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Wenshui Road 8, Jing'an District, Shanghai (Navigationstechnologischer Park)
Shanghai Liang Elektrotechnik Co., Ltd.
Wenshui Road 8, Jing'an District, Shanghai (Navigationstechnologischer Park)
LYFA-5000Integrierte Testgeräte für Sensoren Es ist eine neue Generation von innovativen Testern, die auf der Grundlage von traditionellen Voltanz-Variabilitäts-Polaritäts-Testern auf der Grundlage von Druckregulatoren, Spannungserhebern und Stromabhebern basieren, die die Meinung der Benutzer umfassend anhören, nach einer großen Anzahl von Marktforschungen und eingehenden theoretischen Forschungen entwickelt wurden.CT、PTTestinstrumente. Geräte mit hoher LeistungDSPundFPGAs* Der Herstellungsprozess gewährleistet eine stabile und zuverlässige Produktleistung, eine vollständige Funktionalität, einen hohen Grad an Automatisierung, eine hohe Testeffizienz und ein hohes Niveau im Inland und ist ein professionelles Testinstrument für die Elektroindustrie.
Kapazitive Spannungsaustauschertester
Geräte Panel Struktur wie die rechte Abbildung der Anschlüsse von links nach rechts:
· RotschwarzS1、S2Anschluss: Testleistungsausgang
· RotschwarzS1、S2Anschluss: Ausgangsspannungsprüfung
· RotschwarzP1、P2Klemmen: Induktionsspannungsmessklemmen
· LCD-Display: chinesische Anzeigeschnittstelle
Mikrodrucker: Drucken von Testdaten, Kurven
Drehen Sie die Maus: Geben Sie Werte ein und bedienen Sie Befehle
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| LYFA-5000 | |
| Testzweck | CT,PT | |
| Ausgabe | 0 ~ 180Vrms,12Arme,36A(Spitze) | |
| Spannungsmessgenauigkeit | ±0.1% | |
| CTVeränderung Messungen | Umfang | 1~40000 |
| Genauigkeit | ±0.05% | |
| PTVeränderung 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%,50 Hz | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur:-10oC~50oC, Luftfeuchtigkeit:≤90% | |
| Größe, Gewicht | Größe365 mm× 290 mm × 153mmGewicht< 10 kg | |
inParameterSchnittstelle, verwenden Maus drehenCursor zu wechselnTypBar, wählen Sie den Sensortyp alsCT。
Die Versuchsverleitungsschritte sind wie folgt:
* Schritt: nach Tabelle2.1BeschreibungCTBeschreibung des Versuchsprojekts, gemäß Abbildung2.1oder Abbildung2.2Verkabelung (für verschiedene Strukturen)CTHinweis auf AnhangDBeschreibung der praktischen Methode).
Tabelle2.1 CTBeschreibung des Testprojekts
| Widerstand | Magnetisiert | Veränderung | Lasten | Beschreibung | Kabeldiagramm |
| √ |
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| MessungenCTZweiter Wicklungswiderstand | Bild2.1Aber eine Seite kann nicht anschließen. |
| √ | √ |
|
| MessungenCTSekundärer Wicklungswiderstand, magnetische Eigenschaften | Bild2.1Aber eine Seite kann nicht anschließen. |
| √ |
| √ |
| MessungenCTSekundärer Wicklungswiderstand, PrüfungCTVariabilität und Polarität | Bild2.1, |
| √ | √ | √ |
| MessungenCTSekundärer Wicklungswiderstand, magnetische Eigenschaften, PrüfungCTVariabilität und Polarität | Bild2.1 |
|
|
|
| √ | MessungenCTDie zweite Last | Bild2.2, |

Bild2.1 CTDirektwiderstands-, Magnetisierungs- und Verhältnisprüfverfahren Bild2.2 CTSekundäre Belastungsprüfung
Schritt 2: GleichesCTAndere Umlenkung Wege öffnen,CTEinmal auf der Seite eines Endes zu Erden, muss auch die Ausrüstung zu Erden.
Schritt 3: Anschließen Sie die Stromversorgung und bereiten Sie die Parametereinstellung vor.
Schnittstelle zur Einstellung der Testparameter2.3。

