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Shanghai Liang Elétrica Tecnologia Co., Ltd.
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Testador CT

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Visão geral

O tester CT avalia automaticamente os resultados do teste de acordo com os critérios selecionados para determinar se o transdutor é qualificado. Capacidade de detectar simultaneamente a diferença e a diferença angular entre as correntes sob a carga nominal e a carga operacional. Com a função de geração em lote de relatórios de teste WORD, todos os arquivos de teste selecionados podem ser criados em relatórios WORD especificados em um único formato.

Detalhes do produto

Testador CTusarAlcance e indicadores técnicos

1.1 Funções e utilização

Os seguintes testes para os transductores de corrente:

1) Teste de propriedades magnéticas

2) Teste de comparação

3) Verificação da diferença e do ângulo

4) Verificação de polaridade

5) Medição da resistência de enrolamento secundário

6) Medição de carga secundária

7) Medição de curvas de erro de 5% e 10%

8) Teste e análise de características temporárias CT

9) CT placa de nome deduzido automaticamente

10) Medição de parâmetros de TC como tensão/corrente do ponto de viragem, coeficiente limite preciso, coeficiente de segurança do instrumento, constante de tempo secundária, coeficiente magnético residual, grau de precisão, indução de saturação e insaturação, potência elétrica do ponto de viragem, potência elétrica extrema e coeficiente de área

11) Medição de linha de retardo magnético do núcleo de ferro do transductor de corrente

Também podem ser usados para os seguintes testes em transductores de tensão:

1) PT comparação de detecção

2) Verificação de polaridade PT

3) Medição da resistência de enrolamento secundário PT

4) Medição de carga secundária PT

5) Medição de propriedades magnéticas PT

As aplicações do dispositivo são principalmente:

1) Verificação dos parâmetros da placa CT

2) Verificação de parâmetros quando o CT acessa a carga atual

3) Análise do efeito das características temporárias do CT no dispositivo de proteção de relé.

4) Verificação dos parâmetros da placa de nome do PT

5) PT verificação de carga secundária

1.2 Indicadores técnicos do analisador CTPT

1 Critérios de teste:

IEC60044-1, IEC60044-2, IEC60044-5, IEC60044-6, GB1207, GB1208, GB16847, GBT4703, C57.13

2 Tensão de alimentação de entrada: AC220V ± 10%, 50Hz / 60Hz ± 10%

3 Tensão de saída: 0.1 ~ 180V (AC)

4 Corrente de saída: 0,001 ~ 5A (RMS)

Potência de saída: 500VA

6 Tensão de ponto de viragem equivalente: 45KV

Medição de corrente: faixa: 0 ~ 10A (medição automática 0,1 / 0,4 / 2 / 10A)

Erro <± 0,1% + 0,01% FS

Medição de tensão: gama: 0-200 V (medição automática 1/10/70/200V)

Erro < ± 0,1% + 0,01% FS

9 medição da proporção de pulsação: gama: 1 ~ 35000,

1 ~ 2000 erro < 0,05%

2000~5000 erro <0,1%

5000~35000 erro <0,2%

Medição em 10 fases: Precisão: ± 2min, Resolução: 0,01min

11 Faixa de medição da resistência de enrolamento secundário: faixa: 0 ~ 8KΩ (medição automática 2/20/80Ω / 800Ω / 8kΩ)

Erro < 0,2% RDG + 0,02% FS, grande resolução: 0,1 mΩ

12 Medição de temperatura: -50 ~ 100 graus, erro < 3 graus

13 CT medição de carga secundária: 0-160ohm (2/20/80ohm/160ohm)

*.2% RDG + 0.02% FS grande resolução 0.001ohm

14 PT medição de carga secundária: 0 ~ 80kohm (800ohm / 8kohm / 80kohm)

*.2% RDG + 0.02% FS grande resolução 0.1ohm

Medição da proporção de 15 PT: Gama: 1 ~ 30000,

1 ~ 5000 erro < 0,2%

5000~30000 erro <0,5%

16 Capacidade de avaliar automaticamente os resultados dos testes de acordo com os critérios selecionados para determinar a qualificação do transdutor

17 Capacidade de detectar simultaneamente a diferença de corrente e a diferença angular entre a carga nominal e a carga operacional

18 Com geração automática de relatórios de teste WORD

19 Criação em lote de relatórios de teste WORD para criar todos os arquivos de teste selecionados em um único relatório WORD especificado para o formato

20 Capacidade de comparar automaticamente a curva de excitação com a curva de histórico armazenada

21 Grupos de armazenamento de dados: mais de 1.000 grupos

22 Condições de trabalho: Temperatura: -10 ℃ ~ 50 ℃, umidade: ≤90%

23 Dimensões: 485mm x 356mm x 183mm

24 Peso: 15Kg

Capítulo IITestador CTDispositivos de hardware

2.1 Visão geral

A forma e a descrição das partes são mostradas na Figura 2.1.

2.2 Conexão de energia

A tomada de entrada de energia está no lado direito do painel do instrumento, como mostrado na Figura 2.2. A faixa de entrada de energia é AC220 ± 10%, 50/60Hz ± 10%, a tomada de energia é instalada internamente com um seguro de 5A.

2.3 Entradas e saídas

Existem 3 grupos de interfaces de teste: saída de potência, entrada lateral secundária CT / PT e entrada lateral secundária CT / PT.

Terminal de saída de potência: interface de saída de potência, faixa de tensão de saída é AC 0 ~ 180V, corrente de saída AC0 ~ 5A

Terminal de entrada lateral secundário CT/PT:

Interface de entrada de medição de tensão de enrolamento secundário CT / PT, a faixa de tensão do sinal de entrada é AC0 ~ 180V

CT terminal de entrada lateral / PT secundário: CT interface de entrada de medição de tensão de enrolamento lateral / PT secundário, a faixa de tensão do sinal de entrada é AC0 ~ 5V

2.4 Diagrama de princípios parciais de hardware

O princípio estrutural é mostrado na Figura 2.3, onde o módulo de alimentação de variador de frequência de corrente constante de tensão constante é * isolado da entrada de alimentação AC220V. O controle do módulo de corrente constante de tensão constante através do sistema de aquisição de dados DSP pode permitir que a fonte de alimentação saia do sinal de tensão sinusoidal AC0 ~ 180V ou do sinal de corrente sinusoidal AC0 ~ 1A.

A principal função do sistema de aquisição de dados DSP é completar a aquisição de dados sobre o controle de energia de variação de frequência e o processo de teste. Toda a análise de dados, armazenamento e exibição da interface são feitos pelo sistema de controle industrial, com sistema XPE incorporado e proteção de auto-recuperação para o disco C do sistema, que evita eficazmente falhas no sistema de software e ataques de vírus. Armazenamento interno do instrumento > 6G, dados de armazenamento grandes > 1000 grupos.

2.5 Teclado

O painel vem com um pequeno teclado de 16 teclas para a entrada de dados, com a forma do teclado mostrada na Figura 2.4, onde cada tecla é definida da seguinte forma:

1) 0-9 teclas digitais de entrada

2) Λ para cima selecionar a tecla de direção

3) 3) 33 33) 33 3) 33 3) 33 3 3)

4) <Excluir a chave de dados

5). Tecla de entrada decimal

6) ESC Desmarcar a tecla

7) Determinar a seleção ou tecla de entrada

Capítulo 3 Conexão experimental

3.1 Carga secundária CT

Conecte o analisador e a TC testada de acordo com a Figura 3.1 durante a medição de carga secundária CT

As etapas e instruções específicas de ligação são as seguintes:

1) Conecte a coluna de terra ao PE protetor

2) A conexão do lado secundário e do circuito secundário CT será desconectada, como mostrado na Figura 3.1

3) Terminal preto da saída de potência e do lado secundário CT / PT do lado secundário conectado ao lado da carga secundária, veja Figura 3.1

4) Saída de potência e terminal vermelho do lado secundário CT / PT do lado secundário ligado ao outro lado da carga secundária

5) Para eliminar o efeito da resistência de contato, ao conectar o terminal, o terminal de conexão do lado secundário CT deve ser mantido no lado interno do terminal de saída de potência, como na Figura 3.2.

Nota: Ao realizar a medição da carga secundária CT, é necessário desconectar o lado secundário CT testado da carga, caso contrário, o resultado da medição será a impedância paralela do lado secundário CT da carga secundária, o que levará ao resultado do teste errado do instrumento. E o instrumento não é desmagnetizado durante a medição de carga secundária, portanto, se o lado secundário do CT não for desconectado, o CT entrará em estado de saturação.

3.2 Análise CT, proporção variável, gráfico de ligação do teste polar

Conecte o analisador e a TC a ser testada de acordo com a Figura 3.3 ao realizar uma análise CT, variabilidade ou polaridade, os três itens de teste são ligados de acordo com o modo *

As etapas e instruções específicas de ligação são as seguintes:

1) desconectar a linha de energia com o lado do CT, a linha de energia não aterrizada é mais longa e introduzirá maior interferência na medição do lado do CT, veja Figura 3.4.

3) Conecte o CT lateral ao terminal preto lateral do analisador CT / PT lateral secundário

4) Conecte o CT de um lado ao outro ao terminal vermelho do lado do analisador CT de um lado / PT de outro lado

5) Conecte a coluna de terra do analisador ao PE protetor

6) A conexão das cargas secundárias e secundárias do CT medido será desconectada, como mostrado na Figura 3.3.

7) A saída de potência e o terminal preto do lado secundário CT / lado secundário PT são ligados a uma extremidade do lado secundário CT, veja Figura 3.3

8) Saída de potência e terminal vermelho do lado secundário CT / PT do lado secundário ligado ao outro lado do lado secundário CT

9) Para eliminar o efeito da resistência de contato na medição da resistência da bobina, ao conectar o terminal do analisador, o terminal de conexão do lado secundário CT / PT deve ser mantido no lado interno do terminal de saída de potência, como na Figura 3.4.

Nota: Quando se realiza análise CT ou teste de desvio de relação CT para um transductor de corrente multi-enrolamento com o mesmo valor de relação variável, o enrolamento secundário sem teste deve ser curto, caso contrário, o erro de teste será exagerado.

Por exemplo, contendo simultaneamente a medição de nível 0,5, proteção 10P10, TPY temporário de três enrolamentos de 2000/1 CT, para a medição de desvio diferencial de enrolamento de nível 0,5 deve ser feita de acordo com a Figura 3.4.1

3.3 Diagrama de medição da resistência da bobina CT

Ao medir a resistência de corrente contínua da bobina de TC, conecte o instrumento à TC a ser testada de acordo com a Figura 3.5.

1) Conecte a coluna de terra do analisador CTPT ao PE protetor

2) Desconecte as cargas secundárias e secundárias do CT testado, como mostrado na Figura 3.5

3) A saída de potência e o terminal preto do lado secundário CT / lado secundário PT são ligados a uma extremidade do lado secundário CT, veja Figura 3.5

4) Saída de potência e terminal vermelho do lado secundário CT / PT do lado secundário ligado ao outro lado do lado secundário CT

5) Para eliminar o efeito da resistência de contato na medição da resistência da bobina, ao conectar o terminal do analisador, o terminal de conexão do lado secundário CT / PT deve ser mantido no lado interno do terminal de saída de potência, como na Figura 3.4.

3.4 PT carga secundária

Conecte o analisador CTPT e o PT testado de acordo com a Figura 3.6 durante a medição de carga secundária do PT

As etapas e instruções específicas de ligação são as seguintes:

1) coluna de aterrizagem ligada ao PE protetor

2) A conexão dos circuitos secundários e secundários do PT será desconectada, como mostrado na Figura 3.6

3) Terminal preto da saída de potência e do lado secundário CT / lado secundário PT conectado a uma extremidade da carga secundária, veja Figura 3.6

4) Conecte a saída de potência de análise CTPT e o terminal vermelho do lado secundário CT / lado secundário PT ao outro extremo da carga secundária

5) Para eliminar o efeito da resistência de contato, ao conectar o terminal, o terminal de conexão do lado secundário CT / PT deve ser mantido no lado interno do terminal de saída de potência, como na Figura 3.2.

3.5 Diagrama de medição da resistência da bobina PT

Ao medir a resistência de corrente contínua da bobina PT, conecte o instrumento ao PT medido de acordo com a Figura 3.7.

