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Detector de TC

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Descripción general

El probador de TC puede evaluar automáticamente los resultados de la prueba de acuerdo con los criterios seleccionados para juzgar si el transformador está calificado. Puede detectar simultáneamente la diferencia específica y la diferencia de ángulo de la inducción mutua de corriente bajo la carga nominal y la carga de operación. Tiene la función de producir informes de prueba de palabra en lotes, y todos los documentos de prueba seleccionados se pueden convertir en informes de palabra con formato estandarizado a la vez.

Detalles del producto

Detector de TCusarAlcance e indicadores técnicos

1.1 funciones y ocasiones de uso

Las siguientes pruebas para transformadores de corriente:

1) prueba de las características de excitación

2) detección de la relación de giro

3) verificación de la diferencia comparativa y la diferencia de ángulo

4) verificación de la polaridad

5) medición de la resistencia del devanado secundario

6) medición de la carga secundaria

7) medición de curvas de error del 5% y del 10%

8) pruebas y análisis de las características transitorias de la TC

9) deducción automática de la placa de identificación de TC

10) medición de parámetros de TC como voltaje / corriente de punto de inflexión, coeficiente límite de precisión, factor de seguridad del instrumento, constante de tiempo secundaria, coeficiente de remanencia, nivel de precisión, saturación e inducción insaturada, fuerza electromotriz de punto de inflexión, fuerza electromotriz límite y coeficiente de área

11) medición del Circuito de estancamiento magnético del núcleo de hierro del transformador de corriente

También se pueden utilizar para las siguientes pruebas de transformadores de tensión:

1) detección de la relación de giro PT

2) verificación de la polar PT

3) medición de la resistencia del devanado secundario PT

4) medición de la carga secundaria PT

5) medición de las características de excitación del PT

Las principales aplicaciones del dispositivo son:

1) verificación de parámetros de la placa de identificación CT

2) verificación de parámetros al acceder a la carga actual de TC

3) analizar el impacto de las características transitorias de la TC en el dispositivo de protección de relés.

4) verificación de los parámetros de la placa de identificación de PT

5) verificación de carga secundaria PT

1.2 indicadores técnicos del analizador CTPT

1 base estándar de prueba:

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

2 tensión de alimentación de entrada: ac220v ± 10%, 50hz / 60Hz ± 10%

3 tensión de salida: 0,1 a 180v (ac)

4 corriente de salida: 0001 a 5a (rms)

5 potencia de salida: 500va

6 voltaje de punto de inflexión equivalente alto: 45kv

7 medición de corriente: rango: 0 a 10a (rango automático 0,1 / 0,4 / 2 / 10a)

Error < ± 0,1% + 0,01% FS

8 medición de tensión: rango: 0 a 200 V (rango automático 1 / 10 / 70 / 200v)

Error < ± 0,1% + 0,01% FS

Medición de la relación de 9 vueltas: rango: 1 a 35.000,

Error de 1 a 2000 < 0,05%

Error de 2000 a 5000 < 0,1%

Error de 5000 a 35.000 < 0,2%

Medición de 10 fases: precisión: + 2 min, resolución: 0,01 Min

11 rango de medición de la resistencia del devanado secundario: rango: 0 a 8kome (rango automático 2 / 20 / 80 Omega / 800 Omega / 8kome)

Error < 0,2% RDG + 0,02% fs, gran resolución: 0,1mwh

12 medición de temperatura: - 50 a 100 grados, error inferior a 3 grados

Medición de la carga secundaria de 13 tc: 0 a 160ohm (2 / 20 / 80ohm / 160ohm)

* 2% RDG + 0,02% FS gran resolución 0001ohm

Medición de carga secundaria de 14 pt: 0 a 80 kohm (800ohm / 8kohm / 80 kohm)

* 2% RDG + 0,02% FS gran resolución 0,1ohm

Medición de la relación de giro de 15 pt: rango: 1 a 30.000,

Error de 1 a 5000 < 0,2%

Error de 5000 a 30000 < 0,5%

16 puede evaluar automáticamente los resultados de la prueba de acuerdo con los criterios seleccionados para juzgar si el transformador está calificado.

17 puede detectar simultáneamente la diferencia específica y la diferencia de ángulo de la inducción mutua de corriente bajo la carga nominal y la carga de operación.

18 tiene la función de generar automáticamente el informe de prueba de word.

19 tiene la función de producir informes de prueba de palabra por lotes, y todos los documentos de prueba seleccionados se pueden convertir en informes de palabra con formato estandarizado a la vez.

