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Shanghai Liang Elétrica Tecnologia Co., Ltd.
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Testador de sensores totalmente automático

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A nova geração inovadora de instrumentos de teste CT e PT foi amplamente ouvida pelos usuários, desenvolvida após uma grande pesquisa de mercado e uma pesquisa teórica aprofundada. O dispositivo usa DSP e FPGA de alto desempenho, * processo de fabricação, para garantir que o desempenho do produto seja estável e confiável, funcional completo, alto grau de automação, alta eficiência de teste, no nível doméstico, é um instrumento de teste profissional para a indústria de energia elétrica.

Detalhes do produto

LYFA-5000Testador de sensores totalmente automático?Características e parâmetros

É tradicionalmente baseado no regulador de pressão, elevador de tensão, elevador de corrente, com base no testedor integrado de polaridade de variabilidade de voltante do transductor, ouvindo amplamente as opiniões dos usuários, depois de uma grande pesquisa de mercado e pesquisas teóricas aprofundadas, a nova geração inovadora de instrumentos de teste CT e PT foi desenvolvida. O dispositivo adota DSP e FPGA de alto desempenho, * processo de fabricação, para garantir que o desempenho do produto seja estável e confiável, funcional completo, alto grau de automação, alta eficiência de teste, no nível nacional, é o instrumento de teste profissional da indústria elétrica para o transductor.

1.1 LYFA-5000Testador de sensores totalmente automáticoPrincipais características técnicas

Funcionalidade completa, tanto para atender a todos os tipos de CT (por exemplo: classe de proteção, classe de medição, classe TP) propriedades de excitação magnética (ou seja, propriedades de volt-ampere), proporção variável, polaridade, resistência de enrolamento secundário, carga secundária, diferença de relação e diferença angular e outros requisitos de teste, mas também pode ser usado para vários tipos de unidades eletromagnéticas PT propriedades de excitação, proporção variável, polaridade, resistência de enrolamento secundário, diferença de relação e outros testes.

O sensor de corrente de inspeção de campo não precisa de um transductor de corrente padrão, elevador, caixa de carga, caixa de controle de pressão reguladora e fios de corrente grande, o uso de cablagem de teste extremamente simples e operação para a inspeção do transductor de corrente, reduz a intensidade de trabalho e melhora a eficiência de trabalho, facilitando o trabalho de inspeção de campo do transductor.

A diferença de proporção variável e a diferença angular podem ser medidas, a diferença de proporção permite um erro de ± 0,05%, a diferença angular permite um erro de ± 2min, e pode realizar a medição do transductor de corrente de nível 0,2S, a faixa de medição da proporção variável é de 1 ~ 40000.

Com base no método de variação de frequência, o teste da curva de característica CT / PT e da curva de erro de 10%, a tensão de corrente alterna de saída é de apenas 180V e a corrente alterna de 12Arms (pico de 36A), mas é capaz de lidar com o teste CT de ponto de viragem de até 60KV.

Parâmetros de TC e PT como tensão/corrente de ponto de viragem, curva de erro de 10% (5%), coeficiente limite de precisão (ALF), coeficiente de segurança do instrumento (FS), constante de tempo secundário (Ts), coeficiente magnético residual (Kr), indução saturada e insaturada são dados automaticamente.

O teste atende a GB1208 (IEC60044-1), GB16847 (IEC60044-6), GB1207 e outros tipos de padrões de intercâmbio, e seleciona automaticamente o padrão para o teste de acordo com o tipo e nível de intercâmbio.

Os testes são simples e convenientes, com um clique para completar os testes de resistência direta CT, excitação, variabilidade e polaridade, e todos os outros testes CT, além do teste de carga, usam o mesmo método de cablagem.

Interface gráfica dinâmica em chinês, sem instruções de referência para completar a ligação, definir parâmetros: configuração de parâmetros de exibição dinâmica, exibição automática de seus parâmetros relevantes de acordo com o projeto de teste atualmente selecionado; O diagrama de conexão de ajuda é exibido dinamicamente, mostrando o diagrama de conexão correspondente com base no item de teste selecionado atualmente.

5,7 polegadas gráficas translucentes LCD, claramente visível sob a luz do sol.

Usando rotação do mouse optoelétrico, a operação é simples, rápida e fácil de dominar.

O painel inclui uma impressora que imprime automaticamente os relatórios de teste gerados.

