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互感器现校仪

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互感器现校仪

互感器现校仪

一、智能型互感器校验仪简介

1、电流互感器:

电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。

线路上为什么需要变电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外,有的线路是高压的,例如22万伏或1万伏等高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。

如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两

个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕组。两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。

A 被测线路

W

1

W

2

图1 电流互感器原理线路

由此可见,电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流,以便于测量之外,还可以起到与线路绝缘的作用,以保证操作人员和仪表的安全。

1、1测量用电流互感器

测量用电流互感器的用途,主要有下列两方面:

1)用来测量高压线路上的电流和功率,起绝缘隔离的作用,以保证操作人员和仪表的安全。

2)来测量高压或低压线路上的大电流和大功率,使用统一的5A的二次线路和测量仪表。

3)因此,对于测量用电流互感器主要有三个要求:第一,绝缘必须可靠;第二,必须有一定的测量准确度;第三,仪表保安

第数Fs较小。

4)电流互感器在测量时,实测的二次电流都是按额定电流比折算为一次电流。这样的折算实际上是有误差的。也就是说,电流互感器实际电流比并不等于额定电流比,二者之间具有一定的误差。因此,测量用电流互感器根据变电流时所产生的误差,规定电流互感器的准确级。国产电流互感器的准确级计有:0.01级、0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、.5级、1级、3级和5级等。各级电流互感器的允许误差都有详细的规定。但是在额定电流附近,各级电流互感器的误差,也可以大致简单的认为,相应于0.01级……5级,其允许误差为0.01%……5%。保护用电流互感器

1)在电力系统中,为了保证正常供电及保护贵重设备的安全,都有一套由各种继电器控制设备组成的继电保护线路。当电力系统中发生故障时,这些保护装置就会动作,切断故障的线路,如果是偶然的故障,还能够自动合闸,保证正常供电。

2)保护用电流互感器,就是将线路上的电流变为一定大小的电流,给继电器等保护装置供电。当线路上发生短路或其它故障,使线路上电流剧增时,通过电流互感器供给继电器等保护装置的电流也随着剧增,使继电保护装置动作,切断故障线路。保护用电流互感器的准确级用5P和10P表示,也相当于其允许误差为5%或10%。。

2、电压互感器:

电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。

精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。

电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。

线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以

及绕组与铁心之间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器,原理线路如图2所示。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。

V 被测线路

图2 电压互感器原理线路

3、智能型互感器校验仪的分类:

智能型互感器校验仪的主要用途,是对现场应用的或者在实验室应用的电压互感器和电流互感器进行技术性能的检定。为了实现这一目的,互感器校验仪必须与相关设备构成一套完整的互感器校验装置。由于互感器校验仪的性能指标与相关设备之间存在着密切的技术关联,因此要想正确地研究与理解互感器校验仪的整体概念,必须对互感器校验装置作一基本的了解。

我国互感器校验仪大致可以分为三代:第一代电工类校验仪,使用操作繁琐,接线复杂;第二代校验仪采用较为先进的电子线路,使用较上一代校验仪方便,但在测量过程中需要要人为切换量程档位,测试过程中显示信息少。第三代校验仪大都采用了单片机,

使仪器的智能化程度得到提高,部分仪器具有计算机通讯接口,提高了办公自动化水平。

这里主要介绍一下,第三代互感器校验仪的主要特点:1)采用单片机来实现测量、控制、显示等功能;有计算机接口,提高办公自动化水平,减轻人工劳动强度;

2)够有大屏幕显示,提供友好的操作界面,与丰富的测量信息;

3)能够自动实现互感器测量,能够自动切换电流电压负载箱;

4)具备良好的捉住措施,能够及时告之用户错误信息;

5)仪器能够达到2级。目前市场上校验仪大多数采用阻容移相90°方法来实现数据测量,这种方法易受到环境温度、电源频率影响,上述环境一旦发生变化,其测量数据将受到很大的影响。

HEY-H智能型互感器校验仪采用独特电路原理与DSP技术,避免了上述问题。

互感器校验仪从测量原理上来看,又可以分为:直接比较式和测差式两类。

早期的互感器校验仪主要是设计成直接比较式原理,即将标准互感器与被检互感器的次级电压或电流,分别送入互感器校验仪,通过电阻分压器、阻容分压器与磁势比较仪等测量电路,测得两者的差电压或差电流,经过处理就是被检定电压互感器或电流互感器相对于标准互感器的比值差与相位差。

这种互感器校验仪的优点是,标准互感器与被检互感器的变比可以不必相等,只要标准互感器的额定初级电压或者额定初级电流大于或等于被检互感器的额定值,就可以直接进行检定,使用比较方便。

这种互感器校验仪的缺点是不能检定次级负载小于1VA的互感器;其次,这种互感器校验仪的自身误差直接叠加到标准互感器的误差之中,因为互感器校验仪的元器件误差限制了被检互感器的准确度级别。例如,一台互感器校验仪由于自身元器件限制,其测量误差限值为±0.05%,即使采用更高准确度的标准互感器,也只能用来检定0.5级以下级别的互感器。因而,这种缺点就限制了直接比较式互感器校验仪的应用范围。

测差式原理的互感器校验仪是将标准互感器与被检互感器的次级电压或电流送入到互感器校验仪的差接电路,然后由取差环节再送入到测量环节并与互感器的次级工作电压或电流进行比较,给出被检互感器对于标准互感器的比值差与相位差。