20 es capaz de comparar automáticamente la curva de excitación con la curva histórica almacenada

Número de grupos de almacenamiento de datos 21: más de 1000 grupos

22 condiciones de trabajo: temperatura: - 10 ℃ ~ 50 ℃, humedad: ≤ 90%

Tamaño 23: 485 mm x 356 mm x 183 mm

24 peso: 15 kg

Capítulo IIDetector de TCDispositivo de hardware

2.1 Resumen

La forma y la descripción de cada Parte se muestran en la figura 2.1.

2.2 conexión de energía

El enchufe de entrada de energía está en el lado derecho del panel del instrumento, como se muestra en la figura 2.2. El rango de entrada de la fuente de alimentación es ac220 ± 10%, 50 / 60Hz ± 10%, y la toma de corriente está equipada con un seguro 5a.

2.3 entrada y salida

La interfaz de prueba tiene tres grupos: salida de potencia, entrada lateral primaria de TC / PT y entrada lateral secundaria de TC / pt.

Terminal de salida de potencia: interfaz de salida de potencia, el rango de voltaje de salida es de AC 0 a 180v, y la corriente de salida es de ac0 a 5a.

Terminal de entrada del lado secundario de TC / PT del lado primario:

Interfaz de entrada de medición de voltaje de devanado primario CT / pt, el rango de voltaje de la señal de entrada es ac0 a 180v

Terminal de entrada del lado primario / PT del lado secundario de tc: interfaz de entrada de medición de voltaje del devanado del lado primario / PT del lado secundario de tc, el rango de voltaje de la señal de entrada es ac0 a 5v

2.4 diagrama de bloques de principios de la parte de hardware

El principio de estructura se muestra en la figura 2.3, en la que el módulo de alimentación de conversión de frecuencia de corriente constante de presión constante está aislado de la entrada de alimentación ac220v. A través del sistema de adquisición de datos DSP para completar el control del módulo de corriente constante de presión constante, la fuente de alimentación puede exportar la señal de voltaje sinusoidal ac0 a 180v o la señal de corriente sinusoidal ac0 a 1a.

La función principal del sistema de adquisición de datos DSP es completar la adquisición de datos del proceso de control y prueba de la fuente de alimentación de conversión de frecuencia. Todo el análisis de datos, el almacenamiento y la visualización de la interfaz se completan por el sistema de ordenador industrial, que incorpora un sistema xpe integrado y una protección de autorecogida del disco C del sistema, lo que puede evitar eficazmente fallos del sistema de software y ataques de virus. El espacio de almacenamiento interno del instrumento es superior a 6g, y los datos de almacenamiento grande son superiores a 1000 grupos.

2.5 teclado

El panel tiene un teclado de 16 teclas para la entrada de datos, y la forma del teclado se muestra en la figura 2.4, en la que cada tecla se define de la siguiente manera:

1) tecla de entrada digital 0 a 9

2) seleccione la tecla de dirección hacia arriba

3) seleccione la tecla de dirección hacia abajo

4) "eliminar la tecla de datos

5). Tecla de entrada de punto decimal

6) ESC cancela la tecla de selección

7) determinar la selección o la tecla de entrada

Capítulo 3 conexión de prueba

3.1 carga secundaria de TC

Al realizar la medición de la carga secundaria de tc, conecte el analizador y la tomografía computarizada medida de acuerdo con la figura 3.1.

Los pasos y instrucciones específicos de cableado son los siguientes:

1) conectar la columna de tierra al PE de protección

2) se desconectará el lado secundario de la TC y el circuito secundario, como se muestra en la Figura 3.1

3) la salida de potencia y los terminales negros del lado secundario de TC / PT del lado primario están conectados al lado de la carga secundaria, consulte la Figura 3.1

4) la salida de potencia y el terminal rojo del lado secundario de TC / PT del lado primario están conectados al otro lado de la carga secundaria

5) para eliminar el impacto de la resistencia al contacto, al conectar los terminales, los terminales de conexión en el lado secundario de la TC deben mantenerse en el interior de los terminales de salida de potencia, como se muestra en la figura 3.2.

Nota: al realizar la medición de la carga secundaria de la tomografía computarizada, es necesario desconectar el lado secundario de la tomografía computarizada medida de la carga, de lo contrario el resultado de la medición será la resistencia paralela del lado secundario de la tomografía computarizada a la carga secundaria, lo que provocará que el instrumento obtenga resultados de prueba erróneos. Y el instrumento no realiza el procesamiento de desmagnetización cuando se realiza la medición de carga secundaria, por lo que si el lado secundario de la TC no se desconecta, la TC entrará en un Estado saturado.