Os resultados do teste podem ser exportados com um disco U, o programa pode ser atualizado com um disco U, fácil e rápido.

O dispositivo pode armazenar 1.000 conjuntos de dados de teste sem perda de energia.

Equipado com software de análise em segundo plano para facilitar a salvaguarda, conversão e análise de relatórios de teste, que podem ser usados ​​para comparar, julgar e avaliar dados de teste.

Fácil de transportar, peso do dispositivo <9Kg.

1.2 LYFA-5000Testador de sensores totalmente automáticoDescrição do painel do dispositivo

Estrutura do painel do dispositivo como o terminal de ligação da esquerda para a direita:

Terminais S1 e S2 vermelhos e pretos: saída de energia de teste

Terminais S1 e S2 vermelhos e pretos: teste de voltagem de saída

Terminais P1 e P2 vermelhos e pretos: terminais de medição de tensão de indução

· Display LCD: interface de exibição em chinês

Impressoras em miniatura: impressão de dados de teste, curvas

Rotar o mouse: digite valores e comandos de operação

1.3 LYFA-5000Testador de sensores totalmente automáticoParâmetros técnicos principais

LYFA-5000

Utilização do teste

CT e PT

saída

0 ~ 180Vrms, 12Arms, 36A (pico)

Precisão da medição da tensão

±0.1%

CT Mudança

medição

alcance

1~40000

Precisão

±0.05%

PT proporção

medição

alcance

1~40000

Precisão

±0.05%

Medição de fase

Precisão

±2 minutos

Resolução

0,5 minutos

Medição da resistência de enrolamento secundário

alcance

0 ~ 300Ω

Precisão

0,2% ± 2mΩ

Medição de carga AC

alcance

0~1000VA

Precisão

0.2%±0.02VA

Tensão de alimentação de entrada

AC220V ± 10%, 50Hz

Ambiente de trabalho

Temperatura: -10oC ~ 50oC, umidade: ≤90%

Tamanho, peso

Dimensões 365 mm x 290 mm x 153mm Peso <10kg














Capítulo IILYFA-5000Testador de sensores totalmente automáticoInterface de usuário e métodos operacionais

2.1 Teste de transmissão de corrente

Na interface de parâmetros, use o mouse giratório para alternar o cursor para a barra de tipo e selecione o tipo de sensor como CT.

2.1.1 Cablagem de teste

Os passos de ligação de teste são os seguintes:

* Passo: Fiação de acordo com a Figura 2.1 ou 2.2, de acordo com a descrição do projeto de ensaio CT descrita na Tabela 2.1 (para CT de várias estruturas, refera-se ao método de ligação real descrito no Anexo D).

Tabela 2.1 Descrição do projeto de ensaio CT

resistência

Emotivo

Variação

Carga

explicação

Diagrama de ligação

Medição da resistência de enrolamento secundário do CT

Figura 2.1, mas um lado não pode ser ligado

Medição da resistência de enrolamento secundário do CT, propriedades magnéticas

Figura 2.1, mas um lado não pode ser ligado

Medir a resistência de enrolamento secundário do CT para verificar a variabilidade do CT e a polaridade

Figura 2.1,

Medição da resistência de enrolamento secundário do CT, propriedades de excitação magnética e verificação da variabilidade CT e polaridade

Figura 2.1

Medição da carga secundária do CT

Figura 2.2,

Segunda etapa: o mesmo CT outro enrolamento aberto, um lado do CT para aterrizar, o dispositivo também deve aterrizar.

Passo 3: Ligue a fonte de alimentação e prepare a configuração dos parâmetros.

2.1.2 Configuração de parâmetros

A interface de configuração de parâmetros de teste é mostrada na Figura 2.3.

Os passos de configuração de parâmetros são os seguintes:

Alterne o cursor com a rotação do mouse, selecione o item de teste a ser realizado e, quando o cursor permanece em um item de teste, a tela mostra as configurações de parâmetros associadas a esse item de teste; Quando o cursor sai do item de teste, a tela mostra o diagrama de conexão correspondente ao item de teste selecionado.

Os parâmetros configurados são os seguintes:

(1) Número: Digite o número deste ensaio para facilitar a impressão, a manutenção e a localização.

(2) Corrente secundária nominalA corrente nominal do lado secundário do transductor de corrente é geralmente 1A e 5A.

(3) Nível: o nível de enrolamento medido, para CT, há 8 opções como P, TPY, metrologia, PR, PX, TPS, TPX, TPZ, etc.