由于这种互感器校验仪只是用来测量标准互感器与被检互感器的差值,因而互感器校验仪的误差只是两互感器差值的误差,故其对测量结果的影响自然要小多了。一般来说,不论检定哪一级别的互感器,只要标准互感器符合规定,而互感器校验仪的误差限值只要不大于±2%就足够了。这样一来,不但使互感器校验仪容易制作,也降低了成本,而且其应用范围也大大的扩宽了。HEY-H型智能型互感器校验仪属于测差式的校验仪。

HEY-H智能型互感器校验仪,是一种新颖的自动化检测仪器,它运用先进的电子技术,对互感器的误差信号直接采极分解,并经适当运算后,将互感器的百分点、同相误差、正交误差同时以数字量显示出来。仪器操作简便,读数直观,测量迅速,能降低电能消耗,减轻劳动强度;体积小,重量轻,便于携带和现场测试;仪器能在5%定额工作电流(电压)下进行测试;另外要求本公司也能生产检测S级电流互感器和二次电压为100/3V的电压互感器校验仪,此时仪器能在1%额定工作电流下测量电流互感器的误差;在检测过程中仪器能方便地随时进行自校,以保证仪器的精度;关键元器件使用进口组件,质量稳定可靠,广泛用于计量、供电等部门和互感器生产厂家,是开展互感器检测的理想仪器。

HEY-H智能型互感器校验仪,和用于检定准确度级次0.01级至10级,额定二次电流为5A、1A电流互感器和额定二次电压为100V、100/3V、150V(100/3V、220V)的电压互感器。测量结果直接数字显示,并可为用户配上RSC232接口,方便地与计算机相联。

在检定互感器时,仪器可以随时测量被检互感器次级回路的阻抗或导纳的有功分量和无功分量。

在检定互感器时,仪器能自动指示极性。当极性错误时,仪器能自动切断差流(差压)回路,确保仪器输入电路安全。并发出报警,提示检定人员注意。

设备可以作为直角坐标系交流电位计使用,测量交流小电流

或交流小电压。

设备可以与隔离PT及操作箱一起测量电压互感器的二次压降。

在检定互感器时,仪器可以用标准电流互感器或标准电压互感器作标准,也可以用双级电流互感器,双级电压互感器或感应分压器作比例标准。

设备可以用整体法或元件法进行周期检定。

欢迎您选用本公司的仪器,尽管仪器十分容易操作,但仍请您在使用仪器时仔细阅读本说明书。

二、技术参数

1、设备使用环境

1)温度:5℃--40℃相对湿度:<80%(25℃时) 海拔高度:<2500m

电源频率:50Hz±0.5 Hz 电源电压:220V±5V

2)测量范围:

同相分量(%): 0.0001~200.0

分辨率:0.0001

正交分量(分):0.001~700.0 分辨率:0.001

阻抗(Ω): 0.0001~20.0 分辨率:0.0001

导纳(ms):0.0001~20.0 分辨率:0.0001 3)基本误差:

同相分量:ΔX=±(X×2%+Y×2%)±Dx (有1级可选)

正交分量:ΔY=±(X×2%+Y×2%×34.48)±Dy (有1级可选)

“X”、“Y”——仪器的显示值

“Dx,Dy”——仪器的量化误差

Dx=2,Dy=5

⑷百分表: 2级(有1级可选)

2、工作范围:

1)电流:(1%-149%)I n(I n =5A)

(5%-149%)I n(I n =1A)

2)电压:(5%-149%)U n(U n =100V,150V,100V/3)(5%-149%)U n(U n =100V/3)

3、工作负荷:

1)电流:T O对T X<0.12Ω cosΦ=1

2)电压:a对x<0.25VA (100V)

4、极性错误指示

额定工作电流(电压)的5%以上,误差超过180%时,应对如极性指示。

注意:如果大于额定工作电流(电压)的10%以上,仍未出现应有的极性指示,说明有故障,请不要再增加电流(电压),以免烧坏仪器。

5、变比错误指示:

额定工作电流(电压)的5%以上,误差超过30%而小于180%时,

应有变比错误指示。

6、绝缘和耐压试验及说明:

端子TX()端子相通

电源插座对外壳能承受1.5kV,1min耐压

7、智能型互感器校验仪主要特点:

1)采用320×240点阵液晶,可视范围大,带长寿命背光照明,方便使用;

2)全中文操作界面,界面美观;

3)百分表、比差、角差采用特大字体显示,方便用户观测;4)完全满足JJG314-1993和JJG314-1994要求,自动采样;5)自动判断极性错误,变比错误;

6)上位机软件具有虚拟仪器开放功能;

7)彻底解决S级测量问题;

8)自动切换量程;

9)采用先进独特电路和DSP技术完美结合,彻底解除阻容移相电路不稳定的问题。

10)功耗:< 15VA(不带微型打印机)

< 25VA(带微型打印机)

11)谐波抑制比: > 40db

12)外形尺寸:260mm(长)×350mm (宽)×150mm(高)

13)重量:6kg

三、功能特点

1、检定电流、电压互感器的角差和比差;

2、测试电流互感器二次负载的阻抗;

3、测试电压互感器二次负载的导纳;

4、测量交流小电流和交流小电压;

5、带RS232通讯接口。

四、使用注意事项

1、测试前,请先阅读相关接线图,并由有资质的专业人员接线操作。

2、如有不清楚,请先电话联系厂家,问清后再操作。

3、在接线或拆线前,必须确定校验仪关机,整机电源断电,操作箱断电;

4、开机前请仔细检查,确认接线无误,接线牢靠,地线连接;

5、在进行电流互感器试验时,请注意二次不能开路,包括不能随意切换电流负载箱的档位;

