 2.1 Beschreibung des CT-Versuchsprojekts

Widerstand

Magnetisiert

Veränderung

Lasten

Beschreibung

Kabeldiagramm

Messung des Sekundärwicklungswiderstands von CT

Abbildung 2.1, aber eine Seite kann nicht anschließen

Messung des Sekundärwicklungswiderstands und der magnetischen Eigenschaften von CT

Abbildung 2.1, aber eine Seite kann nicht anschließen

Messung des Sekundärwickelwiderstands des CT, Prüfung des CT-Verhältnisses und der Polarität

Abbildung 2.1,

Messung des Sekundärwickelwiderstands des CT, Ermutungseigenschaften, Prüfung des CT-Verhältnisses und der Polarität

Abbildung 2.1

Messung der Sekundärlast von CT

Abbildung 2.2,

Zweiter Schritt: Die gleiche CT andere Wickelung öffnen, CT eine Seite eines Endes zu Erden, die Ausrüstung auch zu Erden.

Schritt 3: Anschließen Sie die Stromversorgung und bereiten Sie die Parametereinstellung vor.

2.1.2 Parametereinstellung

Die Schnittstelle zur Einstellung der Testparameter ist in Abbildung 2.3 dargestellt.

Die Schritte zur Einstellung der Parameter sind wie folgt:

Wechseln Sie den Cursor mit der drehenden Maus, wählen Sie das zu durchführen Versuchsprojekt aus, und wenn der Cursor auf einem Versuchsprojekt bleibt, werden die Parametereinstellungen für dieses Versuchsprojekt auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Cursor das Versuchsprojekt verlässt, wird auf dem Bildschirm das Diagramm angezeigt, das dem ausgewählten Versuchsprojekt entspricht.

Die Parameter können wie folgt eingestellt werden:

(1) Nummer: Geben Sie die Nummer dieses Tests ein, um das Drucken, die Speicherung und die Suche zu erleichtern.

(2) Nominaler SekundärstromDer Nennstrom der Sekundärseite des Stromtauschers ist in der Regel 1A und 5A.

(3) Ebene: Die Ebene der gemessenen Wicklung, für CT, gibt es 8 Optionen wie P, TPY, Messung, PR, PX, TPS, TPX, TPZ und andere.

(4) Aktuelle Temperatur: Die Wickeltemperatur beim Test kann in der Regel die Temperatur beim Test eingeben.

(5) Nennfrequenz: Der optionale Wert ist: 50Hz oder 60Hz.

(6) Großer Teststrom: kann in der Regel auf den Nennstromwert des Sekundärstroms eingestellt werden, für die TPY-Klasse CT kann in der Regel auf den 2-fachen Nennstromwert des Sekundärstroms eingestellt werden. Für P-Klasse CT, angenommen, es ist 5P40, der Nennstrom ist 1A, dann sollte der große Teststrom 5% * 40 * 1A = 2A eingestellt werden; Angenommen, dass es 10P15 ist und der Nennstrom 5A ist, sollte der große Teststrom 10% * 15 * 5A = 7,5A eingestellt werden.

Wenn der Benutzer die folgenden Ergebnisse sehen möchte, müssen die grundlegenden Parameter genau festgelegt werden (empfohlene Benutzereinstellungen).

(1) Vergleichsfehler, Differenzverhältnisse und Phasenunterschiede

(2) Genaue Berechnung der elektrischen Grenzpotenz und der entsprechenden zusammengesetzten Fehler

(3) Genauer Grenzwertkoeffizient, Messgerätesicherheitskoffizient und symmetrisches Kurzschlussstrommenfach

(4) Der gemessene temporäre Flächenkoeffizient, der Spitzenfehler, die Sekundärzeitkonstante

Für verschiedene CT-Ebenen variieren auch die Einstellungen der Parameter, siehe Tabelle 2.2.