(4) Temperatura atual: temperatura de enrolamento no teste, geralmente a temperatura do ar no teste pode ser inserida.

(5) Frequência nominal: o valor opcional é: 50Hz ou 60Hz.

(6) Grande corrente de teste: geralmente pode ser definido como o valor de corrente secundária nominal, para o CT de nível TPY, geralmente pode ser definido como o valor de corrente secundária nominal de 2 vezes. Para CT de nível P, supondo que seja 5P40, a corrente secundária nominal é 1A, então a corrente de teste grande deve ser definida como 5% * 40 * 1A = 2A; Assumindo que seja 10P15, a corrente secundária nominal é 5A, então a corrente de teste grande deve ser definida como 10% * 15 * 5A = 7,5A.

Se o usuário quiser ver os resultados abaixo, é necessário definir com precisão os parâmetros básicos (configurações do usuário recomendadas).

(1) Erro de comparação, diferença de proporção e diferença de fase

(2) Calculação precisa da potência elétrica extrema e seus erros compostos correspondentes

(3) Coeficientes de limite precisos, coeficientes de segurança do instrumento e múltiplos de corrente de curto-circuito simétrico

(4) Coeficiente de área temporária medido, erro instantâneo de pico, constante de tempo secundário

Para diferentes níveis de TC, os parâmetros também são configurados de forma diferente, ver Tabela 2.2.

Tabela 2.2 Descrição dos parâmetros CT

Parâmetros

descrição

P

TPY

Medição

Relações Públicas

PX

TPS

TPX

TPZ

Corrente avaliada uma vez

Para cálculo preciso da corrente real

carga nominal,

Fator de potência

Carga nominal na placa com fator de potência de 0,8 ou 1

Coeficiente limite de precisão nominal

As disposições da placa de nome, padrão: 10. Erro composto para o cálculo da potência elétrica extrema e seus correspondentes

Coeficiente de corrente de curto circuito simétrico nominal

As disposições da placa de nome, padrão: 10. Para o cálculo de potencias elétricas extremas e seus erros de pico correspondentes

Constante de tempo de uma vez

Padrão: 100ms

Constante do tempo secundário

Padrão: 3000ms

Ciclo de trabalho

C-t1-O ou C-t1-O-tfr-C-t2-O, padrão: ciclo C-t1-O

T1

* Tempo de passagem de sub-corrente, padrão: 100ms

Tal1

Tempo em que um fluxo mantém o limite preciso, padrão: 40ms

TFR

* Atraso de abertura e coincidência, padrão: 500ms. Selecione o ciclo C-t1-O-tfr-C-t2-O para exibição

T2

Tempo de passagem da segunda corrente, padrão: 100ms. Selecione o ciclo C-t1-O-tfr-C-t2-O para exibir

tal2

Tempo para o fluxo secundário manter o limite preciso, padrão: 40ms

Selecione o ciclo C-t1-O-tfr-C-t2-O para ser exibido

Coeficiente de segurança do instrumento

As disposições na placa de nome, o valor padrão: 10.

Erro composto para o cálculo da potência elétrica extrema e seus correspondentes

Coeficiente de cálculo nominal

Potencial de viragem nominal Ek

E corresponde ao

Coeficiente de área

Classificação Ual

Tensão extrema secundária equivalente nominal

Ual corresponde a Ial

Passo 5: Selecione o botão Iniciar à direita para experimentar.

2.1.3 Resultados do teste

Páginas de resultados do teste, a interface é mostrada na Figura 2.4.

Os resultados também variam para os diferentes níveis de TC e os ensaios selecionados, ver Tabela 2.3.

Tabela 2.3 Descrição dos resultados do ensaio CT

Resultados do teste

descrição

P

TPY

Medição

Relações Públicas

PX

TPS

TPX

TPZ

Carga

Carga de teste

Unidade: VA, CT carga de teste secundário lateral

Fator de potência

Fator de potência para medir a carga

Impedência

Unidade: Ω, CT Impedência de medição secundária

resistência

Resistência (25°C)

Unidade: Ω, resistência de enrolamento secundário CT à temperatura atual

Resistência (75°C)

Unidade: Ω, convertido em resistência a 75°C

Emotivo

Tensão do ponto de viragem e corrente do ponto de viragem

Unidade: V e A, respectivamente, de acordo com a definição padrão, quando a tensão do ponto de viragem aumenta em 10%, a corrente do ponto de viragem aumenta em 50%.