3.2 análisis de tc, relación de cambio, diagrama de cableado de prueba de polaridad

Al realizar el análisis de tc, conecte el analizador y la tomografía computarizada medida de acuerdo con la figura 3.3 Al realizar la prueba de relación de cambio o polaridad. la forma de cableado de estos tres proyectos de prueba es *.

Los pasos y instrucciones específicos de cableado son los siguientes:

1) desconectar la línea eléctrica del lado primario de la tc, la línea eléctrica sin tierra es más larga, lo que introducirá una mayor interferencia en la medición del lado primario de la tc, Véase la figura 3.4.

3) conecte un extremo del lado primario de la TC al terminal negro del lado primario / PT del analizador.

4) conecte el otro extremo del lado primario de la TC al terminal rojo del lado primario / PT del analizador.

5) conecte la columna de tierra del analizador al PE de protección

6) se desconectará la conexión entre el lado secundario y la carga secundaria de la TC medida, como se muestra en la figura 3.3

7) la salida de potencia y el terminal negro del lado secundario de la TC / PT del lado primario están conectados a un extremo del lado secundario de la tc, ver figura 3.3

8) salida de potencia y terminal rojo en el lado secundario de TC / PT primario conectado al otro extremo del lado secundario de TC

9) para eliminar el impacto de la resistencia de contacto en la medición de la resistencia de la bobina, al conectar los terminales del analizador, los terminales de conexión del lado secundario de TC / lado primario de PT deben mantenerse en el interior de los terminales de salida de potencia, como se muestra en la figura 3.4.

Nota: al realizar el análisis de TC o la prueba de diferencia de ángulo de TC de transformadores de corriente de múltiples devanados con la misma relación de conversión, todos los devanados secundarios sin prueba deben ser cortos, de lo contrario el error de prueba será demasiado grande.

Por ejemplo, una tomografía computarizada de 2000 / 1 que contiene simultáneamente la medición del nivel 0,5, la protección de 10p10 y los tres devanados del tpy transitorio debe conectarse de acuerdo con la figura 3.4.1 al realizar la medición de la diferencia de ángulo diferencial entre los devanados del nivel 0,5.

3.3 diagrama de cableado para la medición de la resistencia de la bobina de TC

Al medir la resistencia de corriente continua de la bobina de tc, conecte el instrumento y la tomografía computarizada medida de acuerdo con la figura 3.5.

1) conecte la columna de tierra del analizador CTPT al PE de protección

2) desconecte la conexión entre el lado secundario y la carga secundaria de la tomografía computarizada medida, como se muestra en la figura 3.5

3) la salida de potencia y el terminal negro del lado secundario de la TC / PT del lado primario están conectados a un extremo del lado secundario de la tc, ver figura 3.5

4) la salida de potencia y el terminal rojo del lado secundario de la TC / PT del lado primario están conectados al otro extremo del lado secundario de la tc.

5) para eliminar el impacto de la resistencia de contacto en la medición de la resistencia de la bobina, al conectar los terminales del analizador, los terminales de conexión del lado secundario de TC / lado primario de PT deben mantenerse en el interior de los terminales de salida de potencia, como se muestra en la figura 3.4.

3.4 carga secundaria PT

Al realizar la medición de la carga secundaria de pt, conecte el analizador CTPT y el PT medido de acuerdo con la figura 3.6.

Los pasos y instrucciones específicos de cableado son los siguientes:

1) la columna de tierra se conecta al PE de protección

2) se desconectará el lado secundario del PT y el circuito secundario, como se muestra en la figura 3.6

3) la salida de potencia y el terminal negro del lado secundario de TC / PT del lado primario están conectados a un extremo de la carga secundaria, consulte la figura 3.6.

4) conecte la salida de potencia del análisis CTPT y el terminal rojo del lado secundario / PT primario de la TC al otro extremo de la carga secundaria

5) para eliminar el impacto de la resistencia al contacto, al conectar los terminales, los terminales de conexión del lado secundario de TC / PT del lado primario deben mantenerse en el interior de los terminales de salida de potencia, como se muestra en la figura 3.2.

3.5 diagrama de cableado de medición de resistencia de la bobina PT

Al medir la resistencia de corriente continua de la bobina pt, conecte el instrumento y el PT medido de acuerdo con la figura 3.7.

1) la columna de tierra se conecta al PE de protección

2) desconecte el lado secundario y la carga secundaria del PT medido, o desconecte el lado primario del PT de la línea primaria del pt, como se muestra en la figura 3.7.

