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Shanghai Liang Elétrica Tecnologia Co., Ltd.
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Shanghai Liang Elétrica Tecnologia Co., Ltd.

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Testador de Intercâmbio de Tensão

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Visão geral

Os produtos produzidos pela empresa de teste de sensores de tensão são trocados no prazo de seis meses a partir da data de envio, se o produto tiver defeitos. Em caso de defeito no produto, uma reparação gratuita será feita no prazo de um ano. Em caso de defeito do produto por mais de um ano, a manutenção paga ao longo da vida será realizada.

Detalhes do produto

* Capítulo Características e parâmetros do dispositivo

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.TCPTInstrumentos 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

1.1 Principais características técnicas

  1. Funcionalidade completa, tanto para satisfazer todos os tiposTC(por exemplo, proteção, medição,TPAs propriedades de excitação magnética (ou seja, propriedades de voltante), a proporção variável, a polaridade, a resistência de enrolamento secundário, a carga secundária, a diferença de proporção e a diferença angular e outros requisitos de teste podem ser usados ​​em vários tiposPTTeste de propriedades de excitação magnética, proporção variável, polaridade, resistência de enrolamento secundário, diferença de proporção, etc.
  2. 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.
  3. A diferença variável e a diferença angular podem ser medidas, a diferença é grande e o erro permitido é ±0.05%Grande diferença de ângulo permite erro ±2 minutoscapaz de realizar0.2SMedição do transductor de corrente de nível, a faixa de medição variável é1~40000
  4. 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.
  5. Tensão de viragem automática/eletricidade,10%(5%)Curva de erro, coeficiente limite de precisão (ALFFactores de segurança do instrumento (FSConstante do tempo secundário(Ts)Coeficiente magnético residual(Kr)Indução saturada e insaturadaTCPTParâmetros.
  6. Teste satisfeitodo GB1208IEC60044-1 (em inglês))、GB16847(IEC60044-6)GB1207 (em inglês)Como vários tipos de padrões de intercâmbio, e de acordo com o tipo e nível do intercâmbio, qual padrão é selecionado automaticamente para o teste.
  7. Teste simples e conveniente com um cliqueTCTestes de resistência direta, excitação, variabilidade e polaridade e, além dos testes de carga,TCTodos os outros testes foram feitos usando o mesmo método de cablagem.
  8. 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.
  9. 5.7Transparente gráfico de polegadasLCDclaramente visível à luz do sol.
  10. Usando rotação do mouse optoelétrico, a operação é simples, rápida e fácil de dominar.
  11. O painel inclui uma impressora que imprime automaticamente os relatórios de teste gerados.
  12. Resultados de teste disponíveisUExportação de disco, programa disponívelUDisco de atualização, fácil e rápido.
  13. Dispositivo armazenado1000Grupo de dados de teste, desligamento não é perdido.
  14. 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.
  15. Fácil de transportar, peso do dispositivo<9kg

Testador de transductor de tensão capacitivo

1.2 Descrição do painel do dispositivo

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

· Vermelho pretoS1S2Terminal: Saída de energia de teste

· Vermelho pretoS1S2Terminal: teste de voltagem de saída

· Vermelho pretoP1P2Terminais: 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 Parâmetros técnicos principais

LYFA-5000

Utilização do teste

TCPT

saída

0 ~ 180Vrms12Braços36A(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

Capítulo II Interface de usuário e operaçõesMétodo

2.1 Teste do Interruptor de Corrente

emParâmetrosinterface, com Girar o mouseAlternar o cursor paratipoBarra, selecione o tipo de sensor comoTC

2.1.1Cablagem de teste

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

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

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.

2.1.2Configuração de 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.PTPYmedição,Relações PúblicasPXTPSTPXTPZEsperem.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

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

Constante de tempo de uma vez

Padrão:100ms

Constante do tempo secundário

Padrão:3000ms

Ciclo de trabalho

C-t1-OouC-t1-O-tfr-C-t2-Opadrão:C-t1-Ociclo

T1

* Sub-corrente passa tempo, padrão:100ms

Tal1

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

TFR

* Tempo de atraso de abertura e coincidência, padrão:500ms. EscolhaC-t1-O-tfr-C-t2-OO círculo é mostrado

T2

Tempo de passagem da segunda corrente, padrão:100ms. EscolhaC-t1-O-tfr-C-t2-OO círculo é mostrado

tal2

Tempo em que o fluxo secundário mantém o limite preciso, padrão:40 segundos

escolhaC-t1-O-tfr-C-t2-OO círculo é mostrado

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 nominalEu. Eu.

Eu. Eu.CorrespondenteOu seja

Coeficiente de área

classificaçãoUal

Tensão extrema secundária equivalente nominal

UalCorrespondenteIal

Passo cinco: Escolha a direita.ComeçarBotão para experimentar.

2.1.3Resultados do teste

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:VATCCarga 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

Unidade:Ω, convertido em valor de resistência a 75°C

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 e75Potencial elétrico limite do cálculo da resistência

Erro composto

Energia elétrica extremaou potencial de viragem nominalEu. Eu.Erro composto abaixo

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 simétricoKssc

Múltiplo de corrente de curto-circuito simétrico medido

Coeficiente de área temporária

Coeficiente de área temporária real

Coeficiente de cálculoKx

Factores de cálculo avaliados

Potencial de viragem nominalEu. Eu.

Eu. Eu.CorrespondenteOu seja

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

classificaçãoUal

Tensão extrema secundária equivalente nominal

UalCorrespondenteIal

Corrente magnética estimulante real medida correspondente à tensão extrema secundária equivalente

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

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 de sensores de tensão

emParâmetrosinterface, com Girar o mouseAlternar o cursor paratipoBarra, selecione o tipo de sensor comoPT

2.2.1Cablagem de teste

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

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.

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.

2.2.2Configuração de 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.

2.2.3Resultados do teste

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

2.3Página de auto-verificação

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

2.3.1Configuração de parâmetros

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.

2.3.2Método de ligação

• Ao escolher o teste de tensão,S1Abreviar o outroS1S2Abreviar 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 correntesaídadoS1S2Terminais curtos. Teste de voltagemS1S2Não 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.

2.4Botão de função

2.4.1Botão de função da página de parâmetros

(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.

2.4.2Botão de função da página de resultados

(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:

  1. Teste prático: sequência de tensão e corrente realmente capturada durante o processo de elevação de tensão do instrumento;
  2. Alinhamento: os dados magnéticos medidos mostram os resultados após a corrente de alinhamento,10mAPressione abaixo1mAaumento,10mA ~ 100mAPressione acima5 mAaumento,100mAPressione acima0.1AIncrementalmente, os resultados de compilação facilitam o registro e a comparação de dados;
  3. : pode exibir dados magnéticos de excitação de qualquer ponto de corrente;

(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.

anexo Gravação

Um.Princípio de teste de baixa frequência

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 HzVx2000V

f = 5 HzVx200V

f = 0,5 HzVx20V

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.

B. 10Cálculo da curva de erro em% e métodos de aplicação

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 corrente de curto-circuito grande, o seu valor inferior é menor ou igual a10%。 O valor inferior é igual a10% de corrente secundáriae uma corrente depois da conversão para o lado secundárioE 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 inferiordoA 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 permitidaDescrição10Curva 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-circuitoE 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 secundárioPode ser usadoTCAmedição do dispositivo.

ObterVerificar 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%

C. CTAPara váriosTCO modo de ligação real

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.SIGSF6(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.

D. O que é?Princípio de medição de cablagem de quatro extremidades

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?67Tudo é errado.