1) coluna de aterrizagem ligada ao PE protetor

2) De acordo com a Figura 3.7, desconecte o lado secundário e a carga secundária do PT medido ou desconecte o lado secundário do PT e a linha secundária do PT

3) Saída de potência e terminal preto do lado secundário CT / lado secundário PT ligado a uma extremidade do lado secundário PT (ou lado secundário PT), veja Figura 3.7

4) Conecte a saída de potência de análise CTPT e o terminal vermelho do lado secundário CT / lado secundário PT ao outro lado do lado secundário PT (ou lado secundário PT)

5) Para eliminar o efeito da resistência de contato na medição da resistência da bobina, ao conectar o terminal, o terminal de conexão do lado secundário CT / PT deve ser mantido no lado interno do terminal de saída de potência, como na Figura 3.4.

3.6 Ratio de PT, Diagrama de Fiação de Teste Polar

Conecte o analisador CTPT e o PT testado de acordo com a Figura 3.9 ao realizar testes de proporção de PT ou polaridade, os dois itens de teste são ligados de acordo com o modo *

As etapas e instruções específicas de ligação são as seguintes:

1) Conecte uma extremidade do lado secundário do PT ao terminal preto do lado secundário do analisador CT / PT

2) Conecte a outra extremidade do lado secundário do PT ao terminal vermelho do lado secundário do analisador CT / PT

3) coluna de aterrizagem ligada ao PE protetor

4) A conexão das cargas secundárias e secundárias do PT testado será desconectada de acordo com a Figura 3.9.

5) A saída de potência e o terminal preto do lado secundário CT / lado secundário PT são ligados a uma extremidade do lado secundário PT, veja Figura 3.9

6) Conecte a saída de potência de análise do CTPT e o terminal vermelho do lado secundário do CT / lado secundário do PT ao outro lado do PT

7) Para eliminar o efeito da resistência de contato na medição da resistência da bobina, ao conectar o terminal do analisador, o terminal de conexão do lado secundário CT / PT deve ser mantido no lado interno do terminal de saída de potência, como na Figura 3.4.

3.7 Diagrama de ligação de teste de magnetização PT

Conecte o analisador e o PT testado de acordo com a Figura 3.10 durante o teste de estimulação PT.

Ao realizar o teste de excitação PT, é necessário um módulo de teste de excitação PT externo para evitar oscilações de alta frequência que causem uma corrente excessiva nos resultados do teste

As etapas e instruções específicas de ligação são as seguintes:

1) Conecte uma extremidade do lado secundário PT ao terminal preto do lado secundário CT do analisador CTPT / PT

2) Conecte o outro extremo do lado secundário PT ao terminal vermelho do lado secundário CT do analisador CTPT

3) Conecte o fio amarelo / preto do módulo de excitação PT à saída de potência do analisador

4) Conecte uma extremidade do lado secundário do PT à tomada vermelha do módulo de excitação PT

5) Conecte a outra extremidade do lado secundário do PT à tomada preta do módulo de excitação PT

6) coluna de aterrizagem ligada ao PE protetor

7) A conexão das cargas secundárias e secundárias do PT medido será desconectada de acordo com a Figura 3.10.

8) Para eliminar o efeito da resistência de contato na medição da resistência da bobina, ao conectar o terminal do analisador, o terminal de conexão do lado secundário CT / PT deve ser mantido no lado interno do terminal de saída de potência, como na Figura 3.4.

Nota: Após a conclusão do teste de estimulação PT, o lado do PT pode ter resíduos de alta tensão, certifique-se de descarregar o lado do PT, caso contrário, conectar o lado ao instrumento pode causar perda do instrumento.

Capítulo 4 Interface de usuário

4.1 Interface de operação do instrumento

O sistema de software define seis estados de execução, os quais são "Aguardando o novo teste", "Aguardando ver resultados históricos", "Aguardando teste", "Executando", "Ver resultados" e "Ver resultados históricos". A interface de exibição do software em diferentes estados não é a mesma, mas toda a interface do software é dividida em 5 áreas, como mostrado na Figura 4.1, 5 áreas são barras de ferramentas, área de trabalho principal do instrumento (na espera da interface de teste é exibida como seleção de itens de teste e comando de operação, como na Figura 4.1), barra de informações de estado do instrumento, barra de parâmetros de teste atual e barra de controle de teste. Quando o instrumento está em diferentes estados de funcionamento, apenas a interface de exibição é alternada na área de trabalho principal.

4.2 Barra de ferramentas do software do instrumento

A barra de ferramentas contém os botões de comando individuais para a operação do instrumento, incluindo "Novo teste", "Salvar", "Ler", "Configurações do instrumento", "Seleção de idioma", "Configurações do sensor", "Exportação de dados" e "Ajuda de uso", etc., com uma explicação detalhada de cada comando de controle do instrumento abaixo.

4.2.1 Novos experimentos

Novo teste refere-se ao encerramento da janela de teste atual, o software retorna ao "estado de espera para o novo teste", no qual a interface mostrada na Figura 4.1 é carregada, onde os itens de teste a serem realizados podem ser selecionados no formulário, que inclui "Análise CT", "Medição da diferença de corrente CT", "Carga secundária CT", "Inspeção de polaridade CT", "Medição da resistência da bobina CT", "Proporção PT variável", "Carga secundária PT", "Inspeção de polaridade PT" e "Resistência da bobina PT", também pode ser reiniciado o software ou desligado o sistema nesse estado.

4.2.2 Conservação

O botão Salvar salva os resultados e dados do teste do instrumento após a conclusão do teste. Ao visualizar os resultados históricos, se o usuário modificar o padrão de exibição atual (mudança de padrão ou nível do transductor), o resultado modificado pode ser salvo com este botão.

Os nomes dos arquivos do instrumento ao salvar os resultados do teste são organizados no seguinte formato:

Ano-mês-dia Hora: minutos: segundos Número do sensor Nome do teste .cta

Por exemplo 2011-04-08 11:12:30 CT análise.cta

O tempo é parcialmente o tempo do sistema tirado do momento em que o teste foi iniciado e, portanto, os resultados do teste são salvos após o modo de exibição do teste de modificação do estado do histórico, quando o instrumento sobrescreve automaticamente o arquivo original sem criar uma cópia novamente deste arquivo.

4.2.3 Leitura

A função do botão de leitura é importar novamente os dados históricos salvos e o formulário mostrado na Figura 4.2 será carregado quando o usuário clicar no botão de leitura.

Na interface de leitura do teste, a esquerda do formulário lista todos os nomes dos arquivos de teste salvos pelo instrumento atual; A direita é a seleção do comando de operação para salvar o arquivo; O canto superior direito é a contagem de arquivos armazenados atualmente pelo instrumento, incluindo o índice de arquivos selecionados atualmente e o número total de arquivos armazenados atualmente.

Os botões de comando no formulário de leitura do arquivo incluem

1) "Página anterior" para virar para cima o conteúdo da lista de exibição de arquivos

2) "Próximo" Vire para baixo o conteúdo da lista de exibição de arquivos

3) "Excluir todos os arquivos" exclui todos os arquivos de teste atualmente armazenados no instrumento

4) "Excluir arquivo" exclui o arquivo atualmente selecionado

5) "Cancelar" para sair do formulário de leitura do arquivo

6) Leia o arquivo selecionado atualmente, o instrumento entra na "interface de visualização de resultados históricos",

4.2.4 Configuração do instrumento

O botão de configuração do instrumento é usado para definir os parâmetros de funcionamento do instrumento e o formulário mostrado na Figura 4.3 será carregado clicando no botão de configuração do instrumento.

Os parâmetros operacionais do sistema na interface de configuração do instrumento são refletidos apenas no relatório de ensaio gerado pelo instrumento, independentemente do controle de processo do ensaio, cujos parâmetros individuais são definidos detalhadamente como na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 Parâmetros de funcionamento do sistema

Nome do parâmetro

Significado

ID do instrumento

Número de identificação de fábrica do instrumento, todos os instrumentos têm * ID

ID do software

Número de versão do sistema de software DSP do instrumento

operador

Nome do operador exibido no relatório ao gerar o relatório de teste WORD

Unidade de teste

Unidades de teste exibidas no relatório ao gerar um relatório de teste WORD

Localização do teste

Localização do teste mostrada no relatório ao gerar o relatório de teste WORD

Cabeçalho do relatório

Conteúdo da seção de cabeçalho do relatório ao gerar um relatório de teste WORD

Footer do relatório

Conteúdo do rodapé do relatório ao gerar um relatório de teste WORD

Gerar relatório com curva de circuito de retardo magnético

Após a conclusão do teste de análise CT, inclua o loop de magnetismo no relatório WORD gerado

Usar um múltiplo de corrente inteiro em uma curva de erro

Mostrar o valor do múltiplo inteiro da corrente apenas uma vez ao gerar os dados da curva de erro

Os restantes parâmetros estão relacionados com o controle do processo de ensaio, mas se referem apenas ao processo de ensaio no ensaio CT, sem relação ao ensaio PT, cujos significados detalhados são mostrados na Tabela 4.2.

Nome do parâmetro

Significado

Configurações de Avaliação Automática

Se definido como "Avaliação automática desativada", o instrumento fornece valores numéricos para cada parâmetro após o teste de análise CT e não determina automaticamente se os resultados do teste atual estão em conformidade com os requisitos do critério selecionado.

Se a configuração for avaliada apenas para a carga operacional, após o fim do teste de análise CT, o instrumento, além de dar os valores numéricos dos parâmetros do teste, também determinará automaticamente se os indicadores cumprem os requisitos padrão selecionados com base na carga operacional atual conectada ao CT.

Se a configuração da carga nominal e operacional é avaliada, após o fim do teste de análise CT, o instrumento, além de dar os valores numéricos dos parâmetros do teste, também determinará automaticamente se os indicadores estão em conformidade com os requisitos padrão selecionados quando a carga conectada CT é a carga operacional e a carga nominal.

Controle do teste de excitação

Por padrão, o sistema é configurado para obter automaticamente o ponto de tensão de saturação do sistema, um parâmetro usado para controlar o processo durante o teste de excitação de CT, que seleciona automaticamente a frequência de teste adequada com base na tensão de saturação obtida. Se a opção "Captura automática" for selecionada, o instrumento medirá automaticamente a tensão de saturação do CT conectado antes de realizar o teste de excitação, caso contrário, o instrumento realizará o teste de excitação com base na tensão de saturação definida.

Nota: Ajuste o instrumento para o modo de configuração manual somente se a tensão de saturação do instrumento não for obtida corretamente pela "Acquisição automática" ou se a tensão de saturação do transductor for maior que 8KV, pois o modo de configuração manual pode resultar em uma curva de excitação fina não ser obtida.

Mostrar dados magnéticos simplificados

Quando selecionado, a coluna de dados da curva de estimulação mostrará mais 30 pontos de dados, respectivamente, os 15 pontos de dados anteriores ao ponto de viragem e os 15 pontos de dados após o ponto de viragem, todos esses pontos de dados são obtidos a partir da corte de passos superiores da curva de estimulação, mostrando que os dados simplificados podem acelerar a velocidade de geração de documentos WORD

Quando não selecionado, o instrumento mostra o número de pontos de dados de estimulação realmente obtidos, geralmente maior que 100 pontos

Limite de julgamento do tipo 1A/5A

Este parâmetro é aplicável ao modo de trabalho de especulação automática da placa de nome, quando o usuário seleciona a placa de nome de especulação automática e a corrente nominal secundária do transductor é desconhecida, o instrumento usa este limiar para julgar o tipo de transductor, a resistência da bobina inferior a este limiar é considerada um transductor de 5A, caso contrário, um transductor de 1A.

1A Limite de medição e julgamento do tipo de proteção do transdutor

Este parâmetro é aplicável ao modo de trabalho de especulação automática da placa de nome, quando o usuário seleciona a placa de nome de especulação automática e o nível do transdutor é desconhecido, o instrumento usa este limiar para julgar a proteção do transdutor e o tipo de medição de 1A, a tensão de saturação inferior a este limiar é considerada a medição do transdutor 1A, caso contrário, para a proteção do transdutor 1A.

Limite de medição e julgamento do tipo de proteção do transdutor 5A

Este parâmetro é aplicável ao modo de trabalho de especulação automática da placa de nome, quando o usuário seleciona a placa de nome de especulação automática e o nível do transdutor é desconhecido, o instrumento usa este limiar para julgar o tipo de proteção e medição do transdutor de 5A, a tensão de saturação inferior a este limiar é considerada como medição do transdutor de 5A, caso contrário, para proteger o transdutor de 5A.