6、电压互感器试验时,请注意二次不能短路。要求必须严格按接线图接线,并可靠接地,同时应围起试验场地,保留足够安全距离,防止他人误入,发生事故;

7、做电流互感器试验时,必须按铭牌要求使用规定档位和选用规定的大电流导线和专用测试线;

8、操作本装置的必须是专业(或经过有效培训)人员,严禁非

专业人员操作本装置;

9、请勿擅自打开本装置的任何部分否则将不能得到有效包修服务,同时也可能发生危险;

10、装置保养清洁时,请使用柔软干净棉布擦净即可;

11、仪器轻拿轻放,避免雨淋或阳光长时间照射。

五、校验仪面板介绍

1、如下图是HEY-H校验仪的面板,它具有操作方便、显示清晰的优点。

智能型互感器校验仪面板图

1)屏幕液晶显示,分辨率为320×240点,所有测量数据及操作提示均在其中显示。

2)键盘共有18个按键,↑、↓、确定、退出、选择及复位,数字键“ 1”和“2”分别为打印和存储,其它的数字键用于升级用。

3)电源开关

4)所有的接线端子及联机线均在校验仪面板上,使校验仪更具美观及安全性,方便用户使用。

5)打印机

6)计算机接口

7)

六、仪器操作指南

1、将测试线接好后接上主机电源,打开电源,如下图为开始界面;

2、按“确认”进入主菜单,智能型互感器校验仪主菜单界面,如下图:

3、测量对象

(1)测量对象:电流互感器、电压互感器、阻抗、导纳

(2)二次电流:1A、5A

(3)二次电压:100V、100/3V、150V、100/ 3V

(4)互感器准确度等级:1、0.5、0.2、0.5S(电流互感器)、

0.2S(电流互感器)、0.1、0.05、0.02、0.01级。

4、测试电流互感器时设置参数

在测电流互感器时,从主菜单里将光标移动到↑、↓、键选择测量电流互感器,按“确认”键就为设置被测互感器的二次电流,如下图:

注意:再按↓、为设置被测互感器的等级,如下图;

光标移动到“开始测量”,按“确定”键就可进入测量界面;

注意:参数按被测互感器的铭牌上正确设置。用↑、↓、确定、退出就可完成此设置。然后按“确认”键开始测量,然后将升压器慢慢上升,就可清楚的看到其测量对象、等级、精度及其相关信息均有显示。百分表、比差及角差采用大字体显示,便于观察。到了此界面就可看出它的误差是否在精度范围内。如下图:

5、到此界面就可以存储分别先按“2”再按“确认”就可以存储了。如下图;

6、此界面下就可以打印。分别先按“1”再按“确认”就可以打印了。如下图;

7、如需查看存储数据就按“退出”键到主菜单用↑、↓、键移到“数据中心”,再按“确定”键就可查看数据了。如下图;

8、测试完成后先将升压器慢慢调回零位,再将智能型互感器校验仪按“复位”键退回到开始界面,关掉主机电源,断开调压器输入电源。拆下测试线放回仪器内,方便下次使用。

电压互感器的测量、阻抗测量和导纳测量方法同电流互感器的测量方法一致。

用户可以参照电流互感器测试方法接线测量。

测试前,请先阅读相关接线图,并由有资质的专业人员接线操作。

如有不清楚,请先电话联系厂家,问清后再操作。

七、测试接线图

1

2

4、电压互感器校电压互感器接线

注意: 校验电压互感器时,一次测大X必须可靠接地!

被测电压互感器二次小x也要接地,

被测电压互感器中间加电压负荷箱

5、双级电压互感器校电压互感器

注意: 校验电压互感器时,一次测大X必须可靠接地!

被测电压互感器二次小x也要接地,

被测电压互感器中间加x电压负荷箱

6、电压互感器自校接线

需要电压互感器变比相同如100/100等

注意: 校验电压互感器时,一次测大X必须可靠接地!

被测电压互感器二次小x也要接地,

被测电压互感器中间加x电压负荷箱

7、电压互感器校电压互感器接线图(高电位端测量接线方法)严格按接线图接线,

注意: 校验电压互感器时,一次测大X必须可靠接地!

被测电压互感器二次小x也要接地,

被测电压互感器中间加x电压负荷箱。

HGQB-C智能型互感器校验仪

智能型互感器校验仪简介 1. 1电流互感器: 电流互感器和变压器很相像,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。 线路上为什么需要变电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外,有的线路是高压的,例如22万伏或1万伏等高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。 如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕组。两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。 A 被测线路 电 流 互 感 器 W 1 W 2

图1 电流互感器原理线路 由此可见,电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流,以便于测量之外,还可以起到与线路绝缘的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 1.1.1测量用电流互感器 测量用电流互感器的用途,主要有下列两方面: ⑴用来测量高压线路上的电流和功率,起绝缘隔离的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 ⑵来测量高压或低压线路上的大电流和大功率,使用统一的5A的二次线路和测量仪表。 ⑶因此,对于测量用电流互感器主要有三个要求:第一,绝缘必须可靠;第二,必须有一定的测量准确度;第三,仪表保安第数F s较小。 ⑷电流互感器在测量时,实测的二次电流都是按额定电流比折算为一次电流。这样的折算实际上是有误差的。也就是说,电流互感器实际电流比并不等于额定电流比,二者之间具有一定的误差。因此,测量用电流互感器根据变电流时所产生的误差,规定电流互感器的准确级。国产电流互感器的准确级计有:0.01级、0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、.5级、1级、3级和5级等。各级电流互感器的允许误差都有详细的规定。但是在额定电流附近,各级电流互感器的误差,也可以大致简单的认为,相应于0.01级……5级,其允许误差为0.01%……5%。 1.1.2保护用电流互感器 ⑴在电力系统中,为了保证正常供电及保护贵重设备的安全,都有一套由各种继电器控制设备组成的继电保护线路。当电力系统中发生故障时,这些保护装置就会动作,切断故障的线路,如果是偶然的故障,还能够自动合闸,保证正常供电。 ⑵保护用电流互感器,就是将线路上的电流变为一定大小的电流,给继电器等保护装置供电。当线路上发生短路或其它故障,使线路上电流剧增时,通过电流互感器供给继电器等保护装置的电流也随着剧增,使继电保护装置动作,切断故障线路。保护用电流互感器的准确级用5P和10P表示,也相当于其允许误差为5%或10%。。 2电压互感器:电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电

