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Shanghai Liang Elektrotechnik Co., Ltd.
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Spannungssensortester

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Produktdetails

* Kapitel Eigenschaften und Parameter

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.CTPTTestinstrumente. 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

1.1 Haupttechnische Merkmale

  1. Vollständige Funktionalität, die alle Arten vonCT(z.B. Schutz, Messung,TPKlasse) der magnetischen Eigenschaften (d. h. Volt-Ampere-Eigenschaften), variables Verhältnis, Polarität, sekundärer Wicklungswiderstand, sekundäre Last, Verhältnis und Winkel-Differenz und andere Prüfanforderungen, können auch für verschiedene Arten verwendet werdenPTPrüfung der magnetischen Eigenschaften, Variabilität, Polarität, Sekundärwicklungswiderstand, Differenz usw. der elektromagnetischen Einheit.
  2. 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.
  3. Messbar Variable Differenz und Winkel Differenz, große Differenz erlaubt Fehler ±0.05%Großer zulässiger Fehler ±2 Minutenin der Lage, durchzuführen0.2SMessung von Stufenstromtauschern, variabler Messbereich1~40000
  4. 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.
  5. Automatische Drehspannung/Strom,10%(5%)Fehlerkurven, genaue Grenzwerte (ALFSicherheitsfaktor (FSSekundäre Zeitkonstante(Ts)Restmagnetischer Faktor(Kr)Gesättigte und ungesättigte InduktionenCTPTParameter.
  6. Test erfülltGB1208Norm IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6)GB1207Standards für verschiedene Arten von Wechselgeräten und automatische Auswahl der Standards für die Prüfung nach Typ und Niveau des Wechselgerätes.
  7. Testen einfach und einfach, mit einem KlickCTDirektwiderstands-, Magnetisierungs-, Variabilitäts- und Polaritätsprüfungen und zusätzlich zu LastprüfenCTAlle anderen Tests erfolgten mit der gleichen Verkabelung.
  8. 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.
  9. 5.7Zoll Grafik TransparentLCD-BildschirmKlar sichtbar unter Sonnenlicht.
  10. Mit rotierender optischer Maus Bedienung, einfache Bedienung, schnell und einfach, sehr einfach zu beherrschen.
  11. Das Panel ist mit einem Drucker ausgestattet, der den erzeugten Testbericht automatisch druckt.
  12. Testergebnisse verfügbarUDisk-Export, Programm verfügbarUDisk-Upgrade, schnell und einfach.
  13. Gerät speicherbar1000Gruppe Testdaten, Stromausfall nicht verloren gehen.
  14. 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.
  15. Einfach zu tragen, Gerätegewicht< 9 kg

Kapazitive Spannungsaustauschertester

1.2 Beschreibung des Gerätepaneles

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

· RotschwarzS1S2Anschluss: Testleistungsausgang

· RotschwarzS1S2Anschluss: Ausgangsspannungsprüfung

· RotschwarzP1P2Klemmen: Induktionsspannungsmessklemmen

· LCD-Display: chinesische Anzeigeschnittstelle

Mikrodrucker: Drucken von Testdaten, Kurven

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

1.3 Haupttechnische Parameter

LYFA-5000

Testzweck

CTPT

Ausgabe

0 ~ 180Vrms12Arme36A(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

Kapitel 2 Benutzeroberfläche und BetriebMethode

2.1 Stromtauscherprüfung

inParameterSchnittstelle, verwenden Maus drehenCursor zu wechselnTypBar, wählen Sie den Sensortyp alsCT

2.1.1Versuchsverleitung

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

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.

2.1.2Parametereinstellungen

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.PTPYdie Messung,Die PRPXTPSTPXTPZWarten 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

Nennsymmetrischer Kurzschlussstromkoeffizient

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

Einmal Zeitkonstante

Standard:100 ms

Sekundäre Zeitkonstante

Standard:3000ms

Arbeitszyklus

C-t1-OoderC-t1-O-tfr-C-t2-OStandard:C-t1-OSchleife

T1

* Unterstrom Durchlaufzeit, Standard:100 ms

Tal1

Die Zeit, in der ein Durchfluss genaue Grenzwerte hält, ist standardmäßig:40 ms

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

Nennlicher Sicherheitskoeffizient der Messgeräte

Vorschriften auf dem Namensschild, Standardwerte:10

Zur Berechnung der elektrischen Grenzpotenz und der entsprechenden Komponentenfehler

Nominierter Berechnungskoeffizient

Nominales WendepunktpotentialIch.

Ich.EntsprechendDas heißt

Flächenkoeffizient

Nenn-Ual

Nennengleichwertige Sekundärgrenzspannung

UalEntsprechendIal

Schritt 5: Wählen Sie die rechteBeginnenKnopf zum Testen.