3) la salida de potencia y el terminal negro del lado secundario de TC / lado primario de PT están conectados a un extremo del lado secundario de PT (o lado primario de pt), consulte la figura 3.7.

4) conecte la salida de potencia del análisis CTPT y el terminal rojo del lado secundario / PT primario del CT al otro extremo del lado secundario del PT (o del lado primario del pt)

5) para eliminar el impacto de la resistencia de contacto en la medición de la resistencia de la bobina, al conectar los terminales, los terminales de conexión del lado secundario de TC / lado primario de PT deben mantenerse en el interior de los terminales de salida de potencia, como se muestra en la figura 3.4.

3.6 relación de giro pt, diagrama de cableado de prueba de polar

Al realizar la prueba de relación de conversión o polar pt, conecte el analizador CTPT y el PT medido de acuerdo con la figura 3.9. la forma de cableado de estos dos proyectos de prueba es *.

Los pasos y instrucciones específicos de cableado son los siguientes:

1) conecte un extremo del lado secundario de PT al terminal negro del lado primario / secundario de PT del analizador CT

2) conecte el otro extremo del lado secundario de PT al terminal rojo del lado primario / secundario de PT del analizador CT

3) la columna de tierra se conecta al PE de protección

4) se desconectará el lado secundario y la carga secundaria del PT medido, como se muestra en la figura 3.9.

5) la salida de potencia y el terminal negro del lado secundario de TC / lado primario de PT están conectados a un extremo del lado primario de pt, consulte la figura 3.9.

6) conecte la salida de potencia de análisis CTPT y el terminal rojo del lado secundario / PT primario de TC al otro extremo del lado primario de PT

7) para eliminar el impacto de la resistencia de contacto en la medición de la resistencia de la bobina, al conectar los terminales del analizador, los terminales de conexión del lado secundario de TC / lado primario de PT deben mantenerse en el interior de los terminales de salida de potencia, como se muestra en la figura 3.4.

3.7 diagrama de cableado de la prueba de excitación PT

Al realizar la prueba de excitación pt, conecte el analizador y el PT medido de acuerdo con la figura 3.10.

Al realizar la prueba de excitación pt, es necesario conectar el módulo de prueba de excitación PT externamente para evitar oscilaciones de alta frecuencia, lo que resulta en una corriente excesiva en los resultados de la prueba.

Los pasos y instrucciones específicos de cableado son los siguientes:

1) conecte un extremo del lado secundario de PT al terminal negro del lado secundario de TC / lado primario de PT del analizador CTPT

2) conecte el otro extremo del lado secundario de PT al terminal rojo del lado secundario de TC / lado primario de PT del analizador CTPT

3) conectar el cable amarillo / negro del módulo de excitación PT a la salida de potencia del analizador

4) conecte un extremo del lado secundario del PT a la toma Roja del módulo de excitación del PT

5) conecte el otro extremo del lado secundario del PT a una toma negra del módulo de excitación del PT

6) la columna de tierra se conecta al PE de protección

7) se desconectará el lado secundario y la carga secundaria del PT medido, como se muestra en la figura 3.10.

8) para eliminar el impacto de la resistencia de contacto en la medición de la resistencia de la bobina, al conectar los terminales del analizador, los terminales de conexión del lado secundario de TC / lado primario de PT deben mantenerse en el interior de los terminales de salida de potencia, como se muestra en la figura 3.4.

Nota: después de la finalización de la prueba de excitación pt, puede haber residuos de alta tensión en el lado primario del pt, asegúrese de descargar el lado primario del pt, de lo contrario, al conectar el lado primario al instrumento, puede causar pérdida del instrumento.

Capítulo 4 interfaz de usuario

4.1 interfaz de funcionamiento del instrumento

El sistema de software define seis Estados de funcionamiento, que son "esperar a la nueva prueba", "esperar a ver los resultados históricos", "esperar a la prueba", "ejecutar", "ver los resultados" y "ver los resultados históricos". La interfaz de visualización del software es diferente en diferentes estados, pero toda la interfaz del software se divide en cinco áreas, como se muestra en la figura 4.1, cinco áreas son barras de herramientas, el área de trabajo principal del instrumento (en espera de que la interfaz de prueba se muestre como selección de proyectos de prueba y selección de órdenes de operación, Como se muestra en la figura 4.1), la barra de información del Estado del instrumento, la barra de parámetros de prueba actual y la barra de control de prueba. Cuando el instrumento está en un Estado de funcionamiento diferente, solo cambia la interfaz de visualización en el área de trabajo principal.