电流互感器现场校验仪说明书

电流互感器现场校验仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录

一、简介 (4) 二、特点 (4) 三、主要性能技术指标 (5) 四、操作指南 (7) 五、主界面介绍 (8) 六、电流互感器测量操作介绍 (9) 七、电阻、导纳测试操作介绍 (11) 八、电压互感器测试操作介绍 (14) 九、数据浏览功能 (16) 十、系统帮助 (17) 十一、系统设置 (18) 十二、使用注意事项 (19) 十三、打印机使用及安装方法 (19) 一、简介 发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确,必须按照SD109《电能计量装置检验规程》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。 HGQL-H电流互感器现场测试仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了现场检定电流互感

电流互感器校验仪使用说明

电流互感器校验仪

目录 一、互感器校验仪简介 (5) 二、技术指标 (11) 三、功能特点 (12) 四、使用注意事项 (13) 五、仪器面板图介绍 (13) 六、仪器操作指南 (14) 七、仪器测量接线图 (19)

八、升流器的介绍 (23) 九、负荷箱的介绍 (24) 十、互感器校验软件介绍 (25) 十一、中试所检定互感器接线图 (27) 十二、仪器的检定维修及保修期 (29) 十三、仪器附件 (30) 第一章互感器校验仪简介 1. 1电流互感器: 电流互感器和变压器很相像,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。 线路上为什么需要变电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外,有的线路是高压的,例如22万伏或1万伏等高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。 如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原

互感器检测仪器的选型

互感器检测仪器 互感器是一种特殊的变压器,它属于电力设备的被试品。 互感器测试仪则是一种专门测试互感器的伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等数据的多功能现场试验仪器。 互感器的分类 一、互感器测试仪 从使用方面说,分为:①高压用互感器测试仪②计量用互感器测试仪 从原理方面说,分为:①工频原理互感器测试仪②变频原理测试仪 工频原理的互感器目前在市场上主要分为电流法原理和电流电压兼容的原理两种。武汉华电科仪生产的HKHG-A互感器测试仪,优势在于采用电流电压法兼容的原理制作,而一般厂家均是使用电流法原理制作的。 1.高压用的互感器测试仪:主测互感器的伏安特性、变比、极性、二次交流耐压、比差、角度(也有测二次直阻、二次实际复合,这些功能)。 ※测试互感器的保护功能,测它是否合格,对精度要求不高※ 2.计量用互感器测试仪:主测互感器的误差、精度、变比、极性、不能测伏安特性。 ○高压用工频原理互感器测试仪型号有:HKHG-A、HKHG-F、HKHG-F1、HKHG-F2。 ①HKHG-A最受青睐,因其性价比高、属常规通用款,且电流电压法兼容的原理制作而成,电压1000伏电流600安。 ②HKHG-F2:则为HKHG-A的升级版,就功能而言相较HKHG-A增加,电流电压相同。 ③HKHG-F1:电压2500伏,电流600安。 ④HKHG-F:2500伏,电流1000安。

※F/F1/F2,功能相较HKHG-A多了角差、比差、二次直阻、二次负荷。 ○计量用变频原理互感器测试仪:HKHG-1000A、HKHG-1000E、HKHG-1000C。 ①HKHG-1000A:高压用、电流电压精度0.1,主测伏安特性、变比、误差曲线、极性等功能。 ②HKHG-1000E:计量用、电流精度0.05,电压精度0.1 ③HKHG-1000C:计量用 二、二次压降及负荷测试仪 有线二次压降及负荷测试仪:HKYF-YB; 无线二次压降现场校验仪:HKYFX-W。 三、互感器检定装置:(测互感器精度的仪器) 1.手动互感器校验台:属一般生产互感器的厂家的选择,成本节省,一次只能测一只电流互感器。 2.全自动互感器检定装置:属计量院常规选择,全套一次可测12只电流互感器,精度

10KV电流互感器应用

10KV电流互感器应用 摘要:随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器。当某一电路中的电流过大以至于不能通过仪器直接测量出来,这时在电路中电流互感器的另一侧会准确的产生成比例的小电流,这样就可以方便直接用仪器测量并记录。电流互感器同时可以隔绝待测电路中可能出现的高电压,以便保护测量仪器。在电力行业中,电流互感器广泛用在测量和保护延迟中。 一:原理 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用,二次侧不可开路。 二:作用 电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变 比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联.