Indução insaturada

Unidade: H, indução média do segmento linear da curva magnética

Coeficiente magnético residual

Relação entre transmissão residual e transmissão saturada

Constante do tempo secundário

Unidade: s, Constante do tempo na carga nominal da segunda recepção CT

Energia elétrica extrema

Unidade: V, potencia elétrica máxima calculada de acordo com a placa CT e a resistência de 75 ℃

Erro composto

Energia elétrica extremaOu erro composto sob o potencial de viragem nominal EK

Erro instantâneo

Energia elétrica extremaErro de pico abaixo

Coeficiente limite preciso

Coeficiente limite preciso para medição

Coeficiente de segurança do instrumento

Coeficiente de segurança do instrumento medido

Múltiplo de corrente de curto circuito simétrico Kssc

Múltiplo de corrente de curto-circuito simétrico medido

Coeficiente de área temporária

Coeficiente de área temporária real

Calculação do coeficiente Kx

Factores de cálculo avaliados

Potencial de viragem nominal Ek

E corresponde ao

Corrente magnética estimulante de medição real correspondente ao potencial nominal do ponto de viragem

Classificação Ual

Tensão extrema secundária equivalente nominal

Ual corresponde a Ial

Corrente magnética estimulante real medida correspondente à tensão extrema secundária equivalente

Curva de erro

Curva de erro de 5% (10%)

Variação

Variação

Relação de corrente real sob carga nominal

Proporção

Comparação real entre o enrolamento secundário testado e o enrolamento único

Poor proporção

Erro de corrente sob carga nominal

Diferença de fase

Diferença de fase sob carga nominal

Polaridade

CT Relação polar 1 e 2, com homopolaridade / - (subpolaridade) e antipolaridade / (polaridade adicional)

Erro de comparação

Erro relativo entre a proporção de frequência real e a proporção de frequência nominal

Erro padrão

Carga nominal, baixo o limite de carga, erro de corrente do ponto de corrente de inspeção padrão nacional, tabela de erro de fase

2.2 Teste do transductor de tensão

Na interface de parâmetros, use a rotação do mouse para alternar o cursor para a barra de tipo e selecione o tipo de sensor para PT.

2.2.1 Cablagem de teste

Os passos de ligação de teste são os seguintes:

* Passo: Fiar de acordo com a Figura 2.7 ou Figura 2.8, de acordo com as descrições do projeto de teste PT descritas na Tabela 2.4.

Tabela 2.4 Descrição do projeto de ensaio PT

resistência

Emotivo

Variação

explicação

Diagrama de ligação

Medição da resistência de enrolamento secundário do PT

Figura 2.7, um lado deve ser desconectado

Medição da resistência de enrolamento secundário do PT, propriedades magnéticas

Figura 2.7, um lado deve ser desconectado e uma cauda de alta pressão lateral deve ser aterrizada

Verifique a proporção PT e a polaridade

Figura 2.8

2º passo: O mesmo PT outro enrolamento aberto.

Passo 3: Ligue a fonte de alimentação e prepare a configuração dos parâmetros.

2.2.2 Configuração de parâmetros

A interface de configuração de parâmetros de teste do PT é mostrada na Figura 2.5.

Os passos de configuração de parâmetros são os seguintes:

Alterne o cursor com a rotação do mouse, selecione o item de teste a ser realizado e, quando o cursor permanece em um item de teste, a tela mostra as configurações de parâmetros associadas a esse item de teste; Quando o cursor sai do item de teste, a tela mostra o diagrama de conexão correspondente ao item de teste selecionado.

Os parâmetros configurados são os seguintes:

(1) Número: Digite o número do teste.

(2) Tensão secundária nominal: Tensão nominal do lado secundário do transductor de tensão.

(3) Nível: o nível de enrolamento medido, há P, medição e outras duas opções.

(4) temperatura atual: temperatura de enrolamento durante o teste, geralmente pode entrar a temperatura do ar no momento.

(5) Frequência nominal: o valor opcional é: 50Hz ou 60Hz.

(6) Grande tensão de teste: tensão equivalente à grande frequência de trabalho da saída do equipamento no momento do teste.

(7) Grande corrente de teste: grande corrente alterna de saída do equipamento durante o teste.

Passo 4: Selecione o botão Iniciar à direita para experimentar.