Condições de busca de dados magnéticos

Configurar para encontrar corrente por tensão

No campo de dados da curva de excitação, digite o valor numérico da tensão de excitação para o instrumento encontrar automaticamente o valor da corrente de excitação correspondente

Posição para encontrar a tensão pela corrente

No campo de dados da curva de estimulação, digite o valor da corrente de estimulação para que o instrumento encontre automaticamente o valor da tensão de estimulação correspondente

4.2.5 Escolha do idioma

Suporta chinese e inglês, este botão é usado para selecionar e alternar o idioma do sistema. O formulário mostrado na Figura 4.4 é carregado depois de clicar neste botão. Selecione o chinês simplificado após o idioma de trabalho do instrumento para chinês, selecione o inglês para o idioma de trabalho do instrumento para inglês

4.2.6 Configuração de parâmetros CT

O botão de configuração do sensor é usado para definir os parâmetros da placa de identificação CT testada e o teste de análise CT, variando os parâmetros de controle de processo do teste. O formulário mostrado na Figura 4.5 é carregado depois de clicar neste botão. Para definições detalhadas de cada parâmetro neste formulário, veja Configurações de parâmetros na Seção 5.2.

4.2.7 Exportação de dados

O botão de exportação de dados é usado para exportar dados de teste, relatórios WORD e outros arquivos salvos no instrumento. O formulário mostrado na Figura 4.6 é carregado depois de clicar neste botão.

A caixa de lista à esquerda mostra a lista de arquivos atualmente armazenados no instrumento, selecione um tipo de arquivo diferente na caixa suspensa de seleção de tipo de arquivo, então o arquivo correspondente será exibido na caixa de lista à esquerda, e os tipos de arquivo incluem arquivos de dados no formato "*.Cta", arquivos de relatório de teste WORD e arquivos de imagem Jpg. O contador de índice de arquivos e número total de arquivos mostra o número total de arquivos do tipo atual armazenados no instrumento e o índice de arquivos selecionados agora, vários arquivos podem ser selecionados simultaneamente com um clique do mouse, e os arquivos são exibidos com um fundo azul quando selecionados.

Os botões de comando de ação no formulário de exportação de dados incluem:

1) "Página anterior" para virar para cima o conteúdo da lista de exibição de arquivos

2) "Próximo" Vire para baixo o conteúdo da lista de exibição de arquivos

3) "Esvaziar a memória" significa excluir todos os arquivos no diretório "Dados de teste" no disco U inserido no instrumento

4) "Excluir todos os arquivos" exclui todos os arquivos de teste atualmente armazenados no instrumento

5) "Excluir arquivos" exclui os arquivos atualmente selecionados armazenados no instrumento

6) "Exportar todos os arquivos" para exportar todos os arquivos experimentais do formulário esquerdo atual para o disco U. Se o arquivo "*.Cta" estiver selecionado atualmente, todos os arquivos "*.Cta" na caixa de lista à esquerda serão exportados para o diretório de arquivos "Dados de ensaio do instrumento de dados de ensaio" na unidade USB, e se o arquivo ".Doc" estiver selecionado atualmente, todos os arquivos "*.Doc" na caixa de lista à esquerda serão exportados para o diretório "Relatório de ensaio WORD de dados de ensaio" na unidade USB. Se o arquivo ".Jpg" estiver selecionado atualmente, todos os arquivos "*.Jpg" na caixa de lista à esquerda serão exportados para o diretório "Arquivos gráficos Jpg de dados experimentais" da unidade USB

7) "Exportar arquivo", exporta o arquivo atualmente selecionado para o diretório correspondente do disco U.

8) "Cancelar" a saída do formulário de exportação de arquivos

4.2.8 Utilização da ajuda

Este botão abre a documentação de ajuda para o uso do instrumento, armazenada no formato de arquivo "*.Pdf" usando a documentação de ajuda que será aberta quando o usuário clicar neste botão.

4.3 Área de trabalho principal

Todas as áreas localizadas no centro do software são a área de trabalho principal do software e o conteúdo da área de trabalho principal é alternado quando o instrumento está em diferentes estados de teste, por exemplo, quando o instrumento está em "Aguardando um novo estado de teste", a área de trabalho principal do instrumento mostra o botão de seleção de teste, etc., como na Figura 4.1.

4.4 Barra de informações sobre o estado de funcionamento do instrumento

As informações exibidas na barra de status do instrumento são:

1) O estado atual de execução do instrumento, como "Aguardando novo teste", "Aguardando teste", "Ver resultados", "Ver resultados históricos", "Execução", "Aguardando ver resultados históricos", etc.

2) Além do estado de funcionamento do instrumento, há um identificador da comunicação entre o controlador industrial e o DSP dentro do instrumento, se a comunicação entre o DSP e o controlador industrial for bem sucedida, o instrumento será exibido on-line na barra de informações de estado, caso contrário o instrumento será exibido como estado offline.

3) O projeto de teste atual, cujo conteúdo é o nome do projeto de teste atualmente selecionado, como "análise CT", "medição de desvio de diferença", etc.

4) Data e hora do sistema, esta coluna mostra a data atual do sistema, hora do sistema e temperatura ambiente no painel atual quando o instrumento está offline

5) Temperatura ambiental. O instrumento atualiza a medição da temperatura ambiente a cada dois minutos e a temperatura ambiente medida será usada para calcular a resistência da bobina de referência de 75 graus Celsius.

4.5 Barra de controle de ensaio

Na barra de controle do teste, há botões "Configurações de parâmetros de teste" e "Iniciar teste". Quando o instrumento estiver esperando o teste, clique no botão "Configurações de parâmetros de teste", o instrumento exibirá o formulário de configuração de parâmetros de teste correspondente, no qual o usuário pode definir os parâmetros de controle do teste atual.

O botão "Iniciar teste" é usado para iniciar e parar o teste atual, quando o usuário clica no botão "Iniciar teste" do estado "Esperar teste" ou "Ver resultados", o instrumento entra no estado "Executar", o teste correspondente é iniciado, o logotipo do botão torna-se "Parar teste", clique novamente no botão ou o teste é concluído automaticamente, o instrumento entra no estado "Ver resultados", os parâmetros do resultado correspondentes são calculados e exibidos automaticamente.

Observação: Quando o instrumento estiver em "Ver resultados históricos", se você precisar executar um teste, primeiro clique em Novo teste, deixe o instrumento entrar na "Interface de teste de espera" e siga o processo de "Esperar novo teste" -> "Esperar teste" -> "Executar" -> "Ver resultados" para concluir o projeto de teste.

4.6 Iniciação e desligamento do instrumento

Após a alimentação do painel do instrumento ser aberta, o sistema de software do instrumento é carregado automaticamente, o instrumento entra no estado de "espera por um novo teste" e o processo de inicialização é concluído.

Para desligar o instrumento, primeiro desligue o instrumento através do botão "Desligar o sistema" na interface do software. Até que a tela do instrumento lhe diga "É seguro desligar agora" antes de desligar o instrumento.

Nota: Em caso de emergência, corte diretamente a fonte de alimentação do instrumento.

Capítulo 5 Operações experimentais

5.1 Processo geral de operação de testes

A execução do software do instrumento, como descrito no capítulo 4, pode ser dividida em seis estados de "espera por um novo teste", "espera por um teste", "visualização de resultados", "execução", "visualização de resultados históricos" e "espera por visualização de resultados históricos". Vários processos comuns que o software executa são os seguintes:

1) Depois da inicialização do instrumento, entre em "Aguardando o novo teste"

"Aguardando o novo teste" -> "Aguardando o teste" -> "Executar" -> "Ver os resultados"

A descrição deste processo é que o instrumento entra no estado de "espera por um novo teste", neste estado, o usuário seleciona o teste a realizar, como a análise CT, em seguida, define os parâmetros individuais do teste de análise CT, o instrumento entra no estado de "espera por um teste", o usuário clica no botão "Iniciar o teste", o teste é iniciado, espera que o teste pare automaticamente após a conclusão, o instrumento calcula automaticamente os parâmetros individuais e entra no estado de "Ver resultados".

2) Iniciar outro experimento a partir do estado "Ver resultados"

"Ver resultados" -> "Aguardar novo teste" -> "Aguardar teste" -> "Executar" -> "Ver resultados"

O instrumento precisa realizar outro item de teste após a conclusão de um teste e o fluxo é realizado de acordo com este processo. Clique no botão "Novo teste" no estado "Ver resultados" e o instrumento entra no "Aguardando o novo estado de teste", seguido do processo descrito no item 1*

Repita o teste atual

"Ver resultados" -> "Executar" -> "Ver resultados"

Depois de concluir um teste e repetir o item com os mesmos parâmetros, basta clicar diretamente no botão Iniciar teste no estado de Ver resultados.

5.2 Análise CT

5.2.1 Configuração dos parâmetros do teste de análise CT

A interface de configuração de parâmetros do projeto de teste de análise CT é mostrada na Figura 5.1. A interface de configuração de parâmetros do teste de análise CT e do teste de margem diferencial é * sim, todos os itens de parâmetros necessários para o teste de margem diferencial também devem ser definidos na análise CT.

A configuração de parâmetros para a análise CT é dividida em 2 partes: parâmetros relacionados com o nível do transductor e parâmetros não relacionados com o nível do transductor. A Tabela 5.1 descreve os parâmetros independentes da classificação do transductor. Os parâmetros de ensaio listados nas tabelas 5.2 a 5.8 são os que requerem configurações adicionais para diferentes classes de sensores.

Nota: Quando a tensão de saturação do transductor for maior que 8KV, selecione a tensão de saturação do teste de excitação manual na interface de configuração de parâmetros do sistema, veja Configurações de parâmetros do sistema para mais detalhes

5.2.2 Processo de teste de análise CT

Ao realizar um teste de análise CT, o usuário deve seguir os seguintes passos:

1) Sob a premissa de seguir as regras de segurança, de acordo com o diagrama de cablagem da análise CT, concluir a conexão do instrumento e do transdutor

2) Escolha o projeto experimental "Análise CT" no software

3) Configuração completa de vários parâmetros de teste do transductor

4) Iniciar o teste e esperar que o teste seja concluído

5) Veja os resultados

Nota: Para transductores de alta tensão saturada, o instrumento detectará as propriedades magnéticas do transductor em frequências muito baixas (podem ser baixas até 0,25 Hz), por isso pode levar mais tempo para concluir todo o teste neste momento (até meia hora), por favor, aguarde com paciência. É estritamente proibido desconectar a linha de teste durante o processo de teste.

Ao realizar o teste de análise CT, o instrumento conclui todo o teste de acordo com o seguinte processo:

Detecção de resistência da bobina -> Desmagnetização única -> Desmagnetização secundária -> Medição de pressão ajustada fina da diferença de ângulo -> Medição grosseira da diferença de ângulo -> Medição da curva de excitação do transductor

1) Se o modo de trabalho escolhido pelo usuário não é automaticamente obter a tensão saturada, então um processo de desmagnetização será pulado

2) Se a tensão de saturação do transductor for baixa, o processo de medição grosseira do desvio de diferença será pulado

Durante o teste, o canto inferior esquerdo indica a saída de potência do instrumento atual e o estado de operação do teste.

Na interface de configuração de parâmetros, se selecionar "teste rápido", o número de pontos de registro do instrumento é menor e o valor de passo de tensão durante o aumento de tensão é maior, portanto, a curva de excitação do transductor com alto coeficiente magnético residual e baixa tensão de saturação (<250V) não será suave, devido à escolha do teste padrão.

Quando o teste padrão é selecionado, o instrumento registra mais pontos de dados, curvas de excitação e parâmetros de cálculo, mas quando o teste padrão é selecionado, o tempo de teste é mais do que o dobro do teste rápido.

Figura 5.1 Configuração dos parâmetros do ensaio de análise CT

Nome do parâmetro

Descrição dos parâmetros

Especular informações

Para análise CT e controle de projetos de teste de proporção variável, o instrumento não especula automaticamente as informações da placa de identificação se selecionado como entrada conhecida, e se selecionado como adivinhar automaticamente a placa de identificação, o instrumento especula automaticamente "corrente inicial nominal", "corrente secundária nominal" e "nível do transductor" com base nas informações defeituosas.

fabricante

Este item é usado apenas para a identificação de sensores durante a geração de relatórios de teste WORD, independentemente do processo de teste

Modelo do Sensor

Este item é usado apenas para a identificação de sensores durante a geração de relatórios de teste WORD, independentemente do processo de teste

Número do Sensor

Este item é usado apenas para identificar o sensor ao gerar um relatório de teste WORD e formar o nome de arquivo salvo ao salvar o teste, independentemente do processo de teste

Corrente avaliada uma vez

Defina o valor de corrente nominal do transductor. Se a placa de identificação de especulação automática for selecionada e a corrente nominal for definida como desconhecida, o instrumento adivinhará automaticamente o valor de corrente nominal

Corrente secundária nominal

Defina o valor de corrente secundária nominal do transductor, se a placa de identificação de especulação automática for selecionada e a corrente secundária nominal for definida como desconhecida, o instrumento adivinhará automaticamente o valor de corrente secundária nominal

frequência nominal

A opção de frequência nominal é usada para o controle do projeto de teste de medição da diferença de diferença, se 50 Hz for selecionado, o instrumento medirá a diferença de diferença do transductor com uma frequência de 50 Hz e, se 60 Hz for selecionado, o instrumento medirá a diferença e a diferença de diferença do transductor com uma frequência de 60 Hz

Ponto de cálculo da curva de erro

Para o tipo de sensor de proteção IEC60044-1, o instrumento calculará a curva de erro neste ponto

Escolha padrão de teste

Selecionando padrões de teste diferentes, o instrumento obterá parâmetros de resultado de teste diferentes, que podem ser definidos de forma diferente para os mesmos parâmetros de resultado, como tensão de ponto de viragem e corrente de ponto de viragem.