Tabelle 2.2 Beschreibung der CT-Parameter

Parameter

Beschreibung

P

TPY

Messung

Die PR

PX

TPS

TPX

TPZ

Einmal Nennstrom

Zur genauen Berechnung des tatsächlichen Stromverhältnisses

Nennlast,

Leistungsfaktor

Nennlast auf dem Namensschild mit einem Leistungsfaktor von 0,8 oder 1

Nominaler Genauigkeitsgrenzkoeffizient

Vorschriften auf dem Namensschild, Standard: 10. Zur Berechnung der elektrischen Grenzpotenz und der entsprechenden Komponentenfehler

Nennsymmetrischer Kurzschlussstromkoeffizient

Vorschriften auf dem Namensschild, Standard: 10. Zur Berechnung der elektrischen Grenzpotenz und der entsprechenden Spitzenmomentfehler

Einmal Zeitkonstante

Standardwert: 100ms

Sekundäre Zeitkonstante

Standardwert: 3000ms

Arbeitszyklus

C-t1-O oder C-t1-O-tfr-C-t2-O, Standard: C-t1-O-Schleife

T1

* Unterstrom Durchlaufzeit, Standard: 100ms

Tal1

Zeit, in der ein Durchfluss genaue Grenzwerte hält, Standard: 40ms

TFR

* Verzögerung beim Öffnen und Zusammentreffen von Schlüsseln, Standard: 500ms. Wählen Sie die Schleife C-t1-O-tfr-C-t2-O

T2

Zweite Strom-Durchlaufzeit, Standard: 100ms. Wählen Sie die C-t1-O-tfr-C-t2-O-Schleife, um anzuzeigen

Tal2

Sekundärer Durchfluss für genaue Grenzwerte, Standard: 40ms

Wählen Sie die C-t1-O-tfr-C-t2-O-Schleife, um anzuzeigen

Nennlicher Sicherheitskoeffizient der Messgeräte

Vorschriften auf dem Namensschild, Standardwert: 10.

Zur Berechnung der elektrischen Grenzpotenz und der entsprechenden Komponentenfehler

Nominierter Berechnungskoeffizient

Nennende Wendepunktleistung Ek

E entspricht

Flächenkoeffizient

Bewertung Ual

Nennengleichwertige Sekundärgrenzspannung

Ual entspricht Ial

Schritt 5: Wählen Sie die Startschaltfläche rechts, um zu experimentieren.

2.1.3 Testergebnisse

Die Testergebnisseiten und die Schnittstellen sind in Abbildung 2.4 dargestellt.

Die Ergebnisse unterscheiden sich auch für die verschiedenen CT-Ebenen und die ausgewählten Versuchsprojekte, siehe Tabelle 2.3.

Tabelle 2.3 Beschreibung der CT-Testergebnisse

Testergebnisse

Beschreibung

P

TPY

Messung

Die PR

PX

TPS

TPX

TPZ

Lasten

Testlast

Einheit: VA, CT Sekundäre Seitenmesslast

Leistungsfaktor

Leistungsfaktor der Messlast

Impedanz

Einheit: Ω, CT Sekundäre Impedanz

Widerstand

Widerstand (25°C)

Einheit: Ω, CT Sekundärwickelwiderstand bei aktueller Temperatur

Widerstand (75°C)

Einheit: Ω, umgerechnet auf den Widerstandswert bei 75 °C

Magnetisiert

Drehspannung und Drehstrom

Einheit: V und A, entsprechend der Standarddefinition, wenn die Wendepunktspannung um 10% erhöht wird, erhöht sich der Wendepunktstrom um 50%.

Ungesättigte Induktion

Einheit: H, durchschnittliche Induktion des linearen Segments der Magnetikkurve

Restmagnetischer Koeffizient

Verhältnis zwischen Restmagneten und gesättigten magneten

Sekundäre Zeitkonstante

Einheit: s, Zeitkonstante bei der Sekundäraufnahme der Nennlast CT

Maximale elektrische Leistung

Einheit: V, die elektrische Grenzpotenz, berechnet nach CT-Namensschild und 75 ° Widerstand

Zusammengesetzter Fehler

Maximale elektrische LeistungOder ein zusammengesetzter Fehler unter dem Nennpotential EK