2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故. 3)二次侧绝对不允许开路。因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。 另外,一次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置. 5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中. 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧. 7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

三相全自动互感器校验仪技术规范

国家电网公司集中规模招标采购 国家电网公司总部 福建省固化技术规范书 互感器标准设备, 互感器标准装置,0.05级 专用技术规范V1 (13GH-500010059-00003)

互感器标准装置技术规范 1. 总则 1.1 本规范适用于福建省电力有限公司系统项目所需互感器标准装置的招标。 1.2 本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供应方应提供符合技术标准和现在最新的国家、行业标准的优质产品。 1.3 在签定合同时,需方有权因标准、规范等发生变化单方面提出补充要求。 2. 引用标准下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款,其最新版本适用于本规范。除本规范中规定的技术参数和要求外, 其余均应遵循最新版本的国家标准、电力行业标准,这是对设备的最低要求。如果供方有自已的标准或规范 应提供标准号及其有关内容,并经需方同意后方可采用。但原则上采用更高要求 的标准。 GB 1207-2006《电磁式电压互感器》 GB 1208-2006《电流互感器》 JB/T 5472 -1991《仪用电流互感器》 JB/T 5473 -1991《仪用电压互感器》 DL/T 668-1999《测量用互感器检验装置》 JJG 169-2010《互感器校验仪检定规程》 JJG 313-2010《测量用电流互感器检定规程》 JJG 314-2010《测量用电压互感器检定规程》 JJG 1264-2010《互感器负荷箱校准规范》 JJG 124-2005《电流表电压表、功率表及电阻表检定规程》 JJG 1021-2007《电力互感器检定规程》 DL/T725-2000《电力用电流互感器订货及验收技术条件》 DL/T726-2000《电力用电压互感器订货及验收技术条件》、 Q/DWG 572-2010《计量用低压电流互感器技术规范》 本技术指标如有低于以上标准及试验方法技术要求的或未能详细阐述要求的部分,均按标准及检定规程严格执行。

HEY-H电压互感器现场校验仪

HEY-H电压互感器现场校验仪 1、电流互感器: 电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。 线路上为什么需要变电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外,有的线路是高压的,例如22万伏或1万伏等高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。 如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕

组。两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。 A 被测线路 电 流 互 感 器 W 1 W 2 图1电流互感器原理线路 由此可见,电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流,以便于测量之外,还可以起到与线路绝缘的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 1、1测量用电流互感器 测量用电流互感器的用途,主要有下列两方面: 1)用来测量高压线路上的电流和功率,起绝缘隔离的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 2)来测量高压或低压线路上的大电流和大功率,使用统一的5A的二次线路和测量仪表。 3)因此,对于测量用电流互感器主要有三个要求:第一,绝缘必须可靠;第二,必须有一定的测量准确度;第三,仪表保安第数Fs较小。

JT型互感器校验仪介绍说明书

JT3011型互感器校验仪 使用说明书

尊敬的顾客 感谢您购买本公司JT3011互感器校验仪。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本装置。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您 所使用的产品可能与使用说明书有少许的差别。如果有 改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不 清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足 您的要求。 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压, 您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心 电击,避免触电危险,注意人身安全!

◆产品保证 本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。 ◆安全忠告 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。请勿擅自打开仪器,否则将不能得到包修等到各种服务,出现任何问题请先电话联系售后服务部。 防止火灾和人身伤害 使用适当的电源线:只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 正确地连接和断开:当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试线。产品接地:本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地,请自行检查用户接地线是否可靠。 注意所有终端的额定值:为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在接线之前,请阅读产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。请勿在仪器未装好时操作:如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。 使用适当的保险管。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险管。 避免接触裸露电路和带电金属:产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。有可疑的故障时,请勿操作:如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。 请勿在潮湿、易爆环境下操作。保持产品的清洁和干燥。 ——安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 小心:小心字句指出可能造成本产品或其它产品损坏的做法。

HEY-H全自动电流互感器校验仪

HEY-H全自动电流互感器校验仪1、电流互感器: 电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。 线路上为什么需要变电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外,有的线路是高压的,例如22万伏或1万伏等高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。 如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕组。

两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。 A 被测线路 电 流 互 感 器 W 1 W 2 图1 电流互感器原理线路 由此可见,电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流,以便于测量之外,还可以起到与线路绝缘的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 1、1测量用电流互感器 测量用电流互感器的用途,主要有下列两方面: 1)用来测量高压线路上的电流和功率,起绝缘隔离的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 2)来测量高压或低压线路上的大电流和大功率,使用统一的5A的二次线路和测量仪表。 3)因此,对于测量用电流互感器主要有三个要求:第一,绝缘必须可靠;第二,必须有一定的测量准确度;第三,仪表保安第数Fs较小。

HEY-H全自动互感器校验仪

HEY-H全自动互感器校验仪 1、电流互感器: 电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。 线路上为什么需要变电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外,有的线路是高压的,例如22万伏或1万伏等高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。 如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕组。两

个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。 A 被测线路 电 流 互 感 器 W 1 W 2 图1 电流互感器原理线路 由此可见,电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流,以便于测量之外,还可以起到与线路绝缘的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 1、1测量用电流互感器 测量用电流互感器的用途,主要有下列两方面: 1)用来测量高压线路上的电流和功率,起绝缘隔离的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 2)来测量高压或低压线路上的大电流和大功率,使用统一的5A的二次线路和测量仪表。 3)因此,对于测量用电流互感器主要有三个要求:第一,绝缘必须可靠;第二,必须有一定的测量准确度;第三,仪表保安第数Fs较小。

互感器综合测试仪说明书

CT伏安特性测试仪 使 用 说 明 书 福州纵诚科技有限公司

目录 前言 (1) 1.设计用途 (5) 2.参考标准 (5) 3.主要特征 (5) 4.主要功能 (5) 5.技术参数 (6) 6.产品硬件结构 (7) 7.操作方式 (6) 8.CT测试 (6) 9.PT测试 (15) 10.数据查询 (20) 11. PC软件 (21) 12.附录 (24)