Nível do Sensor

Depois de escolher o padrão de teste, selecione a definição de grau do transductor sob este padrão.

Carga secundária

Os parâmetros de cálculo da análise CT e do teste de distância diferencial estão relacionados com a carga recebida, de modo que diferentes valores de carga obtêm diferentes parâmetros de teste, então os resultados do cálculo do instrumento dão ambos os resultados sob as condições de carga nominal do transductor e as condições de carga operacional.

Carga nominal: refere-se ao valor máximo permitido de carga identificado na placa do sensor

Carga operacional: é o valor medido da carga atualmente recebida pelo transductor

Gama de carga: 0 ~ 100,00, fator de potência: 0 ~ 1,00

Resistência de bobina de 75 graus Celsius

Valor de resistência da bobina marcado na placa a 75 graus Celsius, gama de resistência de 0 a 100.000

Figura 5.2 Definição de parâmetros de um transductor de corrente de classe de medição IEC60044-1/GB1208

Nome

Descrição dos parâmetros

Coeficiente de segurança do instrumento FS

O fator de proteção do instrumento, este parâmetro afeta os resultados da avaliação automática, parâmetros variam de 1 a 300

Ponto de cálculo de corrente extenso Ext

Precisa de um cálculo adicional do ponto de corrente da diferença diferencial, este cálculo é mostrado nos resultados do teste da diferença diferencial, a faixa de parâmetros é de 0% ~ 400%

Figura 5.3 Definição de parâmetros para os intercambiadores de corrente da classe 5P/10P/5PR/10PR da IEC60044-1/GB1208

Nome

Descrição dos parâmetros

Coeficiente limite de precisão ALF

Coeficiente limite preciso, este parâmetro afeta o resultado da avaliação automática, gama de parâmetros: 1 ~ 300

Grande corrente de curto circuito

Grande corrente de curto-circuito que pode ocorrer no circuito lateral do transductor

Figura 5.4 Definição de parâmetros de um transductor de corrente de classe PX conforme IEC60044-1/GB1208

Nome

Descrição dos parâmetros

Coeficiente limite de precisão ALF

Coeficiente limite preciso, este parâmetro afeta o resultado da avaliação automática, gama de parâmetros: 1 ~ 300

Coeficiente de área

O fator de aumento da área, este parâmetro afeta os resultados da avaliação automática, o intervalo de parâmetros: 1 ~ 300

Limitação precisa da tensão

Tensão limite preciso para a identificação da placa, este parâmetro afeta os resultados da avaliação automática, parâmetros variam de 0 a 10000,00

Limitação precisa da corrente

Limite a corrente com precisão, este parâmetro afeta os resultados da avaliação automática, o intervalo de parâmetros 0 ~ 9.9999A

Figura 5.5 Configuração dos parâmetros do sensor TPS IEC60044-6

Nome

Descrição dos parâmetros

Coeficiente de corrente de curto circuito simétrico Kssc

O coeficiente de corrente de curto-circuito simétrico Kssc, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e o resultado da avaliação automática, o intervalo de parâmetros: 1 ~ 300

Coeficiente de área temporária Ktd

Coeficiente de área temporária Ktd, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e a avaliação automática dos resultados, gama de parâmetros: 1 ~ 300

Constante de tempo Tp

Uma constante de tempo, este parâmetro afeta o cálculo do parâmetro do resultado e o resultado da avaliação automática, intervalo de parâmetros: 0 ~ 10000ms

Limitação precisa da tensão Val

Tensão limite preciso da identificação da placa de nome, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e os resultados da avaliação automática, faixa de parâmetros: 0 ~ 10000V

Limitação precisa da corrente Ial

Corrente limitada precisa da identificação da placa de nome, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e o resultado da avaliação automática, faixa de parâmetros: 0 ~ 9,9999A

Figura 5.6 Configuração dos parâmetros do sensor TPX/TPY IEC60044-6

Nome

Descrição dos parâmetros

Coeficiente de corrente de curto circuito simétrico Kssc

O coeficiente de corrente de curto-circuito simétrico Kssc, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e o resultado da avaliação automática, o intervalo de parâmetros: 1 ~ 300

Coeficiente de área temporária Ktd

Coeficiente de área temporária Ktd, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e a avaliação automática dos resultados, gama de parâmetros: 1 ~ 300

Constante de tempo Tp

Uma constante de tempo, este parâmetro afeta o cálculo do parâmetro do resultado e o resultado da avaliação automática, intervalo de parâmetros: 0 ~ 10000ms

Constante de tempo secundário Ts

Constante de tempo secundário, este parâmetro afeta o resultado da avaliação automática, intervalo de parâmetros: 0 ~ 100,000 ms

Seleção do ciclo de trabalho

Selecione o ciclo de trabalho C-O ou C-O-C-O, que afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e a avaliação automática dos resultados

* limite de tempo de sub-corrente t1

O limite de precisão não pode ser alcançado no tempo t-al1, intervalo: 0 a 10000ms, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e a avaliação automática dos resultados

Segundo limite de corrente t2

O limite de precisão não pode ser alcançado no tempo t-al2, intervalo: 0 a 10000ms, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e a avaliação automática dos resultados

* Tempo permitido para o limite preciso do ciclo de trabalho t-al1

Alcance: 0-10000ms, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e avalia automaticamente os resultados

Tempo permitido para o limite preciso do segundo ciclo de trabalho t-al2

Alcance: 0-5000ms, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e avalia automaticamente os resultados

* atraso de abertura e coincidência de fechas tfr

Alcance: 0-5000ms, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e avalia automaticamente os resultados

Figura 5.7 Configuração dos parâmetros do transdutor TPZ IEC60044-6

Nome

Descrição dos parâmetros

Coeficiente de corrente de curto circuito simétrico Kssc

O coeficiente de corrente de curto-circuito simétrico Kssc, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e o resultado da avaliação automática, o intervalo de parâmetros: 1 ~ 300

Coeficiente de área temporária Ktd

Coeficiente de área temporária Ktd, este parâmetro afeta o cálculo dos parâmetros do resultado e a avaliação automática dos resultados, gama de parâmetros: 1 ~ 300

Constante de tempo Tp

Uma constante de tempo, este parâmetro afeta o cálculo do parâmetro do resultado e o resultado da avaliação automática, intervalo de parâmetros: 0 ~ 10000ms

Constante de tempo secundário Ts

Constante de tempo secundário, este parâmetro afeta o resultado da avaliação automática, intervalo de parâmetros: 0 ~ 100,000 ms

Figura 5.8 C57.13 Configuração dos parâmetros do sensor

Nome

Descrição dos parâmetros

Coeficiente de corrente térmica nominal RF

O coeficiente de corrente térmica secundária nominal identificado pela placa de nome, se esse parâmetro não for 0, multiplica a corrente nominal calculada pela diferença e a diferença angular do ponto de medição obtido após esse coeficiente, que afeta o cálculo do resultado e a avaliação automática. Gama de parâmetros: 0 ~ 10.00

Tensão secundária nominal VB

A tensão secundária nominal identificada pela placa de nome, este parâmetro influencia o cálculo dos parâmetros e os resultados da avaliação automática. Gama de parâmetros: 0 ~ 10000.0V

5.2.3 Resultados do ensaio de análise CT

Quando o teste de análise CT é concluído, a curva de excitação mostrada na Figura 4.7 será mostrada primeiro, através do botão de troca de itens de resultados do teste no gráfico, o conteúdo do resultado do teste atual pode ser substituído, as instruções de cada botão são as seguintes:

1 Linhas magnéticas e dados

Após clicar no botão de lazo magnético, o lazo magnético saturado do núcleo de ferro do transdutor medido será exibido na tela como mostrado na Figura 5.2.1, a curva é a curva de circuito de lazo magnético saturado obtida pelo transdutor medido em uma determinada frequência de teste, a frequência de teste é exibida no lado esquerdo da interface, o eixo horizontal da curva é a corrente instantânea, o eixo longitudinal é o fluxo magnético correspondente a essa corrente (unidades são Weber), o lazo magnético é composto de curvas ascendentes e descendentes, clique em "Iniciar análise de dados" para obter dados de curvas ascendentes e descendentes correspondentes a um determinado ponto de corrente na curva, clique em dados de lazo magnético para ver os valores de corrente e fluxo magnético de todos os pontos de medição

2 Dados da curva de magnetização

Após clicar nos dados da curva de magnetização, a interface mostrada na Figura 5.2 será carregada. Os pontos de dados de magnetização correspondentes à curva de magnetização serão exibidos neste formulário, arraste a barra deslizante da caixa de lista ou pressione a tecla orientacional do teclado para navegar por todos os dados da curva de magnetização. Na parte inferior da interface estão a tensão e a corrente do ponto de viragem calculadas automaticamente para a curva de magnetização obtida. A interface de exibição de números de curvas de magnetização também suporta a função de consulta de corrente de excitação, desde que digite um valor que não exceda a grande tensão de excitação na caixa de texto de tensão de excitação, o analisador calcula e mostra automaticamente o valor de corrente de excitação correspondente.

3 Curvas de magnetização

A interface da curva de magnetização é mostrada na Figura 4.7, o conteúdo exibido inclui o cálculo automático da tensão do ponto de viragem, corrente do ponto de viragem, gráfico de curva de magnetização, através da caixa de seleção "Exibir ponto de viragem", você pode mostrar e ocultar a posição do ponto de viragem na curva de magnetização.

Depois de selecionar "Iniciar análise de dados" na interface de exibição da curva de magnetização, os valores de corrente magnetizada e tensão magnetizada correspondentes à posição atual podem ser obtidos através da linha de posicionamento, e a posição da linha de posicionamento pode ser alterada através de "<<Mover para a esquerda", "Mover para a direita" e "Clique do mouse". "Clique com o mouse" significa que, depois de "iniciar a análise de dados", a linha de localização se moverá para a coordenada X no local do clique, clicando na área da curva magnetizada com o mouse ou na tela táctil.

Clicando no Contraste de Curvas, você também pode realizar um contraste entre a curva atual e a curva histórica armazenada, mostrando a interface como mostrado na Figura 5.3. A função de comparação de curvas pode ser usada para comparar curvas de medição em diferentes períodos do mesmo transdutor ou para comparar curvas de propriedades magnéticas de excitação de transdutores trifásicos. Os botões da janela de contraste de curva são definidos da seguinte forma:

Curva de referência de leitura1

Leia 1 curva de excitação de referência dos dados históricos armazenados para comparar com a curva atual

Curva de referência de leitura2

Leia 1 curva de excitação de referência dos dados históricos armazenados para comparar com a curva atual

Limpar a curva de referência

Limpa todas as curvas de referência da janela de contraste atual

Copiar imagem

Copie a janela gráfica atual da curva de contraste em um arquivo JPG e salve, o arquivo Jpg salvo pode ser exportado através de um disco U

sair

Fechar a janela de comparação de curvas

Configuração das coordenadas X

Ajuste o intervalo de coordenadas X da janela de gráfico de contraste de curva, este parâmetro pode alterar a proporção de escala do eixo X do gráfico

Configuração das coordenadas Y

Ajuste o intervalo de coordenadas Y da janela de gráfico de contraste de curva, este parâmetro pode alterar a proporção de escala do eixo Y do gráfico

Análise de dados

Depois de clicar para iniciar a análise de dados, uma linha de posicionamento aparecerá na janela oscilante, com o movimento da linha de posicionamento para ler o valor das coordenadas Y correspondentes à posição do eixo X. Altere a posição da linha de posicionamento com "Mover para a esquerda", "Mover para a direita" ou clique com o mouse

4 Dados e curvas de erro

Quando o sensor é selecionado como o tipo de proteção da IEC60044-1, o teste de análise CT também desenha a curva de erro do sensor e lista os dados da curva de erro, como mostrado na Figura 5.4. Os dados da curva de erro são mostrados como mostrado na Figura 5.2, mas os dados da curva de erro não são mostrados em itens de tensão de ponto de viragem e corrente de ponto de viragem, função de contraste de curva na janela da curva de erro e função de contraste de curva na janela da curva de magnetização *, para detalhes, veja a descrição de contraste de curva da curva de magnetização.