Spitzenfehler

Maximale elektrische LeistungDer Spitzenfehler unter

Genaue Grenzwerte

Genauer Grenzwertkoeffizient

Gerätesicherheitskoeffizient

Messbare Gerätesicherheitskoeffizienten

Symmetrisches Kurzschluss-Strom-Multipel Kssc

Symmetrische Kurzschlussstrommenfolge

Temporarier Flächenkoeffizient

Wirklicher provisorischer Flächenkoeffizient

Berechnen des Koeffizienten Kx

Berechnungskoeffizienten

Nennende Wendepunktleistung Ek

E entspricht

Wirkliche Messung des Magnetstroms entsprechend dem Nennpotential des Wendepunkts

Bewertung Ual

Nennengleichwertige Sekundärgrenzspannung

Ual entspricht Ial

Wirkliche Messung des Magnetstroms entsprechend der Nenn-Äquivalent-Sekundärgrenzspannung

Fehlerkurve

5 % (10 %) Fehlerkurve

Veränderung

Veränderung

Wirkliches Stromverhältnis unter Nennlast

Verhältnis

Vergleich zwischen der getesteten Sekundärwicklung und der tatsächlichen Einwicklung

Schlechter Wert

Stromfehler unter Nennlast

Phasenunterschiede

Phasendifferenz unter Nennlast

Polarität

CT eine und sekundäre polare Beziehung, es gibt Homopolarität / - (minus-polarität) und Antipolarität / (plus-polarität)

Vergleich Fehler

Relativer Fehler des Messungs- und Nennverhältnisses

Standardfehler

Nennlast, Unterlast, Stromfehler der nationalen Standard-Prüfung des Strompunkts, Phasenfehler-Tabelle

2.2 Spannungsüberprüfung

In der Parameterschnittstelle wechseln Sie mit der drehenden Maus den Cursor auf die Typleiste und wählen Sie den Sensortyp PT aus.

2.2.1 Versuchsverleitung

Die Versuchsverleitungsschritte sind wie folgt:

* Schritt: Verwirtung gemäß Abbildung 2.7 oder Abbildung 2.8 gemäß der Beschreibung des PT-Testprojekts in Tabelle 2.4.

Tabelle 2.4 Beschreibung des PT-Versuchsprojekts

Widerstand

Magnetisiert

Veränderung

Beschreibung

Kabeldiagramm

Messung des Sekundärwickelwiderstands von PT

Abbildung 2.7, eine Seite muss getrennt werden

Messung des Sekundärwicklungswiderstands und der magnetischen Eigenschaften von PT

Abbildung 2.7, eine Seite muss getrennt werden, und eine Seite Hochdruckschwanz muss geerdet werden

Prüfung von PT-Verhältnissen und Polarität

Abbildung 2.8

Schritt 2: Die gleiche PT andere Wicklung öffnen den Weg.

Schritt 3: Anschließen Sie die Stromversorgung und bereiten Sie die Parametereinstellung vor.

2.2.2 Parametereinstellung

Die Testparametereinstellungsschnittstelle von PT ist in Abbildung 2.5 dargestellt.

Die Schritte zur Einstellung der Parameter sind wie folgt:

Wechseln Sie den Cursor mit der drehenden Maus, wählen Sie das zu durchführen Versuchsprojekt aus, und wenn der Cursor auf einem Versuchsprojekt bleibt, werden die Parametereinstellungen für dieses Versuchsprojekt auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Cursor das Versuchsprojekt verlässt, wird auf dem Bildschirm das Diagramm angezeigt, das dem ausgewählten Versuchsprojekt entspricht.

Die Parameter können wie folgt eingestellt werden:

(1) Nummer: Geben Sie die Testnummer ein.

(2) Nennspannung: Nennspannung auf der Sekundärseite des Spannungsaustauschers.

(3) Ebene: Die Ebene der gemessenen Wickelung, gibt es 2 Optionen wie P, Messung und andere.

(4) Aktuelle Temperatur: Die Wickeltemperatur beim Test kann in der Regel die aktuelle Temperatur eingeben.

(5) Nennfrequenz: Der optionale Wert ist: 50Hz oder 60Hz.

(6) Große Testspannung: Die hohe Arbeitsfrequenz der Ausgangsspannung der Ausrüstung beim Test.

