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No. 8, Wenshui Road, Jing'an District, Xangai (Parque de Ciência e Tecnologia de Navegação)
Shanghai Liang Elétrica Tecnologia Co., Ltd.
No. 8, Wenshui Road, Jing'an District, Xangai (Parque de Ciência e Tecnologia de Navegação)
LYFA-5000Testador Integrado de Indutores É uma nova geração inovadora baseada no testedor integrado de variabilidade de voltante e polaridade do transductor baseado no regulador de pressão, elevador de tensão e elevador de corrente, ouvindo amplamente as opiniões dos usuários, após uma grande pesquisa de mercado e pesquisas teóricas aprofundadas.TC、PTInstrumentos de teste. Dispositivos de alto desempenhoDSPeFPGA* O processo de fabricação garante um desempenho estável e confiável do produto, funções completas, alto grau de automação, alta eficiência de teste, no nível nacional, é um instrumento de teste profissional para a indústria de energia elétrica.
Testador de transductor de tensão capacitivo
Estrutura do painel do dispositivo como o terminal de ligação da esquerda para a direita:
· Vermelho pretoS1、S2Terminal: Saída de energia de teste
· Vermelho pretoS1、S2Terminal: teste de voltagem de saída
· Vermelho pretoP1、P2Terminais: 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
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| LYFA-5000 | |
| Utilização do teste | TC,PT | |
| saída | 0 ~ 180Vrms,12Braços,36A(pico) | |
| Precisão da medição da tensão | ±0.1% | |
| TCVariação medição | alcance | 1~40000 |
| Precisão | ±0.05% | |
| PTVariação 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%,50 Hz | |
| Ambiente de trabalho | Temperatura:-10oC~50oC, Umidade:≤90% | |
| Tamanho, peso | dimensão365 milímetros× 290 milímetros × 153 milímetrospeso< 10kg | |
emParâmetrosinterface, com Girar o mouseAlternar o cursor paratipoBarra, selecione o tipo de sensor comoTC。
Os passos de ligação de teste são os seguintes:
Passo: de acordo com a tabela2.1DescriçãoTCDescrição do projeto experimental, de acordo com o gráfico2.1ou gráfico2.2Fiação (para várias estruturas)TCPode-se consultar o AnexoDo método de ligação real descrito).
Tabela2.1 CTDescrição do projeto de teste
| resistência | Emotivo | Variação | Carga | explicação | Diagrama de ligação |
| √ |
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| mediçãoTCResistência de enrolamento secundário | Gráfico2.1Mas um lado não pode |
| √ | √ |
|
| mediçãoTCResistência de enrolamento secundário, propriedades magnéticas | Gráfico2.1Mas um lado não pode |
| √ |
| √ |
| mediçãoTCA resistência de enrolamento secundário, inspeçãoTCVariabilidade e polaridade | Gráfico2.1, |
| √ | √ | √ |
| mediçãoTCA resistência de enrolamento secundário, propriedades magnéticas, verificaçãoTCVariabilidade e polaridade | Gráfico2.1 |
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| √ | mediçãoTCA carga secundária | Gráfico2.2, |

Gráfico2.1 CTMétodos de cablagem de teste de resistência direta, magnetização e proporção variável Gráfico2.2 CTMétodo de cablagem de ensaio de carga secundária
Segundo passo: o mesmoTCOutras rotas abertas,TCUm lado de uma extremidade para aterrizar, o equipamento também deve aterrizar.
Passo 3: Ligue a fonte de alimentação e prepare a configuração dos parâmetros.
Interface de configuração de parâmetros de teste2.3。