2.1.3Testergebnisse

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:VACTSekundäre Seitenmesslast

Leistungsfaktor

TestlastDer Leistungsfaktor

Impedanz

Einheit:Ω, CT Sekundärseite Prüfimpedance

Widerstand

Widerstand (25

Einheit:Ω, CT Sekundärwickelwiderstand bei aktueller Temperatur

Widerstand (75

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

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 und75Maximale elektrische Potenz für die Berechnung des Widerstands

Zusammengesetzter Fehler

Maximale elektrische LeistungOder NennpotentialIch.Unter den zusammengesetzten Fehlern

Spitzenfehler

Maximale elektrische LeistungDer Spitzenfehler unter

Genaue Grenzwerte

Genauer Grenzwertkoeffizient

Gerätesicherheitskoeffizient

Messbare Gerätesicherheitskoeffizienten

Symmetrischer KurzschlussstromKssc

Symmetrische Kurzschlussstrommenfolge

Temporarier Flächenkoeffizient

Wirklicher provisorischer Flächenkoeffizient

Berechnen des KoeffizientenKx

Berechnungskoeffizienten

Nominales WendepunktpotentialIch.

Ich.EntsprechendDas heißt

Wirkliche Messung des Magnetstroms entsprechend dem Nennpotential des Wendepunkts

Nenn-Ual

Nennengleichwertige Sekundärgrenzspannung

UalEntsprechendIal

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

CTEins- und Sekundärpolarität, mit Homopolarität/(Subpolarität) und Antipolarität/(polarisiert) zwei

Vergleich Fehler

Relativer Fehler des Messungs- und Nennverhältnisses

Standardfehler

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

2.2 Spannungsüberprüfung

inParameterSchnittstelle, verwenden Maus drehenCursor zu wechselnTypBar, wählen Sie den Sensortyp alsPT

2.2.1Versuchsverleitung

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

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.

2.2.2Parametereinstellungen

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.

2.2.3Testergebnisse

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

2.3Selbstprüfseite

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

2.3.1Parametereinstellungen

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.

2.3.2Verbindungsmethoden

• Bei der Auswahl der SpannungsprüfungS1Kurz auf den anderenS1S2Kurz 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 StromtestAusgabederS1S2Der Terminal ist kurz. SpannungsprüfungS1S2Nicht 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.

2.4Funktionsknappen

2.4.1Parameterseite Funktionsknappe

(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.

2.4.2Ergebnisseite Funktions-Button

(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:

  1. Prüfung: die tatsächliche Erfassung der Spannung und Stromsequenz während des Prozesses der Spannungserhöhung des Instruments;
  2. Strahlung: Die Ergebnis der Messung der magnetischen Stimulierungsdaten nach der Stromversorgung wird angezeigt,10mADrücken Sie unten1mAerhöht,10mA bis 100mADrücken Sie oben5 mAerhöht,100 mADrücken Sie oben0.1AErhöhung, das Ergebnis der Vereinheitlichung erleichtert die Datenaufzeichnung und den Vergleich;
  3. Magnetische Daten für beliebige Strompunkte können 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.

beigefügt Aufzeichnung

Ein.Niedrigfrequenzprüfprinzip

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 HzVx2000V

f = 5 HzVx200V

f = 0,5 HzVx20 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.

B. 10Berechnung und Anwendung der %igen 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 StromtauschersIst es gleich dem großen Kurzschlussstrom, ist das Verhältnis kleiner oder gleich10%。 Der schlechte Wert ist gleich10% im Sekundärstrommit einem Strom nach der Sekundärseite umwandeltund 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 WertenderDie 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 LastimpedanzBeschreibung10% Fehlerkurve (siehe Abbildung)2.29)。

10Anwendung der %igen Fehlerkurve:

Gewinnen Sie eineCTder10%Nach der Fehlerkurve muss auch der Durchfluss überprüft werden.CTGroßer KurzschlussstromUnd dieCTImpedanz der SekundärseiteGroßer Kurzschlussstrom wird oft bei der Berechnung der Integrierung ermittelt.CTKurzschlussstrom beim schweren Kurzschluss unter großem Betriebsmodus der Leitung, großes Stromvelfolge(Nennstrom). Zweite Kreislauf ImpedanzKann verwendet werdenCTAGeräte gemessen werden.

ErhaltenNachprüfen10%Fehlerkurve, wenn Punkt (Unter der Kurve werden die Anforderungen erfüllt, die im Falle eines schweren Kurzschlusses angegeben werdenCTStromwandlungsfehler kleiner als10%sonst größer als10%

C. CTAFür verschiedeneCTDie praktische Verkabelung

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-SystemeSF6(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.

D.Messprinzip der vierendeigen Verkabelung

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.67Alles ist falsch aufgenommen.