Bild2.3 Schnittstelle zur Einstellung grundlegender Parameter
Die Schritte zur Einstellung der Parameter sind wie folgt:
verwenden Maus drehen Wechseln Sie den Cursor, wählen Sie das zu durchführen Versuchsprojekt aus, und wenn der Cursor auf einem Versuchsprojekt bleibt, zeigt der Bildschirm die Parametereinstellungen für das Versuchsprojekt an; 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:
(1Nummerierung: Geben Sie die Nummerierung dieses Versuchs ein, um es einfach zu drucken, zu speichern, zu verwalten und zu finden.
(2(Nominaler Sekundärstrom)
: Der Nennstrom der Sekundärseite des Stromtauschers ist in der Regel1Aund5A。
(3Niveau: Niveau der gemessenen Wickelung, fürCTJa.P、TPYdie Messung,Die PR、PX、TPS、TPX、TPZWarten Sie!8Eine Option.
(4Aktuelle Temperatur: Die Wickeltemperatur beim Test kann in der Regel die Temperatur beim Test eingeben.
(5Nennfrequenz: Optionale Werte sind:50 Hzoder60 Hz。
(6(Großer Teststrom: in der Regel kann auf den Nennstromwert des Sekundärstroms eingestellt werden, fürTPYEbeneCTSie können in der Regel als2Vielfache des Nennstromwertes. fürPEbeneCTNehmen wir an, es ist5P40Der Nennstrom des Sekundärstroms ist1ASo sollte der Teststrom groß sein.5%*40*1A=2AAnnahme, dass sie10P15Der Nennstrom des Sekundärstroms ist5ASo sollte der Teststrom groß sein.10%*15*5A=7.5A。
Wenn der Benutzer die folgenden Ergebnisse sehen möchte, muss eine genaue Einstellung vorgenommen werden.Grundparameter (empfohlene Benutzereinstellungen)。
(1Vergleichsfehler, Differenzverhältnisse und Phasenunterschiede
(2Genaue Berechnung der elektrischen Grenzpotenz und der entsprechenden zusammengesetzten Fehler
(3Präzise gemessene Grenzwerte, Messgerätesicherheitskoeffizienten und symmetrische Kurzschlussstromvelfolge
(4(2) Temporarier Flächenkoeffizient, Spitzenfehler, Sekundärzeitkonstante
Für verschiedene EbenenCTAuch die Parameter sind unterschiedlich, siehe Tabelle2.2。
Tabelle2.2 CTParameterbeschreibung
| 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, Leistungsfaktor0.8oder1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Nominaler Genauigkeitsgrenzkoeffizient | Vorschriften auf dem Namensschild, Standard:10. Zur Berechnung der elektrischen Grenzpotenz und der entsprechenden zusammengesetzten Fehler | √ |
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| Nennsymmetrischer Kurzschlussstromkoeffizient | Vorschriften auf dem Namensschild, Standard:10. Zur Berechnung der elektrischen Grenzpotenz und der entsprechenden Spitzenmomentfehler |
| √ |
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| √ | √ | √ |
| Einmal Zeitkonstante | Standard:100 ms |
| √ |
|
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| √ | √ |
| Sekundäre Zeitkonstante | Standard:3000ms |
| √ |
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|
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| √ |
| Arbeitszyklus | C-t1-OoderC-t1-O-tfr-C-t2-OStandard:C-t1-OSchleife |
| √ |
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| √ |
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| T1 | * Unterstrom Durchlaufzeit, Standard:100 ms |
| √ |
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| √ |
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| Tal1 | Die Zeit, in der ein Durchfluss genaue Grenzwerte hält, ist standardmäßig:40 ms |
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| TFR | * Verzögerung der Öffnung und Übereinstimmung der Schlüssel, Standard:500msAuswahlC-t1-O-tfr-C-t2-ODer Kreislauf wird nur angezeigt |
| √ |
|
|
|
| √ |
|
| T2 | Zweite Strom Durchlaufzeit, Standard:100 msAuswahlC-t1-O-tfr-C-t2-ODer Kreislauf wird nur angezeigt |
| √ |
| √ |
|
| √ |
|
| Tal2 | Sekundärer Durchfluss hält genaue Grenzwerte für die Zeit, standardmäßig:40 ms WahlC-t1-O-tfr-C-t2-ODer Kreislauf wird nur angezeigt |
| √ |
|
|
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| √ |
|
| Nennlicher Sicherheitskoeffizient der Messgeräte | Vorschriften auf dem Namensschild, Standardwerte:10。 Zur Berechnung der elektrischen Grenzpotenz und der entsprechenden Komponentenfehler |
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| √ |
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| Nominierter Berechnungskoeffizient |
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| √ |
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| Nominales WendepunktpotentialIch. |
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| √ |
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| Ich.EntsprechendDas heißt |
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| √ |
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| Flächenkoeffizient |
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| √ |
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| Nenn-Ual | Nennengleichwertige Sekundärgrenzspannung |
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| √ |
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| UalEntsprechendIal |
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| √ |
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Schritt 5: Wählen Sie die rechteBeginnenKnopf zum Testen.
ExperimentierenErgebnisseSeite,Schnittstelle wie dargestellt2.4。