4.2 barra de herramientas de software de instrumentos

La barra de herramientas contiene varios botones de comando para el funcionamiento del instrumento, incluyendo "nueva prueba", "guardar", "leer", "configuración del instrumento", "selección de lenguaje", "configuración del transformador", "exportación de datos" y "ayuda al uso", entre otros, y las explicaciones detalladas de cada orden de control del instrumento son las siguientes.

4.2.1 nuevas pruebas

La nueva prueba se refiere al final de la ventana de prueba actual, el software vuelve al "estado de espera para la nueva prueba", en el que la interfaz que se muestra en la figura 4.1 está cargada y se puede seleccionar el proyecto de prueba a realizar en el formulario, que incluye "análisis ct", "medición de diferencia de ángulo ct", "carga secundaria ct", "inspección de polo ct", "medición de resistencia de la bobina ct", "relación pt", "carga secundaria pt", "inspección de polo pt" y "resistencia de la bobina pt", en el que también se puede reiniciar el software o cerrar el sistema.

4.2.2 conservación

El botón de guardar es guardar los resultados y datos de la prueba del instrumento después de completar la prueba. Al ver los resultados históricos, si el usuario modifica el modo de visualización actual (estándar o cambio de nivel de transformador), puede guardar los resultados modificados a través de este botón.

El nombre del documento del instrumento al guardar los resultados de la prueba se organiza en el siguiente formato:

Año - mes - día: min: número de transformador de segundo nombre de prueba. CTA

Por ejemplo, 2011 - 04 - 08 11: 12: 30 análisis de tc. CTA

La parte del tiempo es el tiempo del sistema tomado del momento en que se inicia la prueba, por lo que los resultados de la prueba se guardan después de ver el Estado de los resultados históricos para modificar el modo de visualización de la prueba, cuando el instrumento cubrirá automáticamente el archivo original sin volver a crear una copia de este archivo.

4.2.3 lectura

La función del botón de lectura es volver a importar los datos históricos guardados, y el formulario mostrado en la figura 4.2 se cargará cuando el usuario haga clic en el botón de lectura.

En la interfaz de lectura de prueba, el lado izquierdo del formulario enumera todos los nombres de archivos de prueba guardados por el instrumento actual; A la derecha se selecciona la orden de operación para guardar el archivo; La esquina superior derecha es el recuento de archivos almacenados actualmente por el instrumento, cuyo contenido incluye el índice de archivos seleccionado actualmente y el número total de archivos almacenados actualmente.

Los botones de comando en el formulario de lectura de archivos incluyen

1) "página anterior" sube el contenido de la lista de visualización del archivo

2) la "siguiente página" pasa página abajo sobre el contenido de la lista de visualización del archivo

3) "eliminar todos los archivos" elimina todos los archivos de prueba almacenados actualmente en el instrumento

4) "eliminar archivo" elimina el archivo seleccionado actualmente

5) cancelar "formulario de lectura de archivos de salida

6) leer el archivo seleccionado actualmente, el instrumento entra en la "interfaz para ver los resultados históricos",

4.2.4 configuración del instrumento

El botón de configuración del instrumento se utiliza para configurar los parámetros de funcionamiento del instrumento, y se carga haciendo clic en el formulario mostrado en la figura 4.3 del botón de configuración del instrumento.

Los parámetros de funcionamiento del sistema en la interfaz de configuración del instrumento solo se reflejarán en el informe de prueba generado por el instrumento, independientemente del control del proceso de la prueba, y los parámetros se definen en detalle en la tabla 4.1.

Cuadro 4.1 parámetros de funcionamiento del sistema

Nombre del parámetro

significado

ID del instrumento

Número de identificación de fábrica del instrumento, todos los instrumentos tienen el ID de *.

ID de software

Número de versión del sistema de software DSP del instrumento

Operadores

Al generar el informe de prueba de word, el nombre del operador mostrado en el informe

Unidad de prueba

Al generar el informe de prueba de word, la unidad de prueba mostrada en el informe

Sitio de prueba

Al generar el informe de prueba de word, el lugar de prueba mostrado en el informe

Encabezamiento del informe

Al generar el informe de prueba de word, el contenido de la sección del encabezado del informe

Pie de página del informe

Al generar el informe de prueba de word, el contenido de la sección pie de página del informe

Incluye la curva del Circuito de estancamiento magnético al generar el informe

Después de completar la prueba de análisis de tc, el bucle de estancamiento magnético se incluye en el informe de palabra generado.