前言 本手册的目的是为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用互感器测试仪。 参照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。此外,还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。 测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有安全要求。 只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的安全规程。 用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和用测试仪工作的用户必须要阅读它。 除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的安全规程,还要注意用于安全和恰当工作的公认的技术流程。为保障自身安全的安全规则 符号注释 在本手册中,不同的符号用于强调特定的安全/操作方式。这些符号分列如下: 注意 表示有特殊意义的说明或额外的重要信息。 警告 标记与安全相关的特殊章节。 电气危险 强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。仅由具有资质的 人员操作,并且需十分小心和注意安全规程。

安全操作 ? 如果不是在实验室环境下,测试仪必需要可靠接地连接后才可以使用。接地点的选择应该尽量靠近测试对象。 ? 断开电缆连接时,总是从输送功率的装置开始。 ? 在装置有输出时,切勿连接或断开测试对象。因为外部感应存贮的能量可能导致致命的高电压。 ? 在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。 ? 不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。 ? 在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。 ? 不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。 ? 不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。 ? 在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。 ? 测试仪的内部可能产生高电压!因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。 ? 为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。 ? 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的唯一允许电源。 ? 当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪! ? 面板上的输入/ 输出插口的接线只能用带有4 mm2 安全“香蕉”插头和塑料外壳的电缆。 ? 不要站在靠近或正在连接头的下面,夹钳可能跌落砸伤。 ? 如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。 注意: 1、为了人身及设备安全,使用前请详细阅读说明书,并严格参照要求规范操作。 2、试验前请将仪器可靠接地。 3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感 器各端子上的连接线甩开。 4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。 5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。 6、实验中严禁触碰所有测试端子。 本公司保留对此说明书修改的权利,产品与说明书不符之处,以实际产品为准。

外文翻译---基于LabVIEW的电流互感器校验仪

附录 A LabVIEW Based Instrument Current Transformer Calibrator Xin Ai Hal Bao Y.H. Song 1) NorthChinaElectricPowerUniversity, Beijing, China 107206 2) BrunelUniversity. UK ABSTRACT The Virtual Instrument (VI) mainly refers to build all kinds of instruments by software such as LabVIEW, which likes a real instrument build in a computer. Its' main characteristics are flexibility, multi-functions, multiple uses for one PC computer, giving high performance, and is less costly. In this paper, the VI technology is applied to the test and measurement of instrument current transformer (TA). By using the LabVIEW, the TA accuracy calibrator was developed. This virtual T.4 calibrator can automatically measure the accuracy of T.4 and can indicate the ratio error and phase error curves. The tests and calibration for the TA show that the virtual TA calibrator can be used in place of the traditional calibrator and is much better than the traditional one. Keywords:Instrument current transformer (TA), TA calibrator, Virtual Instruments, LabVIEW. I. INTRODUCTION Since 1992 the VXIbus Rev.1.4 standard was established by the United States and LabVIEW was presented by the National Instruments co.(Nl), the Virtual Instrument (VI) have lain the foundation for its commercial use. The main characteristic of Virtual Instrument is that it makes instruments by software. Most of the traditional instrument can be developed by VI. The VI is a real instrument made by the personal computer. The Instrument current transformer (TA) is widely used in all kinds of current measurement and it has the functions of protection, isolation and extending the measuring range. With the rapid development of computer measurement and control technology, and with the sequent emergence of current transformer and transducer, there is an increasing number of current transformers with high accuracy and low secondary current. The standard TA secondary current is usually 1A or 5A: some non-standard TA secondary current may be 0 1A or lower. Although we have the technique to make this kind of calibrator by means of hardware such as single chip computer and electronic