Für verschiedene EbenenCTAbhängig vom gewählten Versuchsprojekt unterscheiden sich die Testergebnisse, siehe Tabelle2.3。
Tabelle2.3 CTBeschreibung der Testergebnisse
| Testergebnisse | Beschreibung | P | TPY | Messung | Die PR | PX | TPS | TPX | TPZ | |
| Lasten | Testlast | Einheit:VA,CTSekundäre Seitenmesslast | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Leistungsfaktor | TestlastDer Leistungsfaktor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Impedanz | Einheit:Ω, CT Sekundärseite Prüfimpedance | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Widerstand | Widerstand (25℃) | Einheit:Ω, CT Sekundärwickelwiderstand bei aktueller Temperatur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Widerstand (75℃) |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Magnetisiert | Drehspannung und Drehstrom | Einheit: jeweilsVundANach der Standarddefinition ist die WendepunktspannungBei einer Erhöhung um 10 % erhöht sich der Wendepunktstrom um 50 %. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ungesättigte Induktion | Einheit:HDurchschnittliche Induktion der Magnetkrüve | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Restmagnetischer Koeffizient | Verhältnis zwischen Restmagneten und gesättigten magneten | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Sekundäre Zeitkonstante | Einheit:s, CTZeitkonstante bei der zweiten Aufnahme der Nennlast | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Maximale elektrische Leistung | Einheit:Vbasierend aufCTNamensschild und75℃Maximale elektrische Potenz für die Berechnung des Widerstands | √ | √ | √ | √ |
|
| √ | √ | |
| Zusammengesetzter Fehler | Maximale elektrische Leistung | √ |
| √ | √ | √ |
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| |
| Spitzenfehler | Maximale elektrische Leistung |
| √ |
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|
| √ | √ | |
| Genaue Grenzwerte | Genauer Grenzwertkoeffizient | √ |
|
| √ |
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| |
| Gerätesicherheitskoeffizient | Messbare Gerätesicherheitskoeffizienten |
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| √ |
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| Symmetrischer KurzschlussstromKssc | Symmetrische Kurzschlussstrommenfolge |
| √ |
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| √ | √ | √ | |
| Temporarier Flächenkoeffizient | Wirklicher provisorischer Flächenkoeffizient |
| √ |
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| √ | √ | |
| Berechnen des KoeffizientenKx | Berechnungskoeffizienten |
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| √ |
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| Nominales WendepunktpotentialIch. |
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| √ |
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| Ich.EntsprechendDas heißt | Wirkliche Messung des Magnetstroms entsprechend dem Nennpotential des Wendepunkts |
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| √ |
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| |
| Nenn-Ual | Nennengleichwertige Sekundärgrenzspannung |
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| √ |
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| |
| UalEntsprechendIal | Wirkliche Messung des Magnetstroms entsprechend der Nenn-Äquivalent-Sekundärgrenzspannung |
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|
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| √ |
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| |
| 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 | CTEins- und Sekundärpolarität, mit Homopolarität/(Subpolarität) und Antipolarität/(polarisiert) zwei | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Vergleich Fehler | Relativer Fehler des Messungs- und Nennverhältnisses |
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|
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| √ | √ |
|
| |
| Standardfehler | Nennlast, Unterlast, Stromfehler der nationalen Standard-Prüfung des Strompunkts, Phasenfehler-Tabelle |
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| √ |
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| |
inParameterSchnittstelle, verwenden Maus drehenCursor zu wechselnTypBar, wählen Sie den Sensortyp alsPT。
Die Versuchsverleitungsschritte sind wie folgt:
* Schritt: nach Tabelle2.4BeschreibungPTBeschreibung des Versuchsprojekts, gemäß Abbildung2.7oder Abbildung2.8Verkabelung durchführen.
Tabelle2.4 PTBeschreibung des Testprojekts
| Widerstand | Magnetisiert | Veränderung | Beschreibung | Kabeldiagramm |
| √ |
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| MessungenPTZweiter Wicklungswiderstand | Bild2.7Einmal muss die Seite getrennt werden. |
| √ | √ |
| MessungenPTSekundärer Wicklungswiderstand, magnetische Eigenschaften | Bild2.7Eine Seite muss getrennt werden, und eine Seite Hochdruckschwanz muss erdiert werden. |
|
|
| √ | ÜberprüfenPTVariabilität und Polarität | Bild2.8 |