5 Resultados do teste

Após a conclusão do teste de análise CT, a diferença, a diferença angular, a diferença, o erro da diferença e a polaridade do transdutor também serão exibidos, clique em "diferença e diferença angular", o resultado do teste da diferença e a diferença angular será mostrado como mostrado na Figura 5.5.

Na interface de apresentação dos resultados da diferença, os parâmetros são definidos como mostrado na Tabela 5.9.

Tabela 5.9 Apresentação da diferença e da diferença angular do ensaio de análise CT

Parâmetros

Descrição dos parâmetros

Corrente avaliada uma vez

Parâmetros do transductor definidos antes do início do teste para o cálculo do erro do número de parâmetros

Corrente secundária nominal

Parâmetros do transductor definidos antes do início do teste para o cálculo do erro do número de parâmetros

padrão

Os parâmetros do transductor definidos antes do início do teste, a detecção de desvios de diferença é realizada de acordo com esta norma

frequência

Os parâmetros do transdutor definidos antes do início do teste são detectados com essa frequência.

Proporção

Proporção de interceptores medidos

Número de erros

O erro entre a relação de frequência medida e a relação de corrente nominal é calculado com a fórmula: (relação de frequência medida - relação de corrente nominal) / relação de corrente nominal. A relação de corrente nominal é: (corrente nominal única / corrente nominal secundária)

Polaridade

Polaridade de ligação de corrente do transductor de corrente medida, exibida como homopolaridade (ou seja -polaridade) ou antipolaridade (ou seja + polaridade)

Carga nominal

Parâmetros do sensor definidos antes do início do teste para o cálculo da diferença

Fator de potência nominal

Parâmetros do sensor definidos antes do início do teste para o cálculo da diferença

Diferença de carga nominal

Dados de diferença e diferença angular quando a carga de conexão do transductor é a carga nominal

Carga operacional

Parâmetros do sensor definidos antes do início do teste para o cálculo da diferença

Fator de potência operacional

Parâmetros do sensor definidos antes do início do teste para o cálculo da diferença

Diferença de carga operacional

Dados de diferença e diferença angular quando a carga de conexão do transductor é a carga operacional

6 Resistência da bobina

Após a conclusão do teste de análise CT, clique no botão de resistência da bobina e o formulário de parâmetros de teste de resistência da bobina mostrado na Figura 5.6 será carregado.

7 Dados e curvas de erro

Quando o sensor é selecionado como tipo de proteção de acordo com a IEC60044-1, o teste de análise CT também desenha a curva de erro do sensor e lista os dados da curva de erro, como mostrado na Figura 5.4.

8 Resultados do teste

Após a conclusão do teste de análise CT, a diferença, a diferença angular, a diferença, o erro da diferença e a polaridade do transdutor também serão exibidos, clique em "diferença e diferença angular", o resultado do teste da diferença e a diferença angular será mostrado como mostrado na Figura 5.5.

As definições de cada item na interface de demonstração de parâmetros de resistência da bobina são mostradas na Tabela 5.10.

Figura 5.10 Descrição dos parâmetros da interface da resistência da bobina

Nome

Descrição dos parâmetros

Corrente de teste

Valor de corrente real carregado no enrolamento secundário durante o teste

Temperatura de teste

Temperatura ambiente real durante o teste

Tensão de teste

Valor de tensão detectado no enrolamento secundário durante o teste

Resistência da bobina

Valor de resistência da bobina detectado pela temperatura ambiente atual

Temperatura de referência

Temperatura convertida de acordo com o padrão

Resistência da bobina

Valor da resistência da bobina convertido de acordo com a fórmula, onde o Kcopper usa o coeficiente de temperatura da resistência do material de cobre

9 Parâmetros de estimulação magnética e avaliação de teste

Clique no botão "Parâmetros de Emotivação e Avaliação de Teste" na interface de exibição de resultados de análise CT e os parâmetros de estimulação medidos com base nas características de estimulação e os resultados da avaliação automática serão apresentados na Figura 5.7. Os projetos de cálculo de parâmetros de excitação variam de acordo com a classe do transductor selecionado, e para uma descrição detalhada dos parâmetros, veja o capítulo 6 Avaliação automática e especulação de placa.

Abaixo da interface da Figura 5.7 estão os resultados da avaliação automática, que incluem itens de avaliação individuais, critérios de avaliação e resultados de avaliação final. Se uma avaliação individual for aprovada, a última coluna da lista será exibida como aprovada, caso contrário, a coluna não será aprovada e a cor do item ficará vermelha. Para detalhes sobre as instruções e condições de avaliação, veja "Avaliação Automática e Especulação de Placa de Nome, Capítulo 6".

5.3 Medição da diferença CT

5.3.1 Configuração dos parâmetros do ensaio de medição da diferença

Interface de configuração de parâmetros e parâmetros de análise CT para ensaios de medição de desvios diferenciais e itens de configuração*, veja a seção 5.2.1 Configuração de parâmetros de análise CT para mais detalhes

5.3.2 Processo de teste de diferença

Ao realizar um teste de medição de margem diferencial, as etapas do teste e análise CT *, consulte a seção 5.2.2CT análise do processo de teste para mais detalhes. O processo de teste típico para a medição da diferença de TC é o seguinte:

Detecção de resistência da bobina -> Desmagnetização única -> Desmagnetização secundária -> Medição de pressão ajustada fina da diferença de ângulo -> Medição grosseira da diferença de ângulo

1) Se o modo de trabalho escolhido pelo usuário não é automaticamente obter a tensão saturada, então um processo de desmagnetização será pulado

2) Se a tensão de saturação do transductor for baixa, o processo de medição grosseira do desvio de diferença será pulado

Durante o teste, o canto inferior esquerdo indica a saída de potência do instrumento atual e o estado de operação do teste.

5.3.3 Apresentação dos resultados do teste

A apresentação dos resultados do ensaio de desvio proporcional e a apresentação dos resultados do ensaio de análise CT na seção "desvio proporcional" é**, veja 5.2.3 Detalhes do ensaio de análise CT

5.4 Medição da resistência da bobina CT

Para o teste de medição da resistência da bobina CT, basta definir o número do sensor. Após a seleção da medição da resistência da bobina, o instrumento fornece um gráfico de referência de conexão para o teste. Iniciando o teste, o instrumento carrega a bobina com uma corrente contínua de saída de 0,5 A, o teste pára automaticamente quando o valor da resistência da bobina estiver estável e registra o valor da resistência da bobina e a temperatura ambiente no momento da parada (a parte do painel do instrumento tem um sensor de temperatura para medir a temperatura ambiente atual).

Após o teste, o instrumento também calcula automaticamente o valor de resistência de referência para temperaturas de 75 graus Celsius.

Os resultados são apresentados após a conclusão do ensaio com a página de resistência da bobina em 5.2.3**.

5.5 Exame de polaridade CT

O teste de polaridade CT basta definir o número do transdutor. Após a seleção do teste de inspeção polar, o instrumento fornece um gráfico de referência de conexão para o teste. Após o início do teste, o instrumento sai a tensão sinusoidal AC para a bobina secundária CT e mede a tensão de uma bobina lateral CT, e o instrumento calcula a polaridade CT neste momento quando a tensão de uma bobina CT ultrapassa o limiar de medição ou a tensão secundária CT sai para alta tensão. O instrumento determina a polaridade do CT testado de acordo com os seguintes critérios:

90 graus > Quando a diferença de fase entre a tensão primária e a tensão secundária é de -90 graus, o resultado é homopolaridade (-polaridade), caso contrário é antipolaridade (+polaridade)

Após a conclusão do teste de polaridade, os resultados do teste são mostrados na Figura 5.8.

5.6 Medição de carga secundária CT

5.6.1 Configuração de parâmetros de medição de carga secundária CT

Os itens de configuração de parâmetros de teste para medição de carga secundária incluem o número do transductor, a corrente de teste, a frequência de teste, o formulário de configuração de parâmetros mostrado na Figura 5.9 será carregado após a seleção da medição de carga secundária. Depois de iniciar o teste de carga secundária, o instrumento emite uma corrente sinusoidal constante para o circuito de carga secundária CT de acordo com os parâmetros escolhidos.

Na interface de configuração de parâmetros de carga secundária mostrada na Figura 5.9, os três parâmetros de teste significam:

1> CT corrente secundária nominal

Este parâmetro não afeta o processo de teste e é usado apenas para calcular o valor da carga do circuito secundário, por exemplo, medir que a impedância do circuito secundário é de 2ohm, se a corrente secundária nominal é selecionada como 1A, a carga secundária correspondente é de 2VA, se a corrente secundária nominal é selecionada como 5A, a carga secundária correspondente é de 50VA

2> Frequência nominal

Este parâmetro é usado para controlar o valor de frequência da corrente de saída, se escolher 50Hz, a frequência da corrente de saída é de 50Hz, caso contrário, a frequência da corrente de saída é de 60Hz

3> Número do sensor: nome do arquivo de teste de composição salva

5.6.2 Processo de ensaio de medição de carga secundária CT

A medição de carga secundária do instrumento é dividida em dois passos, com o valor de corrente de saída (RMS) de ambos os passos e o intervalo correspondente:

1) A corrente de teste é de 0,5A (RMS), a medição é de 0 ~ 80ohm

2) A corrente de teste é de 0,25A (RMS), o alcance de medição é de 0 ~ 160ohm

Após o início do teste, o instrumento primeiro emite a corrente de teste de 0,5 A (RMS), se a carga medida for encontrada além do intervalo de medição, o instrumento ajustará automaticamente o valor da corrente de saída para 0,25 A (RMS) para medir novamente.

5.6.3 Resultados do ensaio de medição de carga secundária CT

As medições da carga secundária CT são mostradas na Figura 5.10.

Cada parâmetro na página de resultados do ensaio de carga secundária é definido como mostrado na Tabela 5.11.

Tabela 5.11 Parâmetros dos resultados do ensaio de carga secundária

Nome

Descrição dos parâmetros

Carga secundária nominal

Valor de carga secundária nominal do instrumento em VA ou em impedância

Fator de potência nominal

Valor do fator de potência da carga secundária nominal

Corrente de teste

Valores reais da corrente de teste em valores válidos

Tensão de teste

Valor efetivo da tensão carregada no circuito secundário

Frequência de teste

Valor efetivo da corrente carregada no circuito secundário

Carga secundária

O valor da carga secundária medida é expresso em VA, cujo valor é: corrente secundária nominal * corrente secundária nominal * impedância secundária medida

Fator de potência

Valor do fator de potência do circuito secundário

Impedência secundária

Determinação da impedância do circuito secundário

5.7 Medição da resistência da bobina PT

Após a seleção da medição da resistência da bobina PT, o instrumento fornece o gráfico de referência da conexão do teste e a interface de seleção da corrente de teste como mostrado na Figura 5.11.

Iniciando o teste, o instrumento carrega a bobina com uma corrente contínua de saída de 0,5A (ou 0,05A, 0,005A), o teste pára automaticamente quando o valor da resistência da bobina estiver estável e registra o valor da resistência da bobina e a temperatura ambiente no momento da parada (a parte do painel do instrumento é equipada com um sensor de temperatura para medir a temperatura ambiente atual). Os resultados são apresentados após a conclusão do ensaio com a resistência da bobina na página apresentada no capítulo 5.2.3 * No entanto, o ensaio de resistência da bobina PT não calculou o valor de resistência de referência de 75 graus Celsius.

Para o PT eletromagnético, a resistência da bobina lateral primária e secundária podem ser detectadas através deste projeto, enquanto que para o transductor de tensão CVT, apenas o valor da resistência da bobina secundária pode ser detectado.

5.8 Verificação de polaridade PT

O teste de polaridade PT basta definir o número do transdutor. Após a seleção do teste de inspeção polar, o instrumento fornece um gráfico de referência de conexão para o teste. Após o início do teste, o instrumento sai a tensão sinusoidal AC para uma bobina PT e mede a tensão da bobina lateral secundária PT, o instrumento calcula a polaridade PT neste momento quando a tensão da bobina secundária PT ultrapassa o limiar de medição ou uma tensão PT sai para alta tensão. O instrumento determina a polaridade do PT testado de acordo com os seguintes critérios:

90 graus > Quando a diferença de fase entre a tensão primária e a tensão secundária é de -90 graus, o resultado é homopolaridade (-polaridade), caso contrário é antipolaridade (+polaridade)

Após a conclusão do teste de polaridade, os resultados do teste correspondem à Figura 5.8*.