互感器校验仪的使用技术和要点

互感器校验仪的使用技术和要点 发表时间:2018-10-17T16:04:25.307Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:王兴泰1 顾国强2 李琦诺3 [导读] 摘要:由于铁心磁阻的存在,互感器在传变电流的过程中就会产生误差,各种类型的互感器的基本误差是通过互感器校验仪完成的。 (国网辽宁省电力有限公司大连供电公司辽宁大连 116000) 摘要:由于铁心磁阻的存在,互感器在传变电流的过程中就会产生误差,各种类型的互感器的基本误差是通过互感器校验仪完成的。所以互感器校验仪是电力系统中不可或缺的重要设备。但是由于它的工作线路比较复杂,要求必须合理使用。本文就互感器校验仪的使用技术谈几点看法。 关键词:互感器误差;互感器校验仪;使用技术 1 历史背景 互感器校验仪的发展早在上世纪50年代,国内外互感器校验仪主要着重于手动互感器校验仪的发展。60年代初,国内使用的互感器校验仪不是国外进口的就是仿制国外的,而且这些校验仪都只能检定0.1级以下互感器。随着我国0.05级以上高准确度互感器的研制成功,为适应检定高准确度互感器的校验仪的需要,我国在六十年代末自行研制成功比较仪式校验仪,可以检定10级至0.0l级电流互感器和电压互感器。80年代,国外开始出现各种应用电子线路和微机的自动互感器校验仪(简称数显校验仪)。90年代国内也研制成功了各种数显校验仪,使互感器的检定走上了自动检测的道路,并且开创了微机在互感器及其测试仪器上的应用。 2.影响互感器误差的因素 2.1 互感器误差的来源 在实际中,要使电磁感应这一能量转换形式持续存在,就必须持续供给铁芯一个激磁磁动势I0W1,方程式变为I1W1+I2W2=I0W1。可见激磁磁动势的存在,是电流互感器产生误差的主要原因。 电流互感器运行时存在以下误差: 1)比差:是指电流互感器二次电流按额定电流比折算至一次后的K1I2与一次侧实际电流I1的差,对一次实际电流I1比的百分数,即 f1=(K1I2—I1)/I1×100% 2)角差:δ1是指二次侧电流相量I2逆时针旋转180°与一次侧电流相量I1之间的夹角。 2.2影响互感器误差的因素主要 1)电流频率的变动对误差的影响比较复杂,一般系统频率变化甚小,其影响可忽略不计。例如额定频率为50Hz的电流互感器用于 60Hz的系统中,就应当考虑频率的影响,因为频率变动不但影响铁芯损耗、磁通密度和线圈漏抗的大小,也同时影响了二次侧负载电抗值。 2)负载阻抗值当一次电流在规定的范围内变化时,二次电流按比例变化,当二次负载阻抗在规定范围内变化时,不影响二次电流,所以当二次负载在额定范围内减少时,磁通密度也减少,由于二次电流不变,励磁电流减小,一般会标明额定二次负载阻抗值,在运行中其误差应按给定接线方式下的最大二次负载阻抗值来校核。 3)饱和倍数二次负载的功率因数增大,角差将增大而比差将减少。对于饱和倍数而言,饱和倍数是指功率因数为0.8时的饱和倍数,此值相当于的饱和倍数的"极小值",因此功率因数无论增大或减小,饱和倍数都增大。 3.互感校验仪的使用技术和要点 1)实验室合理布局在互感器校验仪的实验室里,对有关测量设备和供电设备,甚至对大电流的载流导线要进行合理布局,否则,将使互感器校验仪产生较大误差。因此,至少要让互感器校验仪离开升流器与大电流导线不少于10米的距离。 2)接线极性准确在将标准互感器与被检互感器连接到互感器校验仪时,必须保证接线的极性正确。否则,从取差电路取得的信号有可能不是两个电流(或电压)之差,而是两个电流(或电压)之和,易将互感器校验仪烧坏。 3)选择合理的接地点接地是减小泄漏电流影响的一种方法。在采用互感器校验仪进行互感器的检定或阻抗导纳的测量时,无论对于电流互感器还是电压互感器,都要考虑将互感器校验仪的电路始终处于低电位状态,减小其对地的泄漏电流。 4)量程选择准确互感器校验仪的功能较多,在使用时一定要把功能开关选对,量程要选择准确,否则容易引起不必要的人为故障。由于互感器校验仪在每个量程的不同工作点进行检定或测量时,其本身产生的测量误差是不等的,一般来说,工作点越接近测量满刻度,则其测量误差越小。故为了尽量减小由互感器校验仪产生的测量误差,应该尽量使其工作在每个量程的半满度以上。 5)负载选择匹配互感器的误差特性对于负载阻抗十分敏感,如果负载选择不匹配,就很可能产生误差,或是使受检的互感器在标准传递过程中失准。为此,要对接入互感器校验仪的标准互感器与被检互感器分别进行阻抗匹配,即要使其检定电路中所承担的实际负载等于该互感器在技术条件中规定的额定负载。由于互感器校验仪的有关电路已经给互感器构成一部分负载,故要先对互感器校验仪的有关电路进行内负载的测试。然后,结合负载箱的实际参数,用参数合适的连接导线进行准确的匹配后,即可进行工作。 6)禁止次级开路对于一般的电流互感器而言,其次级绕组的匝数很高,在带额定电流工作的条件下,一旦发生次级开路,将会在次级绕组上产生很高的开路电压,严重危及设备与人身安全。因此,在做电流互感器试验时,要禁止其在额定电流下发生开路。 7)线路灵敏度在使用互感器校验仪进行检定或测量时,应该保证测量线路达到足够的灵敏度。为此,要在试验过程中检查线路灵敏度是否恰当。对于谐振式检流计还要随时调谐,在试验时应逐步提高其灵敏度档次,直至线路灵敏度达到要求,使其灵敏度达到最大。 8)退磁检查如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从零开始逐渐加大交变的磁场使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。对于电流互感器退磁,一次绕组开路,二次绕组通以工频电流,从零开始逐渐增加到一定的电流值。然后再将电流缓慢降为零,如此重复2-3次。在断开电源前,应将一次绕组短接,才断开电源。铁芯退磁完成。由于一次绕组的最大电流有限制,过大的话可能烧坏一次绕组。如果接有负载的二次绕组产生电压不是过高的话,可以加大二次绕组的负载电阻,可以进一步提高退磁效果。 9)互感器误差试验互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检