Uso de múltiplos enteros de corriente primaria en la curva de error

El valor que muestra solo el múltiplo entero de la corriente una vez al generar los datos de la curva de error

El resto de parámetros están relacionados con el control del proceso de prueba, pero solo con el proceso de prueba en la prueba de tc, no con la prueba pt, cuyo significado detallado se muestra en la tabla 4.2.

Nombre del parámetro

significado

Configuración de evaluación automática

Si se establece como "evaluación automática de apagado", después de la prueba de análisis de tc, el instrumento da los valores de cada parámetro y no juzgará automáticamente si los resultados actuales de la prueba cumplen con los requisitos de los criterios seleccionados.

Si la configuración solo evalúa la carga de operación, después de la prueba de análisis de tc, el instrumento, además de dar los valores de los parámetros de la prueba, juzgará automáticamente si los indicadores cumplen con los requisitos de los criterios seleccionados en función de la carga conectada a la TC como la carga de operación actual.

Si se establece para evaluar la carga nominal y la carga operativa, después de la prueba de análisis de tc, el instrumento, además de dar los valores de los parámetros de la prueba, juzgará automáticamente si los indicadores cumplen con los requisitos de los criterios seleccionados cuando la carga conectada a la TC es la carga operativa y la carga nominal, respectivamente.

Control de la prueba de excitación

Por defecto, el sistema se establece como un punto de tensión saturada del sistema de adquisición automática. este parámetro se utiliza para controlar el proceso durante la prueba de excitación del Ct. el instrumento seleccionará automáticamente la frecuencia de prueba adecuada de acuerdo con la tensión saturada obtenida. Si se elige "adquisición automática", el instrumento medirá automáticamente el voltaje de saturación del TC conectado antes de realizar la prueba de excitación, de lo contrario el instrumento realizará la prueba de excitación basándose en el voltaje de saturación establecido.

Nota: el instrumento solo se establece en modo de configuración manual cuando la "adquisición automática" no puede obtener correctamente el voltaje de saturación del instrumento o cuando el voltaje de saturación del transformador es superior a 8 kv, ya que el modo de configuración manual puede hacer que no se pueda obtener una curva de excitación fina.

Mostrar datos de excitación simplificados

Cuando se selecciona, la columna de datos de la curva de excitación mostrará 30 puntos de datos más, a saber, 15 puntos de datos antes del punto de inflexión y 15 puntos de datos después del punto de inflexión, que se obtienen de la interceptación de paso igual de la curva de excitación, lo que puede acelerar la generación de documentos de palabra al mostrar datos simplificados.

Cuando no se selecciona, el instrumento muestra los puntos de datos de excitación realmente obtenidos, generalmente más de 100 puntos.

Umbral de juicio del transformador de tipo 1a / 5A

Este parámetro se aplica al modo de trabajo especulativo automático de la placa de identificación. cuando el usuario elige la placa de identificación especulativa automática y se desconoce la corriente nominal secundaria del transformador, el instrumento juzga el tipo de transformador con este umbral, y si la resistencia de la bobina es inferior a este umbral, se considera transformador 5a, de lo contrario es transformador 1a.

Umbral de juicio del tipo de medición y protección del transformador 1a

Este parámetro se aplica al modo de trabajo especulativo automático de la placa de identificación. cuando el usuario elige la placa de identificación especulativa automática y se desconoce el nivel del transformador, el instrumento utiliza este umbral para juzgar el tipo de protección y medición del transformador 1a. si el voltaje de saturación es inferior a este umbral, se considera que se mide el transformador 1a, de lo contrario se protege el transformador 1a.

Umbral de juicio del tipo de medición y protección del transformador 5a

Este parámetro se aplica al modo de trabajo especulativo automático de la placa de identificación. cuando el usuario elige la placa de identificación especulativa automática y se desconoce el nivel del transformador, el instrumento utiliza este umbral para juzgar el tipo de protección y medición del transformador 5a. si el voltaje de saturación es inferior a este umbral, se considera que se mide el transformador 5a, de lo contrario se protege el transformador 5a.

Condiciones de búsqueda de datos de excitación

Configurado para encontrar la corriente a través del voltaje

En la columna de datos de la curva de excitación, el instrumento numérico de voltaje de excitación de entrada busca automáticamente el valor de corriente de excitación correspondiente.

La posición es cuando se encuentra el voltaje a través de la corriente.

En la columna de datos de la curva de excitación, el instrumento numérico de corriente de excitación de entrada busca automáticamente el valor de voltaje de excitación correspondiente.