2.2.3 Resultados dos ensaios

Página de resultados do ensaio, como na Figura 2.6.

Os resultados também variam para os diferentes níveis de PT e os itens de ensaio selecionados, ver Tabela 2.5.

Tabela 2.5 Descrição dos resultados do ensaio PT

Resultados do teste

descrição

P

Medição

resistência

Resistência (25°C)

Unidade: Ω, resistência à temperatura atual

Resistência (75°C)

Unidade: Ω, valor da resistência à temperatura de referência, temperatura modificável

Emotivo

Tensão do ponto de viragem e corrente do ponto de viragem

Unidade: V e A, respectivamente, de acordo com a definição padrão, quando a tensão do ponto de viragem aumenta em 10%, a corrente do ponto de viragem aumenta em 50%.

Variação

Variação

Relação de corrente real sob carga nominal ou carga real

Proporção

Comparação real entre o enrolamento secundário testado e o enrolamento único

Poor proporção

Erro de corrente sob carga nominal ou carga real

Diferença de fase

Diferença de fase sob carga nominal ou carga real

Polaridade

PT Relações polares primárias e secundárias, com homopolaridade / - (redução de polaridade) e antipolaridade / (adição de polaridade)

2.3 Página de auto-verificação

A interface de auto-medição é mostrada na Figura 2.8. Com a ajuda do multimetro, a função de auto-medição pode ser usada para verificar se o dispositivo está danificado e medir se o circuito está funcionando.

2.3.1 Configuração de parâmetros

Os parâmetros necessários para o teste de auto-teste são os seguintes:

Tabela 2.6 Parâmetros do teste de auto-inspeção

Parâmetros

descrição

Corrente de teste

Corrente necessária para a saída do dispositivo, faixa de valores eficazes: 1mA ~ 5A

Tensão de teste

Tensão necessária para a saída do dispositivo, faixa de valores eficazes: 1V ~ 100V

Frequência de teste

Frequência necessária para a tensão ou corrente de saída do dispositivo, faixa: 0 ~ 50Hz

Após a configuração da corrente de teste ou da tensão de teste, definindo a frequência de teste, o dispositivo emitirá a tensão ou corrente da frequência correspondente e exibirá a tensão ou corrente real detectada. Após a seleção da tensão, a informação de sobrecarga é exibida se a carga for muito pequena, resultando no valor efetivo da corrente real maior que 5A. Após a seleção da corrente, a informação de sobrecarga também será exibida se a carga for muito grande, resultando no valor efetivo da tensão de teste real superior a 100V.

2.3.2 Métodos de ligação

· Ao selecionar o teste de tensão, conecte o S1 a outro S1 e o S2 a outro S2. Medir a tensão entre o S1 e o S2 com o perfil de tensão multimétrico. Se a tensão real coincide, o dispositivo pode emitir a tensão e o link de medição de tensão é normal.

· Durante o teste de corrente, encaixe os terminais S1 e S2 da saída de energia. S1 e S2 não estão conectados. O arquivo de corrente do multimetro pode ser serializado entre as saídas S1 e S2, se a corrente medida pelo multimetro coincide com a corrente real, o dispositivo pode produzir corrente normal e a medição de corrente é normal.

2.4 Botões Funcionais

2.4.1 botão de função da página de parâmetros

1) Ferramentas do sistema

Interface de ferramentas do sistema, como na Figura 2.11. Nesta interface, você pode realizar correções de tempo, atualizações de sistema, etc. Entre eles: depuração para depuração de fábrica, atualização para atualização da interface do software.

2) Ajuda

(3) Impressão

Os usuários podem imprimir os resultados atuais dos testes, que podem servir como um registro original dos testes de campo.

2.4.2 Botão de função da página de resultados

1) Curva magnética

Na página de resultados de medição da Figura 2.4 ou 2.6, selecione o resultado de estimulação e a interface da curva de estimulação aparecerá, como na Figura 2.13:

2) Dados magnéticos

Na página da curva de estimulação na Figura 2.13, selecionar os dados de estimulação exibirá a interface de dados de estimulação, como na Figura 2.14:

Três formas de dados de estimulação podem ser mostradas no gráfico acima:

Teste prático: sequência de tensão e corrente realmente capturada durante o processo de elevação de tensão do instrumento;