Gráfico2.3 Interface de configuração de parâmetros básicos
Os passos de configuração de parâmetros são os seguintes:
Usar Girar o mouse Alternar o cursor para selecionar 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 ao 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:
(1Número: Digite o número deste ensaio para facilitar a impressão, a manutenção e a localização.
(2(Corrente secundária nominal)
: corrente nominal do lado secundário do transductor de corrente, geralmente1Ae5A。
(3Nível: o nível de enrolamento medido, paraTCTem.P、TPYmedição,Relações Públicas、PX、TPS、TPX、TPZEsperem.8Uma opção.
(4Temperatura atual: temperatura de enrolamento no teste, geralmente a temperatura do ar no teste pode ser inserida.
(5Frequência nominal: os valores opcionais são:50 Hzou60 Hz。
(6Grande corrente de teste: geralmente pode ser definido como o valor de corrente secundária nominal, paraTPYNívelTCGeralmente pode ser definido como2Multiplicação do valor de corrente secundária nominal. ParaPNívelTCSuponha que seja5P40A corrente secundária é1AAssim, a corrente de teste grande deve ser estabelecida5%*40*1A=2Asupondo que seja10P15A corrente secundária é5AAssim, a corrente de teste grande deve ser estabelecida10%*15*5A=7.5A。
Se o usuário quiser ver os seguintes resultados, é necessário configurar com precisãoParâmetros básicos (configurações do usuário recomendadas)。
(1Erro de comparação, diferença de proporção e diferença de fase
(2Cálculo preciso da potência elétrica extrema e seus erros compostos correspondentes
(3Coeficientes de limite precisos, coeficientes de segurança do instrumento e múltiplos de corrente de curto-circuito simétrico
(4Coeficiente de área temporária medido, erro de pico instantâneo, constante de tempo secundário
Para diferentes níveisTCOs parâmetros também são diferentes, veja a tabela.2.2。
Tabela2.2 CTDescrição dos parâmetros
| 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 | A carga nominal na placa, o fator de potência é0.8ou1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Coeficiente limite de precisão nominal | Regras na placa de nome, padrão:10. Para o cálculo de potencias elétricas extremas e seus erros compostos correspondentes | √ |
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| Coeficiente de corrente de curto circuito simétrico nominal | Regras na placa de nome, padrão:10. Para o cálculo da força elétrica extrema e do seu erro de pico correspondente |
| √ |
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| √ | √ | √ |
| Constante de tempo de uma vez | Padrão:100ms |
| √ |
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| √ | √ |
| Constante do tempo secundário | Padrão:3000ms |
| √ |
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| √ |
| Ciclo de trabalho | C-t1-OouC-t1-O-tfr-C-t2-Opadrão:C-t1-Ociclo |
| √ |
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| √ |
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| T1 | * Sub-corrente passa tempo, padrão:100ms |
| √ |
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| √ |
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| Tal1 | Tempo em que um fluxo mantém um limite preciso, padrão:40 segundos |
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| TFR | * Tempo de atraso de abertura e coincidência, padrão:500ms. EscolhaC-t1-O-tfr-C-t2-OO círculo é mostrado |
| √ |
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| √ |
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| T2 | Tempo de passagem da segunda corrente, padrão:100ms. EscolhaC-t1-O-tfr-C-t2-OO círculo é mostrado |
| √ |
| √ |
|
| √ |
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| tal2 | Tempo em que o fluxo secundário mantém o limite preciso, padrão:40 segundos escolhaC-t1-O-tfr-C-t2-OO círculo é mostrado |
| √ |
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| √ |
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| 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 |
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| √ |
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| Coeficiente de cálculo nominal |
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| √ |
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| Potencial de viragem nominalEu. Eu. |
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| √ |
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| Eu. Eu.CorrespondenteOu seja |
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| √ |
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| Coeficiente de área |
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| √ |
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| classificaçãoUal | Tensão extrema secundária equivalente nominal |
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| √ |
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| UalCorrespondenteIal |
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| √ |
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Passo cinco: Escolha a direita.ComeçarBotão para experimentar.
TesteResultadospágina,A interface é representada2.4。