互感器校验装置综述

互感器校验装置综述 发表时间:2018-06-11T15:18:01.817Z 来源:《河南电力》2018年2期作者:杨智超1 修琼1 刘畅1 孙宏伟1 夏博2 [导读] 互感器校验装置是用来对现场或者在实验室应用的电压和电流互感器进行技术性能的检定,是互感器的主要测试仪器。 (1.国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院辽宁沈阳 110000; 2.国网辽宁省电力有限公司检修分公司辽宁沈阳 110000) 摘要:随着电力互感器的快速发展与广泛应用,各类型电力互感器校验仪的研究得到了广泛重视,互感器校验装置是用于检定电压互感器与电流互感器的专用设备,随着现代工业的发展,对互感器校验仪的要求也逐渐提升,互感器校验仪也随之不断发展。主要介绍了互感器的校验方法;概述了互感器校验仪从手动到自动,高智能化的发展,并根据其发展对互感器校验仪进行了分类,简要分析了各种取差、测差电路以及相关产品,指出互感器校验仪的最新发展方向。 关键词:互感器;校验仪;比差;相角误差;虚拟仪器 引言 互感器校验装置是用来对现场或者在实验室应用的电压和电流互感器进行技术性能的检定,是互感器的主要测试仪器。互感器性能的校验是电压/流互感器研制中的重点,随着生产技术的发展,一方面互感器的发展对互感器校验仪的发展提出各种新的要求,另一方面新材料新技术促进了互感器校验仪的发展。 1、互感器校验仪的发展 早在上世纪50年代,国内外互感器校验仪主要着重于手动互感器校验仪的发展。60年代初,国内使用的互感器校验仪不是国外进口的就是仿制国外的,而且这些校验仪都只能检定0.1级以下互感器。随着我国0.05级以上高准确度互感器的研制成功,为适应检定高准确度互感器的校验仪的需要,我国在六十年代末自行研制成功比较仪式校验仪,可以检定10级至0.01级电流互感器和电压互感器。原来只能用于奥地利磁耦合式上的双级电流互感器也可在比较仪式校验仪上使用,为双级电流互感器的发展提供了有利的条件。比较仪式校验仪由于结构简单,性能良好,很快在国内就得到了广泛的应用。随着微电子技术和计算机的发展,人们对相对法实用普及型互感器校验仪提出了更高的要求,互感器校验仪从手动、单一功能向自动型甚至带有微处理器的智能型发展。多年来,相继研制出多种互感器自动校验装置及智能装置。80年代,国外开始出现各种应用电子线路和微机的自动互感器校验仪(简称数显校验仪)。90年代国内也研制成功了各种数显校验仪,使互感器的检定走上了自动检测的道路,并且开创了微机在互感器及其测试仪器上的应用。于是智能型互感器校验仪迅速发展,应用越来越广,并不断朝着高自动化,高智能化,高准确度,小型化的方向发展。在一般互感器测试中,现已有大量微机等高新技术制作的各种规格全自动互感器校验台,测试结果进行数据处理的校验技术也得以广泛应用。利用PC虚拟仪器技术,在互感器校验装置中的应用不断增多,使得自动测试水平又上一台阶。 2、互感器的优点 随着电力系统的发展,互感器作为仪表与电网的桥梁,是电力计量中的重要环节,在电网运行保护中起到关键作用。然而传统的电磁互感器体积大、绝缘性能低、易磁饱和、动态响应范围窄、容易起火、存在爆炸等安全问题。下面介绍互感器的几个特点:没有铁心不会产生电磁饱和的现象、二次输出侧为不会像CT那样二次开路发生高压,产生危险、动态响应范围大能够实现大范围的测量、体积小、重量轻、绝缘性能强、没有填充油绝缘避免了爆炸的危险,可与计算机相连接,实现了电力变电站智能化、数字化、微机化,因此其有着巨大发展的前景。EVT和ECT是指二次输出都是为电压信号,其分为模拟量或数字量输出两种。与传统电磁式互感器的构造和原理不同,传统的互感器是由铁心和线圈组成,而EVT或ECT摒弃这些传统的原理,并没有采用这些构造,大大节约了国家战略资源。根据其原理和构造的不同,可以分为几种,下面我们分类依次介绍。 3、互感器校验方法的 电磁式互感器和互感器在结构和工作原理上有很多不同,在输出信号形式上也有很大差别,因此互感器难以用传统电磁式互感器的校验方法进行校验。 3.1电磁式互感器的校验方法 对电磁式电力互感器,国内外普遍使用的是用差值法原理进行取差,通过数字逻辑电路对误差信号进行采样、处理,然后将测试标定点、比差、角差等参量用数字显示出来的方法。通常有以下几大类。(1)数字式互感器校验仪。按工作原理可分为零值法和非零值法两类。其中非零值法的设计思路是将同相分量与标准电流作除法运算得出比差,将正交分量与标准电流作除法运算求得角差[1]。瑞士Tettex 公司生产了2761型自动数显电流互感器校验仪,2765型自动数显电压互感器校验仪,采用Zinn微差支路法取差电路,实现了自动连续测量、直接读数显示与高集成化和滤波技术,有效抑制了噪声和谐波干扰。国产HES-1型数字式互感器校验仪的工作原理与此类似。(2)自动平衡互感器校验仪。基于电流比较型互感器校验仪,以单板机为核心,利用智能化技术代替手动操作,控制互感器校验仪的平衡过程、自动校零与控制检定程序。1983年美国借鉴Zinn和Braun方法首推微机化互感器自动比较仪[3],其取差电路为自动平衡电流互感器取差,测差电路把Zinn的模拟乘法器检相闭环平衡式与Braun的电子矢量计结合起来,在模拟计算机线路中完成全部测差功能。此线路可对不同变比互感器测试,但线路复杂,易于自激,不能扩频。基于Braun法,哈尔滨工业大学于1986年进行了微机化音频电流互感器自动校验仪的研制,采用了自平衡电流比较仪作取差线路。(3)智能型比较仪式互感器校验仪。该校验仪也是在电流比较型互感器校验仪的基础上加以实现的,与自动平衡互感器校验仪不同的是,核心处理芯片采用了单片机,按一定软件功能与算法来实现自动检测、自动反馈、自动补偿与自动测量及显示的。随着数字信号处理器的快速发展,基于DSP的智能型互感器校验仪的研究,更是进一步地提高了校验仪的智能化程度,使测试更加简单。 3.2互感器校验方法 对互感器而言,由于工作原理的原因,其输出不具备驱动能力,因而不能采用传统电磁式互感器的校验方法,数字校验方法是首要选择。介绍了各种利用数字校验方法进行校验的技术,其中利用虚拟仪器加以实现的方法应用较为广泛。在信号的分析处理上,多采用傅里

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