Schritt 2: GleichesPTAndere Umkreise öffnen den Weg.
Schritt 3: Anschließen Sie die Stromversorgung und bereiten Sie die Parametereinstellung vor.
PTderSchnittstelle zur Einstellung der Testparameter2.5。

Die Schritte zur Einstellung der Parameter sind wie folgt:
verwenden Maus drehen Wechseln Sie den Cursor, wählen Sie das zu durchführen Versuchsprojekt aus, und wenn der Cursor auf einem Versuchsprojekt bleibt, zeigt der Bildschirm die Parametereinstellungen für das Versuchsprojekt an; 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:
(1Nummer: Geben Sie die Testnummer ein.
(22. Nennspannung
: Nennspannung auf der Sekundärseite des Spannungsaustauschers.
(3Niveau: Niveau der gemessenen Wickelung, gibt esPMessungen usw.2Eine Option.
(4Aktuelle Temperatur: Die Wickeltemperatur beim Test kann in der Regel die aktuelle Lufttemperatur eingeben.
(5Nennfrequenz: Optionale Werte sind:50 Hzoder60 Hz。
(6(2) Große Testspannung: Die hohe Arbeitsfrequenz der Ausgabe des Geräts beim Test.
(7Großer Teststrom: Der große Wechselstrom, den das Gerät beim Test ausgibt.
Schritt 4: Wählen Sie die rechteBeginnenKnopf zum Testen.
ExperimentierenErgebnisseSeite,Wie im Bild2.6。