Para diferentes níveisTCOs resultados do teste também diferem do item selecionado, veja a tabela2.3。
Tabela2.3 CTDescrição dos resultados do teste
| Resultados do teste | descrição | P | TPY | Medição | Relações Públicas | PX | TPS | TPX | TPZ | |
| Carga | Carga de teste | Unidade:VA,TCCarga de teste secundário | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fator de potência | Carga de testeO fator de potência | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Impedência | Unidade:Ω, CT Impedência lateral secundária | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| resistência | resistência (25℃) | Unidade:Ω, resistência de enrolamento secundário CT à temperatura atual | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| resistência (75℃) |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Emotivo | Tensão do ponto de viragem e corrente do ponto de viragem | Unidades: cada umaVeADe acordo com a definição padrão, a tensão do ponto de viragemAo aumentar em 10%, a corrente do ponto de viragem aumenta em 50%. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Indução insaturada | Unidade:HIndução média do segmento linear da curva magnética | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Coeficiente magnético residual | Relação entre transmissão residual e transmissão saturada | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Constante do tempo secundário | Unidade:s, CTConstante de tempo durante a carga nominal da segunda recepção | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Energia elétrica extrema | Unidade:VDe acordo comTCplaca de nome e75℃Potencial elétrico limite do cálculo da resistência | √ | √ | √ | √ |
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| √ | √ | |
| Erro composto | Energia elétrica extrema | √ |
| √ | √ | √ |
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| |
| Erro instantâneo | Energia elétrica extrema |
| √ |
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| √ | √ | |
| Coeficiente limite preciso | Coeficiente limite preciso para medição | √ |
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| √ |
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| Coeficiente de segurança do instrumento | Coeficiente de segurança do instrumento medido |
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| √ |
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| Múltiplo de corrente de curto circuito simétricoKssc | Múltiplo de corrente de curto-circuito simétrico medido |
| √ |
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| √ | √ | √ | |
| Coeficiente de área temporária | Coeficiente de área temporária real |
| √ |
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| √ | √ | |
| Coeficiente de cálculoKx | Factores de cálculo avaliados |
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| √ |
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| Potencial de viragem nominalEu. Eu. |
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| √ |
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| Eu. Eu.CorrespondenteOu seja | Corrente magnética estimulante de medição real correspondente ao potencial nominal do ponto de viragem |
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| √ |
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| classificaçãoUal | Tensão extrema secundária equivalente nominal |
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| √ |
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| |
| UalCorrespondenteIal | Corrente magnética estimulante real medida correspondente à tensão extrema secundária equivalente |
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| √ |
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| Curva de erro | 5%(10%(Curva de erro) | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | |
| 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 | TCRelações polares uma e segunda, com homopolaridade/(Subpolaridade) e antipolaridade/(polarização) dois | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Erro de comparação | Erro relativo entre a proporção de frequência real e a proporção de frequência nominal |
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| √ | √ |
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| 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 |
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| √ |
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emParâmetrosinterface, com Girar o mouseAlternar o cursor paratipoBarra, selecione o tipo de sensor comoPT。
Os passos de ligação de teste são os seguintes:
Passo: de acordo com a tabela2.4DescriçãoPTDescrição do projeto experimental, de acordo com o gráfico2.7ou gráfico2.8Faça a ligação.
Tabela2.4 PTDescrição do projeto de teste
| resistência | Emotivo | Variação | explicação | Diagrama de ligação |
| √ |
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| mediçãoPTResistência de enrolamento secundário | Gráfico2.7Um lado deve ser desconectado. |
| √ | √ |
| mediçãoPTResistência de enrolamento secundário, propriedades magnéticas | Gráfico2.7Um lado deve ser desconectado e uma cauda de alta pressão lateral deve ser aterrizada. |
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| √ | verificarPTVariabilidade e polaridade | Gráfico2.8 |