(7) Großer Teststrom: Der große Wechselstrom, den die Ausrüstung beim Test ausgibt.

Schritt 4: Wählen Sie die Startschaltfläche rechts, um zu experimentieren.

2.2.3 Testergebnisse

Testergebnisseite, wie in Abbildung 2.6.

Für verschiedene PT-Ebenen und ausgewählte Versuchsprojekte unterscheiden sich die Testergebnisse ebenfalls, siehe Tabelle 2.5.

Tabelle 2.5 Beschreibung der PT-Testergebnisse

Testergebnisse

Beschreibung

P

Messung

Widerstand

Widerstand (25°C)

Einheit: Ω, Widerstand bei der aktuellen Temperatur

Widerstand (75°C)

Einheit: Ω, Widerstandswert bei Referenztemperatur, die Temperatur kann geändert werden

Magnetisiert

Drehspannung und Drehstrom

Einheit: V und A, entsprechend der Standarddefinition, wenn die Wendepunktspannung um 10% erhöht wird, erhöht sich der Wendepunktstrom um 50%.

Veränderung

Veränderung

Wirkliches Stromverhältnis unter Nenn- oder Wirklast

Verhältnis

Vergleich zwischen der getesteten Sekundärwicklung und der tatsächlichen Einwicklung

Schlechter Wert

Stromfehler bei Nennlast oder tatsächlicher Last

Phasenunterschiede

Phasenunterschiede bei Nenn- oder Wirklast

Polarität

PT eine und sekundäre polare Beziehung, es gibt Homopolarität / - (minus-polarität) und Antipolarität / (plus-polarität)

2.3 Selbstprüfung

Die Schnittstelle zur Selbstmessung ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Mit Hilfe des Multimeters kann die Selbstmessfunktion verwendet werden, um zu überprüfen, ob das Gerät beschädigt ist und ob die Schaltung in Ordnung ist.

2.3.1 Parametereinstellung

Die Parameter für die Selbstprüfung sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Tabelle 2.6 Parameter der Selbstprüfung

Parameter

Beschreibung

Teststrom

Stromausgang des Geräts erforderlich, Wirkwertbereich: 1mA ~ 5A

Testspannung

Die Ausgangsspannung des Geräts ist erforderlich, effektiver Wertbereich: 1V ~ 100V

Prüffrequenz

Frequenz der Ausgangsspannung oder Strom des Geräts, Bereich: 0 ~ 50Hz

Nachdem Sie die Testfrequenz festgelegt haben, gibt das Gerät die Spannung oder den Strom der entsprechenden Frequenz aus und zeigt die tatsächlich erkannte Spannung oder Strom an. Nach der Auswahl der Spannung wird die Überlastung angezeigt, wenn die Last zu klein ist und der tatsächliche Wirkstrom größer als 5A ist. Nach der Auswahl des Stroms werden auch Überlastinformationen angezeigt, wenn die Last zu groß ist, so dass die tatsächliche Testspannung größer als 100V ist.

2.3.2 Verkabelung

· Wenn Sie den Spannungstest auswählen, verbinden Sie S1 mit einem anderen S1 und S2 mit einem anderen S2. Die Spannung zwischen S1 und S2 wird mit einem Multimeter-Spannungsgerät gemessen. Wenn sie mit der tatsächlichen Spannung übereinstimmt, bedeutet das Gerät, dass die Ausgangsspannung ausgegeben wird und die Spannungsmessung normal ist.

· Bei Stromtest werden die Anschlüsse S1 und S2 des Stromausgangs gekürzt. S1 und S2 sind nicht miteinander verbunden. Es kann zwischen den Ausgängen S1 und S2 ein Multimeterstromprofil eingereicht werden, wenn der gemessene Strom des Multimeters mit dem tatsächlichen Strom übereinstimmt, bedeutet das Gerät, dass der Ausgangsstrom normal ausgegeben werden kann und die Strommessverbindung normal ist.

2.4 Funktionsknappen

2.4.1 Parameterseite Funktionsknappen

1) Systemwerkzeuge

Schnittstelle des Systemwerkzeugs, wie in Abbildung 2.11. In dieser Schnittstelle können Zeitkorrekturen, Systemupgrades usw. durchgeführt werden. Dazu gehören: Debugging für die Fabrikdebugging und Upgrades für das Upgrade der Software-Schnittstelle.