4.2.5 selección de idiomas

Admite chino e inglés, y este botón se utiliza para seleccionar y cambiar el idioma del sistema. Después de hacer clic en este botón, el formulario que se muestra en la figura 4.4 se carga. Después de elegir el idioma de trabajo del instrumento en chino simplificado, el idioma de trabajo del instrumento en inglés se convierte en inglés.

4.2.6 configuración de los parámetros de TC

El botón de configuración del transformador se utiliza para establecer los parámetros de la placa de identificación de TC medida y los parámetros de control del proceso de la prueba de análisis de TC y la prueba de relación de cambio. Después de hacer clic en este botón, el formulario que se muestra en la figura 4.5 se carga. Para una definición detallada de cada parámetro en este formulario, consulte la sección 5.2 configuración de parámetros.

4.2.7 exportación de datos

El botón de exportación de datos se utiliza para exportar datos de prueba guardados en el instrumento, informes de palabra y otros archivos. Después de hacer clic en este botón, se carga el formulario que se muestra en la figura 4.6.

El cuadro de lista a la izquierda muestra la lista de archivos actualmente almacenados en el instrumento, seleccionando un tipo de archivo diferente en el cuadro desplegable de selección de tipo de archivo, y el archivo correspondiente se mostrará en el cuadro de lista a la izquierda, que incluye el archivo de datos de formato "*.cta", el archivo de informe de prueba de palabra y el archivo de imagen jpg. El índice de archivos y el contador de número total de archivos muestran el número total de archivos del tipo actual almacenados en el instrumento y el índice de archivos seleccionado ahora, con un clic del ratón se pueden seleccionar varios archivos al mismo tiempo, y el archivo se muestra como fondo azul cuando se selecciona.

Los botones de comando de operación en el formulario de exportación de datos incluyen:

1) "página anterior" sube el contenido de la lista de visualización del archivo

2) la "siguiente página" pasa página abajo sobre el contenido de la lista de visualización del archivo

3) "memoria vaciada", que se refiere a la eliminación de todos los archivos bajo el catálogo de "datos de prueba" en la unidad u insertada en el instrumento.

4) "eliminar todos los archivos" elimina todos los archivos de prueba almacenados actualmente en el instrumento

5) "eliminar archivo" elimina el archivo seleccionado actualmente almacenado en el instrumento

6) "exportar todos los archivos", exportar todos los archivos de prueba en el formulario izquierdo actual a la unidad U. Si actualmente se selecciona "*.cta", todos los archivos "*.cta" en el cuadro de lista izquierdo se exportan al catálogo de archivos "datos de prueba del instrumento de datos de prueba" en la memoria usb, y si actualmente se selecciona el archivo "doc", todos los archivos "*.doc" en el cuadro de lista izquierdo se exportan al catálogo "informe de prueba de datos de prueba word" En la memoria usb. Si actualmente se selecciona el archivo. jpg ", todos los archivos" *. jpg "en el cuadro de lista izquierdo se exportarán al catálogo de" archivos gráficos JPG de datos de prueba "en la memoria usb.

7) "exportar archivo", exportar el archivo seleccionado actualmente al catálogo correspondiente a la memoria usb.

8) "cancelar" el formulario de exportación de archivos de salida

4.2.8 uso de la ayuda

Este botón permite abrir el documento de ayuda al uso del instrumento, que se almacena en el instrumento en formato de archivo "*.pdf", y se abre cuando el usuario hace clic en este botón.

4.3 Área de trabajo principal

Todas las áreas ubicadas en el centro del software son el área de trabajo principal del software, y el contenido del área de trabajo principal se cambia cuando el instrumento está en un Estado de prueba diferente, como cuando el instrumento está "esperando el nuevo Estado de prueba", el área de trabajo principal del instrumento muestra el botón de selección de prueba, etc. en La figura 4.1. cuando el instrumento está en "ver resultados" o "ver resultados históricos" y se selecciona el modo de visualización actual como curva de excitación, la pantalla del instrumento se muestra en la figura 4.7.

4.4 columna de información sobre el Estado de funcionamiento del instrumento

La información que se muestra en la barra de información del Estado del instrumento es la siguiente:

1) el estado actual de funcionamiento del instrumento, como "a la espera de nuevas pruebas", "a la espera de pruebas", "ver resultados", "ver resultados históricos", "ejecutar", "a la espera de ver resultados históricos", etc.