Segundo passo: o mesmoPTOutros desvios abrem caminho.
Passo 3: Ligue a fonte de alimentação e prepare a configuração dos parâmetros.
PTdoInterface de configuração de parâmetros de teste2.5。

Os passos de configuração de parâmetros são os seguintes:
Usar Girar o mouse Alternar o cursor para selecionar 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 ao 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:
(1Número: Digite o número do teste.
(2Tensão secundária nominal
: Tensão nominal do lado secundário do transductor de tensão.
(3Nível: o nível de enrolamento medido, temPmedição, etc.2Uma opção.
(4Temperatura atual: temperatura de enrolamento durante o teste, geralmente pode inserir a temperatura do ar no momento.
(5Frequência nominal: os valores opcionais são:50 Hzou60 Hz。
(6Tensão de teste grande: tensão equivalente de alta frequência de trabalho da saída do equipamento durante o teste.
(7Grande corrente de teste: grande corrente alterna de saída do equipamento durante o teste.
Passo quatro: Escolha a direita.ComeçarBotão para experimentar.
TesteResultadospágina,Como mostrado na figura2.6。

Para diferentes níveisPTOs resultados do teste também diferem do item selecionado, veja a tabela2.5。
Tabela2.5 PTDescrição dos resultados do teste
| Resultados do teste | descrição | P | Medição | |
| resistência | resistência (25℃) | Unidade:Ω, resistência à temperatura atual | √ | √ |
| resistência (75℃) | Unidade:Ω, valor da resistência à temperatura de referência, a temperatura pode ser modificada | √ | √ | |
| Emotivo | Tensão do ponto de viragem e corrente do ponto de viragem | Unidades: cada umaVeADe acordo com a definição padrão, a tensão do ponto de viragemAo aumentar 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 | PTRelações polares uma e segunda, com homopolaridade/(Subpolaridade) e antipolaridade/(polarização) dois | √ | √ | |
Interface de auto-medição2.8. 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.
Gráfico2.8 Interface de teste de auto-detecção
Os parâmetros necessários para o teste de auto-teste são os seguintes:
Tabela2.6 Teste de auto-inspeçãoParâmetros
| Parâmetros | descrição |
| Corrente de teste | Corrente necessária para a saída do dispositivo, faixa de valores válidos: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 escolha da tensão, se a carga for muito pequena, resultando no valor efetivo da corrente real maior do que5Aexibe informações sobrecarregadas. Após a escolha da corrente, se a carga for muito grande, resultando no valor efetivo da tensão de teste real maior do que100VTambém será exibida a informação sobrecarregada.
• Ao escolher o teste de tensão,S1Abreviar o outroS1,S2Abreviar o outroS2Medição com um perfil de tensão multimedidorS1eS2A tensão entre, se corresponder à tensão real, indica que o dispositivo pode emitir a tensão e a medição da tensão está normal.
• Tenha a fonte de energia no teste de correntesaídadoS1、S2Terminais curtos. Teste de voltagemS1、S2Não atenda. Pode estar em saída.S1eS2Entre os arquivos de corrente do multimetro em série, se a corrente medida pelo multimetro coincide com a corrente real, indica que o dispositivo pode emitir corrente normalmente e a medição de corrente é normal.
(1).Ferramentas do sistema
Ferramentas do sistemaInterface, como na imagem2.11Nesta interface, você pode fazer correção de tempo, atualização do sistema, etc. Entre eles:depurarpara a depuração de fábrica,AtualizaçãoPara atualizações de interfaces de software.