2) Hilfe

(3) Drucken

Der Benutzer kann die aktuellen Testergebnisse drucken, die als Originalaufzeichnung der Feldversuche dienen.

2.4.2 Ergebnisseite Funktionsschalter

(1) Magnetische Kurve

Wählen Sie auf der Seite der Messergebnisse in Abbildung 2.4 oder 2.6 das Ergebnis der Magnetisierung aus und eine Magnetisierungskurven-Schnittstelle wie in Abbildung 2.13 erscheint:

(2) Magnetische Daten

Auf der Seite der Magnetikkurve in Abbildung 2.13 wird die Schnittstelle der Magnetikdaten wie in Abbildung 2.14 angezeigt, wenn Sie die Magnetikdaten auswählen:

In der obigen Abbildung können drei Formen von Magnetisierungsdaten angezeigt werden:

Prüfung: die tatsächliche Erfassung der Spannung und Stromsequenz während des Prozesses der Spannungserhöhung des Instruments;

Strahlung: Die Ergebnis der magnetischen Ermutungsdaten nach der Stromversorgung zeigt, dass unter 10mA nach 1mA erhöht wird, 10mA bis 100mA nach 5mA erhöht wird, 100mA nach 0,1A erhöht wird, das Ergebnis der Strahlung erleichtert die Datenaufzeichnung und den Vergleich;

Magnetische Daten für beliebige Strompunkte können angezeigt werden;

(3), 5% und 10% Fehlerkurven

Nur Sensoren mit Schutzstufe (einschließlich temporärer Schutzstufe) haben 5% und 10% Fehlerkurven und Fehlerdaten; Der Sensor, der in der CT-Einstellung als P/PR/PX/TPx ausgewählt wurde, zeigt in der Schnittstelle der Testergebnisse in Abbildung 2.4 eine 5%-Fehlerkurve, wie in Abbildung 2.15:

In Abbildung 2.15 ist es auch möglich, eine Fehlerkurve von 10% anzuzeigen. Die 10%-Fehlerkurve des Schutzsensors ist eine grafische Darstellung der 10%-Fehlerdaten, deren Bedeutung die gleiche ist, die Bedeutung ist, dass der zusammengesetzte Fehler des Sensors nicht größer als 10% ist, wenn die Beziehungskurve der Sekundärlast mit dem Überstrommultiplikat ist. Die 5%-Fehlerkurve ist die Beziehungskurve zwischen der Sekundärlast und dem Überstromvielfach des Sensors, wenn der zusammengesetzte Fehler nicht größer als 5% ist.

(4), 5%, 10% Fehlerdaten

In Abbildung 2.15 werden die Auswahl der Fehlerdaten von 5% und 10% angezeigt, wie in Abbildung 2.16 gezeigt:

(5), Verhältnisse, Winkel-Differenz-Tabelle

Nur der Sensor der Messstufe hat eine Tabelle mit den Differenzen und Winkeldifferenzen; Wählen Sie in der CT-Einstellung den Sensor mit dem Wickelnevel "Messung" aus, und wenn das Testprojekt das "Fehler"-Element auswählt, erhalten Sie eine Differenz- und Winkeltabelle. In Abbildung 2.4 CT Testergebnis Schnittstelle, wählen Sie das Fehlerergebnis, wird die Differenz, Winkel Differenz Tabelle, wie in Abbildung 2.17:

Die obige Abbildung zeigt die Differenz zwischen der Nennlast und der unteren Grenzlast des Sensors, die Winkeldifferenztabelle, die Nennlast ist auf der CT-Einstellungsseite, die untere Grenzlast ist 25% der Nennlast festgelegt.

Anhang

A. Niedrigfrequenzprüfprinzipien

Die Norm IEC60044-6 (entspricht der nationalen Norm GB16847-1977) behauptet, dass CT-Tests unter niedrigen Nennfrequenzen durchgeführt werden können, um zu vermeiden, dass die Wicklung und die Sekundärklemmen nicht zulässige Spannungen ertragen.