Alinhamento: os dados magnéticos medidos de acordo com a corrente após o resultado do alinhamento mostram que o aumento de 1mA abaixo de 10mA, o aumento de 5mA acima de 10mA a 100mA, o aumento de 0,1A acima de 100mA, o resultado do alinhamento facilita o registro e a comparação de dados;

: pode exibir dados magnéticos de excitação de qualquer ponto de corrente;

Curvas de erro de 5%, 10%

Somente os sensores de proteção (incluindo proteção temporária) têm curvas de erro de 5% e 10% e dados de erro; Na configuração CT, selecionar o transdutor como P/PR/PX/TPx, na interface do resultado do teste Figura 2.4, o resultado do erro selecionado mostrará uma curva de erro de 5%, como na Figura 2.15:

Na Figura 2.15, você também pode escolher mostrar uma curva de erro de 10%. A curva de erro de 10% do transductor de proteção é a representação gráfica dos dados de erro de 10%, o significado é o mesmo, o significado é que a curva de relação entre a carga secundária e o múltiplo de sobrecorrente quando o erro composto do transductor não é maior que 10%. A curva de erro de 5% é a curva de relação entre a carga secundária e o múltiplo de sobrecorrente quando o erro composto do transductor não é maior que 5%.

(4), 5% e 10% de erros

Na Figura 2.15, os dados de erro selecionados mostrarão 5% e 10% dos dados de erro, como mostrado na Figura 2.16:

(5), diferença, tabela de diferença angular

Somente o transductor de nível de medição tem a tabela de resultados de diferença e diferença angular; Selecione o transductor com o nível de enrolamento "medido" na configuração CT, e o item de teste seleciona o item "erro" para ter uma tabela de diferença de proporção e ângulo. Na interface dos resultados do teste CT da Figura 2.4, selecione o resultado do erro e aparecerá uma tabela de diferenças, diferenças angulares, como na Figura 2.17:

O gráfico acima mostra a diferença e a tabela de diferença angular do transductor sob a carga nominal e a carga limite inferior, a carga nominal é na página de configuração CT, a carga limite inferior é definida como 25% da carga nominal.

Anexo

A. Princípios de teste de baixa frequência

O padrão IEC60044-6 (correspondente ao padrão nacional GB16847-1977) 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 circuito de princípio da medição de voltante CT é o seguinte: CT abre um circuito lateral, aplica a tensão do lado secundário e mede a curva de relação da tensão adicionada V com a corrente de entrada I. Esta curva é semelhante à curva de relação entre o potencial de estimulação E de CT e a corrente de estimulação I.

Conjunto CT excitação enrolamento em uma determinada corrente excitação I, a indução magnética excitação é L, impedância magnética excitação é Z, então: V = I · Z

Existe a seguinte relação entre a indução L e a impedância Z: Z = ω·L = 2 π f L: V = I·2 π f L

A fórmula mostra que a tensão V adicionada em uma determinada indução magnética L é proporcional à frequência f.

Suponha que, quando f = 50Hz, a tensão Vx necessária é de 2000V para alcançar a corrente de estimulação Ix.

Vx = Ix·2 π f L = 2000V,

Se for aplicada uma frequência diferente:

f = 50Hz e Vx = 2000V

f = 5Hz, Vx 200V

f = 0,5 Hz, Vx 20 V

Assim, a necessidade de fazer CT entrar no mesmo grau de saturação, a tensão necessária para aplicar um sinal de baixa frequência pode ser reduzida significativamente, o que é o princípio básico do método de variação de frequência.

Aqui é necessário observar rigorosamente que a tensão necessária não é proporcional linearmente à frequência e não diminui com a frequência e outras proporções, o cálculo teórico completo é necessário de acordo com o modelo matemático do transductor.

Método de cálculo e aplicação da curva de erro de 10%

O erro do transductor de corrente é principalmente devido à corrente magnéticaA presença de que faz a corrente secundáriaUma corrente após a conversão para o lado secundárioNão só os valores não são iguais, mas a fase também é diferente, o que causa erros no transductor de corrente.