(2).Ajuda
(3Impressão
Os usuários podem imprimir os resultados atuais dos testes, que podem servir como um registro original dos testes de campo.
(1)Curva magnética
No mapa2.4ou gráfico2.6Na página de resultados da medição, selecioneResultados magnéticosAparecerá uma curva magnética, como na imagem2.13:

(2)Dados magnéticos
No mapa2.13Página da curva de estimulação, selecioneDados magnéticosA interface de dados magnéticos será exibida, como na figura2.14:

Três formas de dados de estimulação podem ser mostradas no gráfico acima:
(3)、5%、10%Curva de erro
Somente sensores de proteção (incluindo proteção temporária)5%、10%Curvas de erro e dados de erro; emTCSelecionar nas configurações comoP / PR / PX / TPxDiagrama de resultados do sensor no teste2.4Na interface, escolhaErro ResultadoSerá exibido5%Curva de erro, como na imagem2.15:
No mapa2.15Você também pode escolher exibir10%curva de erro. Proteção do Sensor10%A curva de erro é10%A visualização gráfica dos dados de erro mostra que o significado é o mesmo, o significado é que o erro composto do transductor não é maior do que10%Curva de relação entre sua carga secundária e o múltiplo de fluxo.5%A curva de erro é que o erro composto do transductor não é maior do que5%Curva de relação entre sua carga secundária e o múltiplo de fluxo.
(4)、5%、10%Dados de erro
No mapa2.15Em meio, escolhaDados de erroSerá exibido5%、10%Dados de erro, como no gráfico2.16Mostrado:

(5)Diferença, tabela angular
Somente o transductor de nível de medição tem a tabela de resultados de diferença e diferença angular;emTCSelecione o sensor com o nível de enrolamento "medido" nas configurações e o projeto de teste selecione "erro"O projeto terá uma tabela de diferenças, diferenças angulares. No mapa2,4 TCNa interface de resultados do teste, selecioneErro ResultadoAparecerá uma tabela de diferenças, como na imagem2.17:

O gráfico acima mostra a diferença entre a carga nominal e a carga limite inferior do transductor, a tabela de diferença angular, a carga nominal éTCNa página de configurações, o limite de carga inferior é definido como25%carga nominal.
IEC60044-6 (em inglês)Normas (correspondentes às normas nacionais)GB16847-1977(Afirmando,TCOs testes podem ser realizados em frequências relativamente baixas, evitando enrolamentos e terminais secundários que suportem tensões inadmissíveis.
TCO circuito de princípio da medição de voltante é o seguinte:TCAbrir um lado, aplicar a tensão do lado secundário para medir a tensão adicionadaVCom corrente de entradaIcurva de relacionamento. Esta curva é aproximadaTCPotencial magnéticoEcom corrente magnéticaIcurva de relacionamento.
ConfiguraçãoTCEnrolamento magnético em uma determinada corrente magnéticaIA indução magnética éLImpedência magnética éZEntão:
V = O·Z
InduçãoLcom impedânciaZExistem as seguintes relações:
Z = Ω·L = 2 π f L
Então:V = I·2 π f L
visto na fórmula em uma determinada indução magnéticaLTensão adicionadaVcom frequênciafRelações proporcionais.
Suponha que quandof = 50 HzPara alcançar a corrente magnéticaIxA tensão necessáriaVxpara2000V
Vx = Ix·2 π f L = 2000V,
Se for aplicada uma frequência diferente:
f = 50 Hz,Vx=2000V
f = 5 Hz,Vx≌200V
f = 0,5 Hz,Vx≌20V
Desta forma, a necessidade deTCEntrando no mesmo grau de saturação, a tensão necessária para aplicar um sinal de baixa frequência pode diminuir drasticamente, 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.
O erro do transductor de corrente é principalmente devido à corrente magnética
A presença de que faz a corrente secundária
Uma corrente após a conversão para o lado secundário
Não 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 corrente
Quando é igual a corrente de curto-circuito grande, o seu valor inferior é menor ou igual a10%。 O valor inferior é igual a10% de corrente secundária
e uma corrente depois da conversão para o lado secundário
E a corrente magnética.
Entre satisfazer as seguintes relações:
DefiniçãoMpara um múltiplo de corrente de curto-circuito lateral grande,KPara o intercâmbio de corrente, há
Entre eles:
Para uma corrente de curto-circuito lateral grande
Corrente nominal para um lado
Corrente nominal para o lado secundário
10Impedência de carga grande permitida quando o percentual é inferior
doA 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 grande
e grande impedância de carga permitida
Descrição10Curva de erro percentual (ver gráfico)2.29)。
10Aplicação da curva de erro percentual:
tirar umTCdo10%Após a curva de erro, também é necessário verificar o fluxoTCGrande corrente de curto-circuito
E oTCImpedência do circuito do lado secundário
. A corrente de curto-circuito grande tende a ser obtida no cálculo integral, é oTCCorrente de curto-circuito grave no modo de operação grande da linha, múltiplo de corrente grande
(corrente nominal). Impedência de circuito secundário
Pode ser usadoTCAmedição do dispositivo.
Obter
Verificar depois10%Curva de erro (
Abaixo da curva, os requisitos são satisfeitos, indicando em caso de curto-circuito graveTCO erro de conversão de corrente é menor do que10%caso contrário será maior do que10%。
CTAPara usoTCEtapas básicas do teste de cablagem (veja o gráfico)C.1.A seguir:
(1(Utilização)4 milímetros2O cabo conecta o terminal de aterragem do lado esquerdo do testador ao terreno protegido.
(2(Conexão)TCUm terminal do lado principal e um terminal do lado secundário para a área protegida.
(3(GarantirTCTodos os outros terminais são desconectados da linha de transmissão e todos os outros enrolamentos estão abertos.
(4(Utilização)2,5 milímetros2Linhas vermelhas e pretasTCConexão lateral secundária ao testador"Saída" S1eS2jack, com1,2 milímetros2Linhas amarelas e pretasTCConexão lateral secundária ao testador“Sec”doS1eS2Tome nota dos dois fios pretos.TCO lado secundário está ligado ao mesmo terminal do protetor.
(5(Utilização)1,2 milímetros2A linha verde e a linha pretaTCuma ligação lateral ao testador“Prim”doP1eP2no terminal,P2Através da linha preta eTCO terminal que está ligado lateralmente ao protetor é conectado.
(6Verifique se a ligação está correta e comece o teste.