Für verschiedene EbenenPTAbhängig vom gewählten Versuchsprojekt unterscheiden sich die Testergebnisse, siehe Tabelle2.5。
Tabelle2.5 PTBeschreibung der Testergebnisse
| Testergebnisse | Beschreibung | P | Messung | |
| Widerstand | Widerstand (25℃) | Einheit:Ω, Widerstand bei der aktuellen Temperatur | √ | √ |
| Widerstand (75℃) | Einheit:Ω, Widerstandswert bei Referenztemperatur, die Temperatur kann geändert werden | √ | √ | |
| Magnetisiert | Drehspannung und Drehstrom | Einheit: jeweilsVundANach der Standarddefinition ist die WendepunktspannungBei einer Erhöhung um 10 % 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 | PTEins- und Sekundärpolarität, mit Homopolarität/(Subpolarität) und Antipolarität/(polarisiert) zwei | √ | √ | |
Selbstmessschnittstelle wie dargestellt2.8Mit Hilfe des Multimeters kann die Selbstmessfunktion verwendet werden, um zu überprüfen, ob das Gerät beschädigt ist und ob die Schaltung in Ordnung ist.
Bild2.8 Selbstprüfschnittstelle
Die Parameter für die Selbstprüfung sind in der folgenden Tabelle angegeben:
Tabelle2.6 SelbstprüfungParameter
| Parameter | Beschreibung |
| Teststrom | Der Strom, den das Gerät ausgibt, benötigt, ist im Wirkungswertbereich:1mA bis 5A |
| Testspannung | Die Ausgangsspannung des Geräts ist erforderlich, effektiver Wertbereich:1V~100V |
| Prüffrequenz | Frequenzen, die die Ausgangsspannung oder den Strom des Geräts erfordern:0 bis 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. Wenn die Belastung nach der Auswahl der Spannung zu klein ist, ist der tatsächliche Wirkwert des Stroms größer als5AÜberlastungsinformationen werden angezeigt. Nach der Auswahl des Stroms, wenn die Last zu groß ist, führt die tatsächliche Testspannung Wirkwert größer als100VAuch überlastete Informationen werden angezeigt.
• Bei der Auswahl der SpannungsprüfungS1Kurz auf den anderenS1,S2Kurz auf den anderenS2. Messung mit Multimeter-SpannungsgerätenS1undS2Die Spannung zwischen ihnen, wenn sie mit der tatsächlichen Spannung übereinstimmt, bedeutet, dass das Gerät die Ausgangsspannung ausgeben kann und die Spannungsmesslinie normal ist.
• Stromversorgung beim StromtestAusgabederS1、S2Der Terminal ist kurz. SpannungsprüfungS1、S2Nicht aufnehmen. Kann in der AusgabeS1undS2Wenn der gemessene Strom des Multimeters mit dem tatsächlichen Strom übereinstimmt, bedeutet das Gerät, dass der Strom normal ausgegeben werden kann und die Strommessverbindung normal ist.
(1).Systemwerkzeuge
SystemwerkzeugeSchnittstelle, wie im Bild2.11In dieser Schnittstelle können Zeitkorrekturen, Systemupgrades usw. durchgeführt werden. Dazu gehören:Debuggingzur Fabrikbedienung,AktualisierungFür das Upgrade der Software-Schnittstelle.

(2).Hilfe
(3(Drucken)
Der Benutzer kann die aktuellen Testergebnisse drucken, die als Originalaufzeichnung der Feldversuche dienen.
(1)Magnetische Kurve
In der Abbildung2.4oder Abbildung2.6Auf der Messergebnisseite wählen SieMagnetische ErgebnisseEs wird eine magnetische Schnittstelle erscheinen, wie in der Abbildung2.13:

(2)Magnetische Daten
In der Abbildung2.13Die Stimulationskurve Seite, wählen SieMagnetische DatenDie magnetische Datenschnittstelle wird angezeigt, wie in der Abbildung2.14:

In der obigen Abbildung können drei Formen von Magnetisierungsdaten angezeigt werden:
(3)、5%、10%Fehlerkurve
Nur Sensoren mit Schutzstufe (einschließlich vorübergehender Schutzstufe)5%、10%Fehlerkurven und Fehlerdaten; inCTIn den Einstellungen ausgewähltP/PR/PX/TPxDiagramm der Sensoren in den Testergebnissen2.4In der Schnittstelle wählen SieFehlerergebnissewird angezeigt5%Fehlerkurven, wie im Bild2.15:
In der Abbildung2.15Außerdem kann man die Anzeige auswählen10%Die Fehlerkurve. Schutz der Sensoren10%Die Fehlerkurve ist10%Die grafische Darstellung der Fehlerdaten zeigt, dass ihre Bedeutung die gleiche ist, die Bedeutung ist, dass der zusammengesetzte Fehler des Sensors nicht größer ist als10%Die Beziehungskurve seiner Sekundärlast zum Überfluss-Vielfachen.5%Die Fehlerkurve ist der zusammengesetzte Fehler des Sensors nicht größer als5%Die Beziehungskurve seiner Sekundärlast zum Überfluss-Vielfachen.
(4)、5%、10%Fehlerdaten
In der Abbildung2.15Mittel, AuswahlFehlerdatenwird angezeigt5%、10%Fehlerdaten, wie in der Abbildung2.16Dargestellt:

(5), Differenz, Winkeltabelle
Nur der Sensor der Messstufe hat eine Tabelle mit den Differenzen und Winkeldifferenzen;inCTWählen Sie in den Einstellungen den Sensor mit dem Wickelstufe "Messung" und das Testprojekt wählt "Fehler"Das Projekt hat eine Differenz- und Winkeltabelle. In der Abbildung2.4 CTIn der Testergebnisschnittstelle wählen SieFehlerergebnisseEs wird eine Tabelle der Differenzen, wie in der Abbildung2.17:

Die obige Abbildung zeigt die Differenz zwischen der Nennlast und der unteren Grenzlast des Sensors, die Winkeldifferenztabelle, die Nennlast istCTAuf der Einstellungsseite ist die untere Last festgelegt25%Nennbare Belastung.
IEC60044-6Normen (entsprechend nationalen Normen)GB16847-1977(behauptet,CTDie Prüfung kann bei niedrigen Nennfrequenzen durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass die Wicklung und die Sekundärklemmen nicht zulässige Spannungen aushalten.
CTDie prinzipielle Schaltung für die Messung von Voltanteigenschaften ist wie folgt dargestellt:CTEinmal seitlich geöffnet, Spannung von der Sekundärseite aufgebracht, die zugefügte Spannung gemessenVMit EingangsstromIBeziehungskurve. Diese Kurve ähneltCTMagnetisches PotentialEMit MagnetstromIBeziehungskurve.
EinrichtenCTMagnetische Wicklung in einem bestimmten MagnetstromIDie magnetische Induktion istLDie magnetische Impedanz istZDann:
V = ich·Z
InduktivitätLmit ImpedanzZEs besteht folgende Beziehung:
Z = ω·L = 2 π f L
Dann:V = I·2 π f L
durch die Formel in einer bestimmten magnetischen Induktion sichtbarLZeitspannungVmit der FrequenzfVerhältnismäßig.
Angenommen, wennf = 50 HzUm den magnetischen Strom zu erreichenIxDie erforderliche SpannungVxfür2000V
Vx = Ix·2 π f L = 2000V,
Bei unterschiedlichen Frequenzen:
f = 50 Hz,Vx=2000V
f = 5 Hz,Vx≌200V
f = 0,5 Hz,Vx≌20 V
Daraus ergibt sich die NotwendigkeitCTWenn Sie den gleichen Sättigungsgrad erreichen, kann die Spannung, die für das Aufbringen eines niedrigeren Frequenzsignals erforderlich ist, erheblich reduziert werden, was das Grundprinzip der Frequenzumaschungsmethode 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.
Der Fehler des Stromtauschers ist hauptsächlich auf den magnetischen Stimulationsstrom zurückzuführen
Das Vorhandensein, macht es den Sekundärstrom
Einmal Strom mit Umwandlung auf die Sekundärseite
Nicht 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 Stromtauschers
Ist es gleich dem großen Kurzschlussstrom, ist das Verhältnis kleiner oder gleich10%。 Der schlechte Wert ist gleich10% im Sekundärstrom
mit einem Strom nach der Sekundärseite umwandelt
und Magnetstrom.
Folgende Beziehungen erfüllen:
DefinitionMfür ein Vielfaches des Seitenstroms,KFür den Stromaustauscher gibt es
Dazu gehören:
Großer Kurzschlussstrom für eine Seite
Nennstrom für eine Seite
Nennstrom für die Sekundärseite
10Zulässige große Lastimpedanz bei schlechten Werten
derDie 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 erhalten
und zulässige hohe Lastimpedanz
Beschreibung10% Fehlerkurve (siehe Abbildung)2.29)。
10Anwendung der %igen Fehlerkurve:
Gewinnen Sie eineCTder10%Nach der Fehlerkurve muss auch der Durchfluss überprüft werden.CTGroßer Kurzschlussstrom
Und dieCTImpedanz der Sekundärseite
Großer Kurzschlussstrom wird oft bei der Berechnung der Integrierung ermittelt.CTKurzschlussstrom beim schweren Kurzschluss unter großem Betriebsmodus der Leitung, großes Stromvelfolge
(Nennstrom). Zweite Kreislauf Impedanz
Kann verwendet werdenCTAGeräte gemessen werden.
Erhalten
Nachprüfen10%Fehlerkurve, wenn Punkt (
Unter der Kurve werden die Anforderungen erfüllt, die im Falle eines schweren Kurzschlusses angegeben werdenCTStromwandlungsfehler kleiner als10%sonst größer als10%。
CTAfürCTGrundlegende Verkabelungsschritte des Tests (siehe Abbildung)Abschnitt C.1wie folgt:
(1(Verwenden)4 mm2Das Kabel verbindet den Erdungsanschluss auf der linken Seite des Testers mit dem geschützten Gelände.
(2(Verbindungen)CTEin Terminal auf der ersten Seite und ein Terminal auf der zweiten Seite zum Schutzgebiet.
(3(Sicherung)CTAlle anderen Anschlüsse sind von der Übertragungsleitung getrennt und alle anderen Wickeln sind offen.
(4(Verwenden)2,5 mm2Die rote und schwarze LinieCTSekundäre seitliche Verbindung zum Tester„Ausgang“ S1undS2Steckdose, mit1,2 mm2Gelbe und schwarze LinienCTSekundäre seitliche Verbindung zum Tester„Sec“derS1undS2Steckdose, beachten Sie, dass zwei schwarze Linien verbunden sindCTDie Sekundärseite ist auf dem gleichen Anschluss geschützt.
(5(Verwenden)1,2 mm2Die grüne und schwarze LinieCTEine seitliche Verbindung zum Tester„Prim“derP1undP2auf dem Terminal,P2Durch schwarze Linien undCTEinmal wird der Anschluss, der seitlich an den Schutzplatz angeschlossen ist, angeschlossen.
(6Überprüfen Sie, ob die Verkabelung fehlerfrei ist und beginnen Sie mit dem Test.