5.9 PT Medição de carga secundária

5.9.1 Configuração dos parâmetros de medição de carga secundária PT

Os itens de configuração de parâmetros de teste para a medição de carga secundária do PT incluem o número do transdutor, a tensão de teste, a frequência de teste, o formulário de configuração de parâmetros mostrado na Figura 5.12 será carregado após a seleção da medição de carga secundária. Depois de iniciar o teste de carga secundária, o instrumento emite uma tensão sinusoidal constante para o circuito de carga secundária PT de acordo com os parâmetros escolhidos.

Na interface de configuração de parâmetros de carga secundária mostrada na Figura 5.12, os três parâmetros de ensaio significam:

Número do Sensor

Nome do arquivo usado para compilar o experimento de salvamento

2> Frequência nominal

Este parâmetro é usado para controlar o valor de frequência da tensão de saída, se escolher 50Hz, a frequência da tensão de saída é de 50Hz, caso contrário, a frequência da tensão de saída é de 60Hz

PT Tensão secundária nominal

O instrumento usa este parâmetro para calcular o valor de tensão de saída grande, o valor de saída do instrumento após o teste é iniciado é a tensão do tamanho nominal secundário do transductor para o circuito secundário, e sob esta tensão mede a impedância do circuito secundário e calcula o valor de carga com base na tensão nominal secundária.

Carga secundária = (tensão nominal secundária x tensão nominal secundária) / impedância de circuito secundário

5.9.2 Processo de ensaio de medição de carga secundária PT

Após o início do teste, o instrumento primeiro sai uma pequena tensão de teste para o circuito secundário e aumenta gradualmente a tensão, ao mesmo tempo que detecta se a corrente de saída é sobrecarregada, o instrumento pára de aumentar a tensão, caso contrário, o helicóptero aumenta para o valor de tensão nominal secundário. Medir a impedância do circuito secundário em alta tensão de saída e calcular a carga secundária com base na tensão secundária nominal.

5.9.3 Resultados do ensaio de medição de carga secundária PT

A página de exibição da carga secundária PT e a página de exibição secundária CT*, apenas que a página de exibição da carga secundária PT não exibe a carga nominal, o significado dos parâmetros é o mesmo, veja secção 5.6.3 para mais detalhes.

5.10 Proporção PT

5.10.1 Configuração dos parâmetros do teste de proporção PT

A interface de configuração de parâmetros para o teste de proporção de PT é mostrada na Figura 5.13, onde os parâmetros que precisam ser definidos são definidos como na Tabela 5.12

Figura 5.12 Configuração dos parâmetros da proporção PT

Nome

Descrição dos parâmetros

fabricante

Este item é usado apenas para a identificação de sensores durante a geração de relatórios de teste WORD, independentemente do processo de teste

Modelo do Sensor

Este item é usado apenas para a identificação de sensores durante a geração de relatórios de teste WORD, independentemente do processo de teste

Número do Sensor

Este item é usado apenas para identificar o sensor ao gerar um relatório de teste WORD e formar o nome de arquivo salvo ao salvar o teste, independentemente do processo de teste

Tensão nominal

Defina o valor de tensão nominal do transductor de tensão para o cálculo da variável nominal

Tensão secundária nominal

Definir o valor de tensão secundária nominal do transductor de tensão para calcular a proporção de variável nominal, a tensão secundária nominal do transductor é composta por duas partes, a tensão real é multiplicada por 2 partes

5.10.2PT processo de teste de proporção variável

Ao realizar o teste de proporção de PT, o processo de teste é o seguinte:

Juízo inverso -> proporção de pares e medição polar

5.10.3 Resultados da variabilidade PT

Os resultados do teste de proporção PT mostram os valores de resistência da bobina inicial, a proporção e a polaridade da conexão.

5.11 Teste de magnetização PT

5.11.1 Configuração dos parâmetros do teste de excitação PT

A interface de configuração de parâmetros para o teste de estimulação PT é mostrada na Figura 5.14, onde os parâmetros que precisam ser definidos são definidos na Tabela 5.13

Figura 5.13 Configuração dos parâmetros da proporção PT

Nome

Descrição dos parâmetros

Número do Sensor

Este item é usado apenas para identificar o sensor ao gerar um relatório de teste WORD e formar o nome de arquivo salvo ao salvar o teste, independentemente do processo de teste

Tensão nominal

Definir o valor de tensão nominal de uma vez para o transductor de tensão, este item é usado apenas para identificar o transductor durante a geração do relatório de teste WORD e para formar o nome de arquivo salvo durante o teste, independentemente do processo de teste

Tensão secundária nominal

Definir o valor de tensão secundária nominal do transductor de tensão para controlar o processo de elevação do transductor, o aumento da tensão do instrumento do processo de teste não excede 1,2 vezes a tensão secundária nominal do transductor, após a conclusão do teste, o instrumento calcula a perda magnética de cada ponto de acordo com este valor. A tensão secundária nominal é composta pela seção 2 da caixa de texto de entrada e da caixa de seleção de múltiplos.

Frequência de teste

Escolha a frequência de funcionamento nominal do transductor

Uma resistência de corrente contínua

Valor de medição da resistência de corrente contínua de bobinagem única do PT para cálculo da diferença de PT e da diferença angular

Carga secundária

Impedência e fatores de potência da carga secundária ligada ao PT para cálculo da diferença PT e da diferença angular

PT proporção

Proporção de PT, valor experimental do teste de proporção de PT para cálculo da diferença de PT e da diferença angular

5.11.2 Resultados do teste de magnetização PT

Os resultados do teste de excitação PT incluem a curva de excitação PT, os dados da curva de excitação PT, a resistência da bobina secundária PT, a corrente de excitação secundária PT correspondente às posições de tensão secundária nominal de 20%, 50%, 80%, 100% e 120%, as diferenças e os valores angulares nas posições de tensão nominal de 80%, 100% e 120%

5.12 Geração de relatórios de teste

O software que usa o analisador CTPT pode gerar automaticamente relatórios de teste em formato WORD, relatórios de teste em MS WORD2003 "*. Salvar no formato DOC. Após a conclusão do teste, clique no botão Gerar na interface "Ver resultados" ou Ver histórico de resultados, e o instrumento criará automaticamente um relatório de teste para o item de teste correspondente. A Figura 5.15 mostra a página inicial do relatório de teste de análise CT.

Figura 5.15 Página inicial do relatório do ensaio de análise CT

Capítulo 6 Avaliação automática e especulação de placas

6.1 Avaliação automática

6.1.1 Definição de Avaliação Automática

A avaliação automática refere-se à comparação dos parâmetros testados com os valores especificados pela norma atualmente selecionada, se todos os parâmetros de teste cumprem as especificações da norma, a detecção do sensor é aprovada, caso contrário a detecção do sensor não é aprovada. Como muitos parâmetros do transductor estão relacionados com a carga que o transductor conecta, as opções de avaliação automática do instrumento têm duas opções: Avaliação apenas para carga operacional e Avaliação para carga nominal e operacional.

Ao selecionar Avaliação somente de carga operacional, o instrumento compara apenas os parâmetros calculados sob as condições de carga operacional com os valores especificados pela norma. Se a opção "Avaliação da carga nominal e da carga operacional" for selecionada, o instrumento comparará os parâmetros calculados sob ambas as condições da carga nominal e da carga operacional com os valores especificados pelo padrão, e somente se os parâmetros calculados sob ambas as condições forem aprovados, a detecção do sensor será mostrada como aprovada.

Observação: a avaliação automática e a especulação de placa de nome são apenas para projetos com análise CT e não são válidos para outros projetos experimentais

6.1.2 Avaliação automática de projetos e condições de qualificação

Para os diferentes graus de sensores, os itens avaliados automaticamente são diferentes, os itens de avaliação detalhados e as condições de qualificação para a avaliação podem ser encontrados na Tabela 6.1 ~ Tabela 6.5.

Tabela 6.1 Projetos de avaliação e condições de qualificação para sensores de corrente do tipo de medição IEC60044-1

Nível do Sensor

Avaliação do Projeto

Avaliação das condições de qualificação

Nível 0.1

1) Factor de segurança do instrumento FS

2) Diferença angular de corrente quando a corrente secundária é de 5%, 20%, 50%, 100%, 120% de corrente nominal sob 25%, 100% de carga nominal e condições de carga operacional

1) Teste FS<= Classificação FS

2) Diferença de corrente secundária nominal de 5% <= 0,4%

20% diferença de corrente secundária nominal <= 0,2%

100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 0,1%

5% diferença de corrente secundária nominal <= 15 pontos

20% diferença de corrente secundária nominal <= 8 pontos

100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 5 pontos

Nível 0.2

1) Factor de segurança do instrumento FS

2) 25%, 100% de carga nominal e diferença angular de corrente quando a corrente secundária é de 5%, 20%, 50%, 100%, 120% de corrente nominal sob as condições de carga operacional

1) Teste FS<= Classificação FS

2) Diferença de corrente secundária nominal de 5% <= 0,75%

20% diferença de corrente secundária nominal <= 0,35%

100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 0,2%

5% diferença de corrente secundária nominal <= 30 pontos

20% diferença de corrente secundária nominal <= 15 pontos

100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 10 pontos

Classe 0.2S

1) Factor de segurança do instrumento FS

2) 25%, 100% de carga nominal e diferença angular de corrente quando a corrente secundária é 1%, 5%, 20%, 50%, 100%, 120% de corrente nominal sob as condições de carga operacional

1) Teste FS<= Classificação FS

2) 1% diferença de corrente secundária nominal <= 0,75%

5% diferença de corrente secundária nominal <= 0,35%

20, 100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 0,2%

1% diferença de corrente secundária nominal <= 30 pontos

5% diferença de corrente secundária nominal <= 15 pontos

20, 100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 10 pontos

Nível 0,5

1) Factor de segurança do instrumento FS

2) 25%, 100% de carga nominal e diferença angular de corrente quando a corrente secundária é de 5%, 20%, 50%, 100%, 120% de corrente nominal sob as condições de carga operacional

1) Teste FS<= Classificação FS

2) 5% diferença de corrente secundária nominal <= 1,5%

20% diferença de corrente secundária nominal <= 0,75%

100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 0,5%

5% diferença de corrente secundária nominal <= 90 pontos

20% diferença de corrente secundária nominal <= 45 pontos

100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 30 pontos

Classe 0.5S

1) Factor de segurança do instrumento FS

2) 25%, 100% de carga nominal e diferença angular de corrente quando a corrente secundária é 1%, 5%, 20%, 50%, 100%, 120% de corrente nominal sob as condições de carga operacional

1) Teste FS<= Classificação FS

2) 1% diferença de corrente secundária nominal <= 1,5%

5% diferença de corrente secundária nominal <= 0,75%

20, 100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 0,5%

1% diferença de corrente secundária nominal <= 90 pontos

5% diferença de corrente secundária nominal < 45 pontos

20, 100, 120% diferença de corrente secundária nominal < 30 pontos

Nível 1.0

1) Factor de segurança do instrumento FS

2) 25%, 100% de carga nominal e diferença angular de corrente quando a corrente secundária é de 5%, 20%, 50%, 100%, 120% de corrente nominal sob as condições de carga operacional

1) Teste FS<= Classificação FS

2) 5% diferença de corrente secundária nominal <= 3%

20% diferença de corrente secundária nominal <= 1,5%

100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 1,0%

5% diferença de corrente secundária nominal <= 180 pontos

20% diferença de corrente secundária nominal <= 90 pontos

100, 120% diferença de corrente secundária nominal <= 60 pontos

Nível 3.0

1) Factor de segurança do instrumento FS

2) Diferença de corrente quando a corrente secundária é de 50%, 100% de carga nominal e 120% de corrente nominal sob as condições de carga operacional

1) Teste FS<= Classificação FS

2) 50% diferença de corrente secundária nominal <= 3%

120% diferença de corrente secundária nominal <= 3%

Nível 5.0

1) Factor de segurança do instrumento FS

2) Diferença de corrente quando a corrente secundária é de 50%, 100% de carga nominal e 120% de corrente nominal sob as condições de carga operacional

1) Teste FS<= Classificação FS

2) 50% diferença de corrente secundária nominal <= 5%

120% diferença de corrente secundária nominal <= 5%

Tabela 6. Gráfico SEQ * Projetos de avaliação e condições de qualificação para a avaliação, como os transductores de corrente de classe protetora ARABIC 2 IEC60044-1