Die prinzipielle Schaltung der CT-Voltantenmessung ist wie folgt: CT öffnet eine seitliche Schaltung, legt eine Spannung von der sekundären Seite auf und misst die Beziehungskurve der zugefügten Spannung V mit dem Eingangsstrom I. Diese Kurve ähnelt der Beziehungskurve zwischen dem Magnetpotential E von CT und dem Magnetstrom I.

Stellen Sie CT Magnetische Wicklung in einem bestimmten Magnetischen Strom I die Magnetische Induktion L, die Magnetische Impedanz Z, dann: V = I · Z

Zwischen Induktor L und Impedanz Z besteht folgende Beziehung: Z = ω·L = 2 π f L: V = I·2 π f L

Aus der Formel ergibt sich, dass die bei einer bestimmten magnetischen Induktion L zugefügte Spannung V in einem direkten Verhältnis zur Frequenz f steht.

Angenommen, bei f = 50Hz ist die erforderliche Spannung Vx 2000V, um den Stimulationsstrom Ix zu erreichen.

Vx = Ix·2 π f L = 2000V,

Bei unterschiedlichen Frequenzen:

F = 50 Hz und Vx = 2000 V

f = 5Hz, Vx ff 200 V

f = 0,5 Hz, Vx 20 V

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, CT in den gleichen Sättigungsgrad zu bringen, und die Spannung, die erforderlich ist, um ein niedrigeres Frequenzsignal aufzutragen, kann erheblich reduziert werden, was das Grundprinzip der Frequenzveränderungsmethode ist.

Hier muss strikt darauf hingewiesen werden, dass die erforderliche Spannung nicht linear im Verhältnis zu der Frequenz ist und nicht mit der Verringerung der Frequenz und anderen Verhältnissen, die eine vollständige theoretische Berechnung streng nach dem mathematischen Modell des Sensors erfordern.

Berechnung und Anwendung der 10%-Fehlerkurve

Der Fehler des Stromtauschers ist hauptsächlich auf den magnetischen Stimulationsstrom zurückzuführenDas Vorhandensein, macht es den SekundärstromEinmal Strom mit Umwandlung auf die SekundärseiteNicht nur sind die Werte nicht gleich, sondern auch die Phasen sind nicht gleich, was zu Fehlern des Stromtauschers führt.

Die Differenz des Stromtauschers ist definiert als:

Relaisschutz erfordert einen einmaligen Strom des StromtauschersWenn es sich um einen großen Kurzschlussstrom handelt, ist der Unterschied kleiner oder gleich 10%. Bei einer Differenz von 10% ist der Sekundärstrommit einem Strom nach der Sekundärseite umwandeltund Magnetstrom.Folgende Beziehungen erfüllen:

Definieren Sie M als ein Vielfaches des Stroms des kurzen Schlusses, K als das Verhältnis des Stromtauschers, dann gibt es

Dazu gehören:Großer Kurzschlussstrom für eine Seite

Nennstrom für eine Seite

Nennstrom für die Sekundärseite

Große Lastimpedanz erlaubt, wenn der Wert 10% schlechter istDie Berechnungsformel lautet:

In der Formel:Sekundäre Wicklungsimpedance für Stromtauscher

Elektrodynamik für die Sekundärwicklung des Stromtauschers induzieren,Die Beziehung wird durch die magnetische Eigenschaftskurve beschrieben.

Nach der oben genannten Berechnung kann man dann ein Vielfaches des großen Kurzschlussstroms erhaltenund zulässige hohe LastimpedanzDie 10% Fehlerkurve ist beschrieben (siehe Abbildung 2.29).

Anwendung der 10%-Fehlerkurve:

Nachdem die 10%-Fehlerkurve eines CT ermittelt wurde, muss auch der große Kurzschlussstrom, der durch den CT fließt, überprüft werden.Die Impedanz der Schaltung und die CT SekundärseiteGroßer Kurzschlussstrom wird häufig bei der Konsolidierungsberechnung ermittelt, ist der Kurzschlussstrom beim schweren Kurzschluss unter dem großen Betriebsmodus der Leitung, in der der CT ist, ein Vielfaches des großen Stroms(Nennstrom). Zweite Kreislauf ImpedanzSie können mit einem CTA-Gerät gemessen werden.