1Der Tester wird an einem Dreieckstransformator durchgeführtCTDie getestete Verkabelung ist wie dargestelltAbschnitt C.2gezeigt.

2Testgerät für TransformatorgehäuseCTVerkabelung beim Test wie dargestelltAbschnitt C.3gezeigt.
Achtung:Einmal TerminalH1Es kann nicht geerdet werden, sonst werden alle Seiten auf einmal geerdet, dann kann der Tester nicht das richtige Ergebnis erzielen.

4Der Tester hat recht.GIS-Systeme(SF6(Auf dem Schalter)CTVerkabelung beim Test wie dargestelltAbschnitt C.4gezeigt.
Achtung:Trennen Sie alle Schalter, die mit der Bremse verbunden sind, und schließen Sie die Erdungssperre.

Ausgang eines Spannungsquelle-Signals anwendenVsZu einer Impedanz.RDann wird ein Strom erzeugt.IWie im BildD.1。

Um diesen Impedanzwert zu messen, muss die Spannung an dieser Impedanz gemessen werden.V:
Da es eine Leitung von der Spannungsquelle bis zur gemessenen Impedanz gibt, hat die Leitung einen Widerstand.rverursachtV = VsUm den Widerstand zu messenRNicht einfach Stromspannung verwenden.VsersetzenV。
ImpedanzRDie Messschaltung sollte ein DiagrammD.2 Die Verdrahtungsmethode, die Messung der Spannung des Spannungsmessers muss separat mit Leitungen vonRBeide Verbindungen können gemessen werdenRDer SpannungswertVWeil.RBeide Enden werden angenommen4Wurzel-Leitung, daher bekannt als4Endverbindung. BildD.3Die Verbindungsmethode ist falsch.
übernehmenCTAMessung des Widerstands, der Variabilität und der Magnetisierung des Sensors4Verkabelung, wie in der AbbildungD.4。

Die vierendege Methode der Verkabelung muss auf die gemessene Anschlußmethode der Wicklung achten. BildD.5Die Methode ist richtig, AbbildungD.6、7Alles ist falsch aufgenommen.