1O teste é realizado em um transformador triangularTCO método de ligação testado é o seguinte:C.2.mostrado.

2Testador para a caixa do transformadorTCO modo de ligação durante o teste é o seguinte:C.3.mostrado.
Atenção:um terminalH1Não pode ser aterrizado, caso contrário, o testador não pode obter os resultados corretos.

4O tester está certo.SIG(SF6(no interruptor)TCO modo de ligação durante o teste é o seguinte:C.4.mostrado.
Atenção:Desconecte todos os interruptores ligados ao braço e feche a barra de terra.

Aplicar a saída de um sinal de fonte de tensãoVspara uma impedância.RVai gerar uma corrente.IComo o gráficoD. O que é?1。

Para medir esse valor de impedância, é necessário medir a tensão nessa impedância.V:
Como há um fio da fonte de tensão à impedância medida, o fio tem resistênciar, levando aV = versõesPara medir a resistênciaRNão é possível simplesmente usar a tensão de alimentação.VsSubstituirV。
ImpedênciaRO circuito de medição deve serD. O que é?2 O método de cablagem, medir a tensão do medidor de tensão deve ser usado separadamente com fios deRConexão de duas extremidades para mediçãoRValor da tensãoVPorque.RAmbas as extremidades são adotadas4Fio de raiz, chamado4Fiação terminal. GráficoD. O que é?3O método de ligação é errado.
adotarCTAPara medir a resistência, a proporção variável e a estimulação magnética do transdutor4Cablagem terminal, como na imagemD. O que é?4。

A ligação de quatro extremidades deve prestar atenção à ligação de terminais de enrolamento medido. GráficoD. O que é?5A abordagem é correta, imagemD. O que é?6、7Tudo é errado.