Erhalten10% Fehlerkurve, wenn der Punkt (Unter der Kurve wird die Anforderung erfüllt, die darauf hindeutet, dass der Stromuwandlungsfehler von CT bei schweren Kurzschlüssen weniger als 10% ist. Ansonsten wird es mehr als 10 Prozent sein.

C. Praktische Verkabelung von CTA für verschiedene CT

Die grundlegenden Verkabelungsschritte für CTA-Tests (siehe Abbildung C.1) sind wie folgt:

(1) Verbinden Sie den Erdungsanschluss auf der linken Seite des Testers mit einem 4mm2-Kabel an den Schutzplatz.

(2) Verbinden Sie CT einen Anschluss auf der ersten Seite und einen Anschluss auf der zweiten Seite an den Schutzplatz.

(3) Stellen Sie sicher, dass alle anderen CT-Anschlüsse von der Übertragungsleitung getrennt sind und alle anderen Wickeln offen sind.

(4) Verbinden Sie die Sekundärseite des CT mit 2,5 mm2 roten und schwarzen Leitungen an die Steckdosen S1 und S2 des Testers "Ausgang", die Sekundärseite des CT mit 1,2 mm2 gelben und schwarzen Leitungen an die Steckdosen S1 und S2 des Testers "Sec", beachten Sie, dass die beiden schwarzen Leitungen an dem gleichen Anschluss verbunden sind, an dem die Sekundärseite des CT geschützt ist.

(5) Mit 1,2 mm2 grünen und schwarzen Leitungen verbinden Sie die zweite Seite des CT mit den P1- und P2-Anschlüssen des Testers "Prim", P2 ist durch schwarze Leitungen mit dem Anschluss verbunden, an dem die zweite Seite des CT mit dem Schutzgebiet verbunden ist.

(6) Überprüfen Sie, ob die Verkabelung fehlerfrei ist, und beginnen Sie mit dem Test.

1. Die Methode der CT-Prüfung des Testers an einem Dreieckstransformator ist in Abbildung C.2 dargestellt.

2. Der Tester führt den CT-Test der Transformatorhülle durch, wie in Abbildung C.3 gezeigt.

Hinweis: Einmal kann der Terminal H1 nicht geerdet werden, sonst werden alle Seiten geerdet, dann kann der Tester nicht das richtige Ergebnis erhalten.

Die Verkabelung des Testers beim CT-Test an einem GIS (SF6)-Schalter ist in Abbildung C.4 dargestellt.

Hinweis: Trennen Sie alle Schalter, die mit der Bremse verbunden sind, und schließen Sie die Erdungssperre.

D. Messprinzip der Quad-End-Methode

Durch die Ausgabe eines Spannungsquelle-Signals Vs auf eine Impedanz R wird ein Strom I erzeugt, wie in Abbildung D.1.

Um diesen Impedanzwert zu messen, muss die Spannung V an dieser Impedanz gemessen werden:

Da es einen Leiter von der Spannungsquelle bis zur gemessenen Impedanz gibt, hat der Leiter einen Widerstand r, der zu V = Vs führt, so dass die Impedanz R nicht einfach mit der Stromspannung Vs anstelle von V gemessen werden kann.

Die Messschaltung der Impedanz R sollte die Verdrahtungsmethode in Abbildung D.2 verwenden, und das Spannungsmesser muss von R an beiden Enden getrennt mit einem Leiter verbunden sein, um den Spannungswert V von R zu messen. Da R an beiden Enden mit vier Leitern verbunden ist, wird es als 4-End-Methode bekannt. Die Methode in Abbildung D.3 ist falsch.

Bei der Messung des Widerstands, des Verhältnisses und der Magnetisierung des Sensors mit CTA muss eine 4-End-Methode verwendet werden, wie in Abbildung D.4.

Die vierendege Methode der Verkabelung muss auf die gemessene Anschlußmethode der Wicklung achten. Abbildung D.5 ist korrekt, Abbildungen D.6 und 7 sind falsch.