Nível do Sensor

Avaliação do Projeto

Avaliação das condições de qualificação

5P

Coeficiente limite de precisão ALF

Diferença de corrente nominal de 100%

100% diferença angular na corrente nominal

ALF > = ALF avaliado

Diferença de corrente nominal de 100% <= 1%

Diferença de corrente nominal de 100% <= 60 pontos

10P

Coeficiente limite de precisão ALF

Diferença de corrente nominal de 100%

ALF > = ALF avaliado

Diferença de corrente nominal de 100% <= 3%

5PR

Coeficiente limite de precisão ALF

2) 100% diferença de corrente nominal

3) 100% diferença angular na corrente nominal

4) Coeficiente magnético residual Kr

1) ALF > = ALF avaliado

2) 100% diferença de corrente nominal <= 1%

3) Diferença de corrente nominal de 100% <= 60 pontos

4)Kr<=10%

10PR

Coeficiente limite de precisão ALF

2) 100% diferença de corrente nominal

3) Coeficiente magnético residual Kr

1) ALF > = ALF avaliado

2) 100% diferença de corrente nominal <= 3%

3)Kr<=10%

PX

Proporção

Limitação precisa da tensão Ek

Limitação precisa da corrente Ie

Coeficiente de área Kx

Resistência de bobina de 75 graus Celsius

1) Erro de proporção de queue<=0,25%

2) Valor de medição de EK > = Valor de classificação de EK

3) Valor de medição Ie > = Valor de classificação Ie

4) Valor Kx > = Valor Kx avaliado

5) 75 graus Celsius resistência da bobina de medição <= valor nominal

Tabela 6.3 IEC60044-6 Projetos de Avaliação de Transductores de Corrente Temporânea e Condições de Avaliação de Qualificação

Nível do Sensor

Avaliação do Projeto

Avaliação das condições de qualificação

TPS

Proporção

Limitação precisa da tensão Val

Limitação precisa da corrente Ial

Coeficiente de corrente de curto circuito simétrico Kssc

Resistência de bobina de 75 graus Celsius

Erro da proporção de fração <= 0,25%

Valor de Val > = Valor de Val

Valor de Avaliação Ial<=Valor de Avaliação Ial

K * Kssc medição > = K * Kssc valor nominal

5) 75 graus Celsius resistência da bobina de medição <= valor nominal

TPX

Diferença de corrente nominal

Diferença angular na corrente nominal

Avaliação do Kssc e teste de erros instantâneos no pico do Ktd

Valores Kssc*Ktd avaliados e medidos

Resistência de bobina de 75 graus Celsius

Diferença de corrente nominal <= 0,5%

Diferença angular na corrente nominal <= 30 pontos

Kssc* avaliado para medir erro instantâneo no pico do Ktd <= 10%

(Kssc*Ktd) valor real >=(Kssc*Ktd) valor nominal

Resistência da bobina de medição de 75 graus Celsius<= valor nominal

TPY

Diferença de corrente nominal

Diferença angular na corrente nominal

Avaliação do Kssc e teste de erros instantâneos no pico do Ktd

Valores Kssc*Ktd avaliados e medidos

Constante de tempo secundário Ts

Coeficiente magnético residual Kr

7) Resistência de bobina de 75 graus Celsius

Diferença de corrente nominal <= 1,0%

Diferença angular na corrente nominal <= 60 pontos

Kssc* avaliado para medir erro instantâneo no pico do Ktd <= 10%

(Kssc*Ktd) valor real >=(Kssc*Ktd) valor nominal

Teste Ts <= 30% Classificação Ts

Kr<=10%

7) 75 graus Celsius resistência da bobina de medição <= valor nominal

TPZ

Diferença de corrente nominal

Diferença angular na corrente nominal

Valores Kssc*Ktd avaliados e medidos

Constante de tempo secundário Ts

5) Resistência de bobina de 75 graus Celsius

Diferença de corrente nominal <= 1,0%

2) Diferença angular na corrente nominal <= 180 pontos

3) (Kssc * Ktd) valor real > = (Kssc * Ktd) valor nominal

4) Teste Ts <= 30% Classificação Ts

5) 75 graus Celsius resistência da bobina de medição <= valor nominal

Tabela 6.4 C57.13 Itens de avaliação automática e condições de avaliação automática de sensores de classe de medição

Nível do Sensor

Avaliação automática de projetos

Avaliação automática das condições de qualificação

Nível 0.3

Diferença de corrente em 10%, 100%, 100% sob carga nominal e carga operacional * corrente secundária nominal RF

10% diferença de corrente nominal <= 0,6%

100.100 * RF% diferença de corrente nominal <= 0,3%

Nível 0,6

Diferença de corrente em 10%, 100%, 100% sob carga nominal e carga operacional * corrente secundária nominal RF

10% diferença de corrente nominal <= 1,2%

100.100 * RF% diferença de corrente nominal <= 0,6%

Nível 1.2

Diferença de corrente em 10%, 100%, 100% sob carga nominal e carga operacional * corrente secundária nominal RF

10% diferença de corrente nominal <= 2,4%

100.100 * RF% diferença de corrente nominal <= 1,2%

Tabela 6.5 C57.13 Itens de avaliação automática e condições de avaliação automática de sensores de proteção

Nível do Sensor

Avaliação automática de projetos

Avaliação automática das condições de qualificação

C

Comparação entre Vbmax e VB

2) Isec de corrente secundária no Vbmax

3) Diferença em 20*Isn

4) Diferença no valor nominal Vb

1) Vbmax> = Valor nominal Vb (se o valor nominal Vb não for inserido, o valor nominal Vb será configurado automaticamente para o valor nominal 20Isec, a tensão secundária Vb sob a carga nominal)

2) Vbmax em Isec> = 20 * Isec classificado

3) Diferença de corrente em 20 * Isn nominal <= 10%

4) Diferença de corrente no valor nominal Vb <= 10%

K

Comparação entre Vbmax e VB

2) Isec de corrente secundária no Vbmax

3) Tensão de viragem

4) Diferença em 20*Isn

5) Diferença no valor nominal Vb

1) Vbmax> = valor nominal Vb

2) Vbmax em Isec> = 20 * Isec classificado

3) Tensão do ponto de viragem> = 70% Vb nominal

4) 20 * Isn diferença de corrente nominal <= 10%

5) Diferença de corrente no valor nominal Vb <= 10%

T

Comparação entre Vbmax e VB

2) Isec de corrente secundária no Vbmax

3) Diferença em 20*Isn

4) Diferença no valor nominal Vb

1) Vbmax> = valor nominal Vb

2) Vbmax em Isec> = 20 * Isec classificado

3) Diferença de corrente em 20 * Isn nominal <= 10%

4) Diferença de corrente no valor nominal Vb <= 10%

6.2 Cálculo de parâmetros magnéticos

Na interface de apresentação dos resultados do ensaio da análise CT, há uma página para os parâmetros de excitação e avaliação automática, onde os itens de cálculo dos parâmetros de excitação são determinados pelo padrão de ensaio escolhido e a classificação do transductor, com suas correspondências como mostradas nas tabelas 6.6, 6.7 e 6.8.

Tabela 6.6 IEC60044-1 Cálculo de parâmetros de estimulação magnética

Nome do parâmetro

Descrição dos parâmetros

Classe de medição IEC60044-1

Classe de proteção IEC60044-1

V-kn

Ponto de viragem de tensão, definido em detalhes na Tabela 6.9

Eu-kn

Ponto de viragem da corrente, definido em detalhes na Tabela 6.9

Eu. Eu.

Interruptor de classe PX limita a tensão com precisão

Ou seja

Interruptores de classe PX limitam a corrente com precisão

FS

Coeficiente de segurança do instrumento

ALF

Coeficiente limite preciso

Kx

Coeficiente de área definido pelo transductor de classe PX

Ls

Indução de saturação

Lu

Indução insaturada

Ts

Constante do tempo secundário

Kr

Coeficiente magnético residual

Ktd

Coeficiente de área temporária

Alguns desses parâmetros têm o seguinte significado:

1) Ek para a posição do ponto de viragem da curva IEC60041

2) Corrente magnética para a posição do ponto de viragem da curva IEC60041

3) O fator de segurança do instrumento FS é o múltiplo da corrente de uma vez para a corrente nominal quando o erro de CT atinge 10%, este parâmetro é válido apenas para o transductor de classe de medição

4) O coeficiente limite de precisão refere-se ao múltiplo da corrente de uma vez para a corrente nominal quando o erro CT atinge 5% ou 10%

5) O coeficiente de área Kx refere-se à proporção entre o coeficiente limite preciso e o coeficiente limite preciso nominal.

6) A indução de saturação Ls refere-se à indução equivalente da bobina secundária do transductor em estado de saturação, usada para calcular a constante do tempo do circuito secundário em estado de saturação

7) Indução insaturada Lu refere-se à indução equivalente de bobina secundária do transductor em um estado insaturado, usado para calcular a constante do tempo do circuito secundário em um estado insaturado

8) Kr refere-se ao fluxo magnético restante no núcleo de ferro quando a corrente de excitação da bobina do transductor é superior a zero

Tabela 6.7 IEC60044-6 Parâmetros de cálculo de excitação

Nome do parâmetro

Descrição dos parâmetros

TPS

TPX / Y

TPZ

O V-Kn

Ponto de viragem de tensão, definido em detalhes na Tabela 6.9

O I-Kn

Ponto de viragem da corrente, definido em detalhes na Tabela 6.9

O V-al

Tensão limite precisa definida por um transductor de classe TPS

I-al

Corrente limitada precisa definida por um transductor de nível TPS

Kssc

Coeficiente de corrente de curto circuito simétrico medido

Erro

Erro instantâneo de pico na tensão Emax

Emax

Grande potência elétrica

Ls

Indução de saturação

Lu

Indução insaturada

Ts

Constante de tempo de circuito secundário

Kr

Coeficiente magnético residual

Ktd

Coeficiente de área temporária realmente calculado

Alguns desses parâmetros têm o seguinte significado:

1) V-al Potencial elétrico na posição do ponto de curva definida pela IEC60046

2) I-al Corrente magnética estimulada na posição do ponto de viragem da curva definida pela IEC60046

3) Múltiplo da corrente nominal do par de corrente de curto-circuito grande em um único circuito do transductor Kssc

4) Potencial elétrico limite nominal do transductor Emax, este valor tem uma grande corrente de curto-circuito, a resistência interna da bobina e a carga secundária são decididas conjuntamente

5) Erro de medição do valor instantâneo do transductor correspondente ao potencial elétrico extremo nominal de Eerror

Cálculo dos parâmetros magnéticos da tabela 6.8 C57.13

Nome do parâmetro

Descrição dos parâmetros

C57.13 Classe de medição

C57.13 Proteção

V-kn

Ponto de viragem de tensão, definido em detalhes na Tabela 6.10

Eu-kn

Ponto de viragem da corrente, definido em detalhes na Tabela 6.10

FS

Coeficiente de segurança do instrumento

ALF

Coeficiente limite preciso

Kx

Coeficiente de área definido pelo transductor de classe PX

Ls

Indução de saturação

Lu

Indução insaturada

Ts

Constante do tempo secundário

Kr

Coeficiente magnético residual

6.3 Definição do ponto de viragem e da curva de magnetização

As definições de curva de magnetização, tensão de ponto de viragem e corrente de ponto de viragem para diferentes padrões de teste são diferentes, e as definições detalhadas são descritas nas Tabelas 6.9 e 6.10.

Tabela 6.9 Definição da curva de magnetização para os três critérios de ensaio

Nome padrão

Coordenadas transversais da curva de magnetização

Coordenadas longitudinais da curva de magnetização

IEC60044-1 (em inglês)

Valor efetivo da tensão secundária

Valor efetivo da corrente magnética

IEC60044-6 (em inglês)

Valor efetivo da tensão

pico de corrente magnética

C57.13

Valor efetivo da tensão

Valor efetivo da corrente magnética

Tabela 6.10 Definição do ponto de viragem

Nome padrão

Definição de ponto de viragem

IEC60044-1 (em inglês)

Aumento de 10% da tensão secundária na curva de excitação, levando ao ponto em que o valor efetivo da corrente de excitação aumenta mais de 50%

IEC60044-6 (em inglês)

O ponto em que a tensão potêntica aumenta 10%, causando o pico da corrente magnética a aumentar mais de 50%

C57.13

Para C57.13, o ponto ANSI45 refere-se ao ponto em que a coordenada transversal é perpendicular a 45 graus, e para C57.13, o ponto ANSI30 refere-se ao ponto em que a coordenada transversal é perpendicular a 30 graus.