A diferença de relação do transductor de corrente é definida como:

Proteção de relé requer uma única corrente do transductor de correnteQuando é igual a uma grande corrente de curto-circuito, a diferença é menor ou igual a 10%. Quando a diferença é igual a 10%, a corrente secundáriae uma corrente depois da conversão para o lado secundárioE a corrente magnética.Entre satisfazer as seguintes relações:

Definir M como um múltiplo de corrente de curto-circuito lateral, K como a proporção variável do transductor de corrente, então há

Entre eles:Para uma corrente de curto-circuito lateral grande

Corrente nominal para um lado

Corrente nominal para o lado secundário

Impedência de carga grande permitida quando o valor é inferior a 10%A fórmula de cálculo é:

Forma:Impedência de enrolamento secundário para o transductor de corrente

Indução de potência elétrica para o enrolamento secundário do trocador de corrente,A relação é descrita pela curva de propriedades magnéticas.

De acordo com a fórmula acima, pode-se obter um múltiplo de corrente de curto-circuito grandee grande impedância de carga permitidaCurva de erro de 10% descrita (ver Figura 2.29).

Aplicação da curva de erro de 10%:

Depois de obter a curva de erro de 10% de um determinado CT, também é necessário verificar a grande corrente de curto-circuito que flui através do CT.Impedência do circuito e do lado secundário CT. A corrente de curto-circuito grande tende a ser obtida no cálculo de integração, é a corrente de curto-circuito grave no modo de operação grande da linha onde o CT está, o múltiplo da corrente grande(corrente nominal). Impedência de circuito secundárioIsso pode ser medido com um dispositivo CTA.

ObterVerifique a curva de erro de 10% após o ponto (Abaixo da curva, o requisito é satisfeito, indicando que o erro de transformação de corrente do CT em casos de curto-circuito grave é menor de 10%. Caso contrário, será superior a 10%.

C. CTA é usado para os métodos reais de cablagem de vários CT

As etapas básicas de ligação do CTA para testes de CT (veja Figura C.1) são as seguintes:

(1) Conecte o terminal de aterragem do lado esquerdo do testador ao terreno protegido com um cabo de 4mm2.

(2) Conecte um terminal do lado principal do CT e um terminal do lado secundário ao local protegido.

(3) Certifique-se de que todos os outros terminais do CT sejam desconectados do cabo de transmissão e que todos os outros enrolamentos estejam abertos.

(4) Conecte o lado secundário do CT com a linha vermelha e a linha preta de 2,5 mm2 às tomadas S1 e S2 da saída do testador, conecte o lado secundário do CT com a linha amarela e a linha preta de 1,2 mm2 às tomadas S1 e S2 do testador "Sec", observe que os dois fios pretos estão ligados ao mesmo terminal do lado secundário do CT.

(5) Conecte o lado secundário do CT aos terminais P1 e P2 do "Prim" do testador com linhas verdes e pretas de 1,2 mm2, e o P2 está conectado ao terminal onde o lado secundário do CT está conectado ao lugar protegido através de linhas pretas.

(6) Verifique que a ligação está correta e comece o teste.

O teste de cablagem do teste de CT em um transformador de fusão triangular é realizado como mostrado na Figura C.2.

O modo de ligação do teste durante o teste CT da caixa do transformador é mostrado na Figura C.3.

Observação: uma vez que o terminal H1 não pode ser aterrizado, caso contrário, todos os lados estão aterrizados, o tester não pode obter os resultados corretos.

O modo de ligação do teste durante o teste CT em um interruptor GIS (SF6) é mostrado na Figura C.4.

NOTA: Desconecte todos os interruptores ligados ao braço e feche a fechadura.

D. Princípio de medição de cablagem de quatro extremidades

Aplicando a saída de um sinal de fonte de tensão Vs a uma impedância R, gerará uma corrente I, como na Figura D.1.

Para medir esse valor de impedância, é necessário medir a tensão V nessa impedância:

Como há um fio da fonte de tensão à impedância medida, o fio tem resistência r, o que resulta em V = Vs, para medir a impedância R, você não pode simplesmente usar a tensão de alimentação Vs em vez de V.

O circuito de medição da impedância R deve usar o método de cablagem da Figura D.2. O medidor de tensão deve ser conectado separadamente com fios a partir das duas extremidades de R para medir o valor de tensão V de R. Como ambas as extremidades de R são ligadas com 4 fios, é conhecido como cablagem de 4 extremidades. O método de ligação da Figura D.3 é errado.

Quando o CTA é usado para medir a resistência, a proporção variável e a excitação magnética do transductor, é necessário usar o método de cablagem de 4 extremidades, como na Figura D.4.

A ligação de quatro extremidades deve prestar atenção à ligação de terminais de enrolamento medido. As ligações da Figura D.5 são corretas, e as Figuras D.6 e 7 são erradas.