6.4 Lógica especulativa da placa

Analisador CTA função de especulação automática da placa de nome é usada para adivinhar partes da placa de nome quando as informações parciais da placa de nome são desconhecidas, e os parâmetros especulados incluem a corrente inicial nominal, a corrente secundária nominal e o nível do transductor. A ordem usada e as condições de julgamento para a placa especulativa são as seguintes:

1) Se a corrente secundária nominal for desconhecida, comparar com o limiar de julgamento de 1A/5A de acordo com o tamanho da resistência da bobina medida atualmente (veja a seção Configuração dos parâmetros do sistema), definir a corrente secundária nominal para 5A se for menor do limiar, caso contrário, 1A

2) De acordo com a medição real obtida da proporção de frequência e o valor de corrente secundária nominal, de acordo com as regras de tomada de valor de corrente única do padrão atualmente selecionado, adivinhar o valor de corrente nominal única.

3) Adivinhação do nível do sensor

Para adivinhar o nível do transductor, primeiro é necessário julgar o tipo de núcleo do transductor, obtenha o tipo de núcleo atual de acordo com o limiar de determinação do núcleo de 1A ou 5A (veja a seção Configuração de parâmetros do sistema), se a tensão de saturação for menor do que o limiar, para medir o núcleo de ferro, caso contrário, para proteger o núcleo de ferro.

Se o núcleo de ferro do transductor adivinhado for um núcleo de ferro de medição, o instrumento especula a classificação do transductor de acordo com as seguintes regras.

1) Se a escolha for IEC60044-1, avalie automaticamente a seguinte ordem de classificação de precisão, até que a avaliação seja aprovada, * cada classificação aprovada é a classificação de precisão do transductor

0.1->0.2S->0.2->0.5S->0.5->1.0->3.0->5.0

2) Se a opção for C57.13, avalie automaticamente a seguinte ordem de classificação de precisão, até que a avaliação seja aprovada, * cada classificação aprovada é a classificação de precisão do transductor

0.3->0.6->1.2

Se o núcleo de ferro adivinhado for o núcleo de ferro protetor, o instrumento deduzirá o nível do sensor de acordo com as seguintes regras:

1) Se a escolha for IEC60044-1, a avaliação automática será feita na seguinte ordem de classificação, até que a avaliação seja aprovada. * A classificação aprovada é a classificação de precisão do transductor

5PR-> 10PR-> PX-> 5P-> 10P

2) Se a escolha for IEC60044-6, a avaliação automática será feita na seguinte ordem de classificação, até que a avaliação seja aprovada. * A classificação aprovada é a classificação de precisão do transductor

TPY-> TPX-> TPZ-> TPS

3) Se a opção for C57.13, a avaliação automática será feita na seguinte ordem de classificação, até que a avaliação seja aprovada. * A classificação aprovada é a classificação de precisão do transductor

K-> C-> T

Capítulo VII Software de Análise de Dados para PC

7.1 Visão geral

O CD do produto do analisador contém dois aplicativos para PC, o software de análise de dados "CTPT ANALYZER FOR PC" e a ferramenta de geração de relatórios em lote "CTPT ANALYZER BULK REPORTS", ambos são softwares verdes sem instalação e basta copiar as pastas correspondentes a dois aplicativos para o disco rígido do computador quando usados.

7.2 Software de análise de dados

Clique duas vezes em "CTPT ANALYZER FOR PC" no software de análise de dados do analisador e a interface principal do software de análise de dados aparecerá como mostrado na Figura 7.1.

O software de análise de dados de PC do analisador é essencial para operar com o software de aplicação de interfaces e instrumentos*, que se diferenciam pelas seguintes características:

O software de análise de dados do PC requer a localização do arquivo do usuário durante a leitura do arquivo, como mostrado na Figura 7.2

O software de análise de dados do PC requer um local de armazenamento de arquivos do usuário ao salvar arquivos como na Figura 7.2

A localização do arquivo de referência do usuário é necessária para ler curvas de referência na janela de contraste de curvas, como na Figura 7.2

O local de armazenamento do arquivo do usuário é necessário para copiar imagens no contraste da curva, como na Figura 7.2

Localização de armazenamento de arquivos do usuário é necessária para gerar relatórios WORD como na Figura 7.2

Além das diferenças listadas acima, todos os métodos de operação do software de análise de dados e do software de processamento de dados do instrumento**, por favor, consulte as instruções detalhadas do software de processamento de dados do instrumento

7.3 Ferramentas de geração de relatórios em lote

Em modelos com versões do instrumento acima da V1.27.129, o CD do produto do analisador oferece o aplicativo de processamento em lote de relatórios WORD, que permite a geração de vários documentos de relatórios WORD de uma só vez, clique duas vezes no CD do produto do instrumento em "CTPT ANALYZER BULK REPORTS" na pasta CTPT ANALYZER BULK REPORTS na ferramenta de geração de relatórios em lote do analisador, aparecendo a janela mostrada na Figura 7.3.

Os botões e controles individuais na janela são definidos da seguinte forma:

Geração em lote de relatórios WORD

Ao clicar na geração em lote do relatório WORD, vá para a janela de configuração do relatório como mostrado na Figura 7.4, onde você pode adicionar e remover os arquivos experimentais que precisam ser criados para o relatório. Os botões individuais na janela da Figura 7.4 são definidos a seguir:

Adicionar ficheiro

Clique em Adicionar Arquivo para aparecer a janela Adicionar Arquivo de Resultados do Experimento, como mostrado na Figura 7.5, para adicionar o arquivo de resultados do experimento à fila de geração do relatório WORD.

Nota: Você pode selecionar vários arquivos ao mesmo tempo com o mouse na janela mostrada na Figura 7.5

Remover o ficheiro

Clique em Remover arquivo para remover o arquivo de resultado do teste selecionado na fila de geração do relatório WORD

Observação: Este recurso apenas remove os arquivos de resultados do teste da fila e não exclui os arquivos de resultados do teste correspondentes do computador.

Remover todos os arquivos

Clique em Remover todos os arquivos para esvaziar todos os arquivos de resultados do teste na fila de geração do relatório WORD

Observação: Este recurso apenas remove os arquivos de resultados do teste da fila e não exclui os arquivos de resultados do teste correspondentes do computador.

Geração em lote de relatórios WORD

Gerar um único relatório WORD para todos os arquivos de resultados de teste na fila de geração

Observação: Quando há um grande número de arquivos na fila de geração, o processo de geração pode levar muito tempo, durante o qual o aplicativo não pode responder a outros comandos de controle, e se você precisar terminar o processo de geração neste momento, você pode fechar o processo deste aplicativo usando Ctrl + ALT + DEL.

cancelar

Sair da janela de configuração de geração em lote de relatórios WORD

Controle do processo de geração de relatórios de teste

Quando o relatório WORD é gerado com a inclusão de curvas de circuito estágio magnético, esta opção é selecionada para incluir curvas de circuito estágio magnético e dados no relatório WORD de todos os arquivos de resultados de análise CT. Esta configuração consome mais tempo para gerar relatórios WORD, caso contrário essas curvas e dados não aparecerão nesses relatórios WORD gerados e o tempo para gerar relatórios WORD será menor.

Utilizar um múltiplo de corrente inteiro por vez na curva de erro. Quando esta opção estiver selecionada, os dados da curva de erro mostrarão o valor do múltiplo de corrente inteiro por vez em todos os arquivos de resultados de teste da classe de proteção CT da IEC60044-1

Quando esta opção é selecionada, a curva de magnetização mostrada no relatório WORD de todos os arquivos de resultados da análise CT é de 30 pontos, o que abrevia o tempo para gerar o relatório WORD, caso contrário, o número de pontos é mostrado como ponto de teste e o tempo para gerar o relatório WORD é maior.

Escolha o idioma

Selecione o ambiente de idioma deste aplicativo, a versão atual suporta idiomas como chinês e inglês

Barra de progresso

A interface principal do aplicativo contém duas barras de progresso que indicam o estado do processo de geração, a barra de progresso localizada na parte superior do programa principal é uma indicação do progresso total do processo de geração do relatório WORD de todos os arquivos de resultados do teste e a barra de progresso localizada na parte inferior do programa principal é uma indicação do progresso do processo de geração do relatório WORD de um único arquivo de resultados do teste.

Capítulo 8 Lista de Anexos

8.1 Configuração padrão do analisador CTPT

A configuração padrão do analisador CTPT é mostrada na Tabela 7.1:

Nome

quantidade

explicação

Hospedagem do analisador CTPT

1

Cabo de teste de blindagem com duplo núcleo 3M

2

Cabo de conexão CT secundário e de saída de potência com cabeças de banana vermelhas e pretas em ambas as extremidades de cada cabo com diâmetro de fio maior que 1,5 mm

Cabo de teste de blindagem com duplo núcleo 10M

1

CT cabo de conexão única, com cabeça de banana vermelha e preta em ambas as extremidades de cada cabo, com diâmetro de fio maior que 1,5 mm

Linha de aterrizagem

1

Pinça de teste grande

2

Vermelho preto dois

Teste de comprimidos a frio

4

Vermelho preto dois

Agulha de teste

4

Vermelho preto dois

Clip de crocodilo

6

Vermelho preto 3

Teste de cabos curtos

1

Inclui 6 cabeças de conexão para enrolamento não de teste residual para corte CT secundário

Módulo de teste de magnetização PT

1

Para testes de magnetização PT

Seguro de energia 5A

3

Cabo de alimentação

1

Pacote de acessórios

1

Disponibilidade de vários acessórios para testes

Disco de Produto

1

Descrição do produto e software de análise de dados incluídos

Instruções do produto

1

Relatório de inspeção de fábrica do produto

1

Certificado de aprovação

1

Apêndice A. Princípios de teste de baixa frequência

O padrão IEC60044-6 (correspondente ao padrão nacional GB16847-1997) afirma que os testes de CT podem ser realizados em frequências relativamente baixas, evitando que o enrolamento e os terminais secundários suportem tensões não permitidas. * O requisito é produzir o mesmo tamanho de transmissão magnética no coração de ferro.

Fórmula de cálculo de magnetocompresso fornecida na norma IEC60044-6:

Entre eles,

R CT: resistência de enrolamento secundário

U CT: Tensão da extremidade de enrolamento secundário

I CT: corrente secundária

ψ0: transmissão inicial em cadeia

ψ(t): transmissão em cadeia no momento t

Definição da tensão do coração de ferro:

Quando a tensão do coração de ferro U C (t) é um sinal sinusoidal, há:

Entre eles:

f: Frequência do sinal sinusoidal

Pode-se ver que, sob a mesma grande cadeia de transmissão magnética Ψm, a tensão do coração de ferro é proporcional à frequência. Portanto, desde que o mesmo tamanho de transmissão magnética seja produzido no coração de ferro, o teste de CT pode ser realizado em uma frequência nominal relativamente baixa, e os requisitos de amplitude de tensão do coração de ferro necessários também são reduzidos, e a tensão final necessária para o teste de enrolamento secundário também é reduzida de acordo. A conversão de frequência dos resultados do teste de baixa frequência permite obter os resultados do teste CT na frequência nominal.

Apêndice B. Cálculo da curva de erro de 10%

O erro do transductor de corrente é principalmente devido à presença de corrente magnética I0, que faz com que a corrente secundária I2 e a corrente secundária I1 'convertida para o lado secundário não sejam apenas numéricamente iguais, mas a fase também não é a mesma, o que causa o erro do transductor de corrente.

A proteção de relé exige que a corrente primária I1 do transductor de corrente seja igual a corrente de curto-circuito grande, cujo valor de desvio seja menor ou igual a 10%. Quando a diferença é igual a 10%, as seguintes relações são satisfeitas entre a corrente secundária I2 e a corrente secundária I1' convertida para o lado secundário e a corrente magnética I0:

Se definir M como o múltiplo da corrente de curto-circuito lateral e K como a proporção variável do transductor de corrente,

?

Entre eles:

Z2 Impedência de enrolamento secundário para o transductor de corrente

E0 é a relação entre as potenciais elétricas E0 e I0 de indução de enrolamento secundário do transductor de corrente descrita pela curva de propriedades magnéticas de excitação.

De acordo com o cálculo acima, a curva de erro de 10% descrita com o múltiplo de corrente de curto-circuito grande M e a impedância de carga grande permitida ZB pode ser obtida depois

A curva de erro de 5% é calculada como a curva de erro de 10%*, mas o ponto de erro passou de 10% para 5%. A curva de erro de 5% é geralmente calculada para os transductores de corrente 5P/5PR e a curva de erro de 10% é geralmente calculada para os transductores de corrente protetores 10P/10PR.