2) además del Estado de funcionamiento del instrumento, también hay una identificación de la comunicación entre el ordenador de control industrial y el DSP dentro del instrumento. si la comunicación entre el DSP y el ordenador de control industrial es exitosa, el instrumento se muestra en línea en la barra de información de estado, de lo contrario el instrumento se muestra fuera de línea.

3) el proyecto de prueba actual, cuyo contenido es el nombre del proyecto de prueba seleccionado actualmente, como "análisis ct", "medición de la diferencia de ángulo", etc.

4) fecha y hora del sistema, cuando el instrumento está en línea y no está en funcionamiento, esta columna mostrará la fecha actual del sistema, la hora del sistema y la temperatura ambiente en el panel actual.

5) temperatura ambiente. El instrumento actualiza cada 2 minutos la medición de la temperatura ambiente, que se utilizará para calcular la resistencia de la bobina de referencia a 75 grados centígrados.

4.5 barra de control de prueba

La barra de control de prueba tiene los botones "configuración de parámetros de prueba" y "inicio de prueba". cuando el instrumento está esperando el Estado de prueba, haga clic en el botón "configuración de parámetros de prueba". el instrumento mostrará los formularios de configuración de parámetros de prueba correspondientes, en los que el usuario puede configurar los parámetros de control de la prueba actual.

El botón "inicio de la prueba" se utiliza para iniciar y detener la prueba actual. cuando el usuario hace clic en el botón "inicio de la prueba" desde el Estado de "esperar la prueba" o "ver los resultados", el instrumento entra en el Estado "en funcionamiento" y la prueba correspondiente se inicia. la identificación del botón se convierte en "detener la prueba". después de hacer clic en el botón de nuevo o completar automáticamente la prueba, el instrumento entra en el Estado "ver resultados", y los parámetros de resultado correspondientes se calculan y muestran automáticamente.

Nota: cuando el instrumento está en "ver resultados históricos", si es necesario ejecutar la prueba, primero debe hacer clic en la nueva prueba para que el instrumento entre en la "interfaz de espera de prueba" y luego completar el proyecto de prueba de acuerdo con el proceso de "esperar la nueva prueba" - > esperar la prueba - > ejecutar - > ver resultados.

4.6 arranque y cierre del instrumento

Después de encender la fuente de alimentación del panel del instrumento, el sistema de software del instrumento se carga automáticamente, el instrumento entra en el Estado de "esperar a la nueva prueba" y el proceso de arranque se completa.

Si desea apagar el instrumento, primero apague el instrumento a través del botón "apagar el sistema" de la interfaz del software. Espere a que la pantalla del instrumento le diga "está seguro de apagar ahora" antes de cortar la fuente de alimentación del instrumento.

Nota: en caso de emergencia, Corte directamente la fuente de alimentación del instrumento

Capítulo 5 Operaciones de prueba

5.1 proceso general de la operación de prueba

Por ejemplo, el funcionamiento del software del instrumento descrito en el capítulo IV se puede dividir en seis estados: "esperar a la nueva prueba", "esperar a la prueba", "ver los resultados", "ejecutar", "ver los resultados históricos" y "esperar a ver los resultados históricos". Varios procesos comunes para la ejecución del software son los siguientes:

1) después de que el instrumento se encienda, entra en "esperar la nueva prueba"

"A la espera de nuevas pruebas" - > a la espera de pruebas - > a la espera de pruebas - > a la "operación" - > a la "vista de los resultados"

Este proceso se describe como la primera vez que el instrumento entra en el Estado de "espera para la nueva prueba", en el que el usuario selecciona la prueba a realizar, como el análisis de tc, luego establece los parámetros de la prueba de análisis de tc, el instrumento pasa al Estado de "espera para la prueba", el usuario hace clic en el "botón de inicio de la prueba", la prueba se inicia, se detiene automáticamente después de la finalización de la prueba, el instrumento calcula automáticamente los parámetros y entra en el Estado de "ver resultados".

2) iniciar otro ensayo a partir del Estado de "ver resultados"

"Ver resultados" - > esperar a una nueva prueba - > esperar una prueba - > ejecutar - > ver resultados

Si el instrumento necesita realizar otro proyecto de prueba después de completar una prueba, este flujo se realiza de acuerdo con este proceso. Haga clic en el botón "nueva prueba" en el Estado "ver resultados", el instrumento entra en el "estado de espera para la nueva prueba", y el proceso posterior se describe en el punto 1.

Repetir el ensayo actual

"Ver resultados" - > ejecutar - > ver resultados

Después de completar una prueba, repita este proyecto de prueba con los mismos parámetros y haga clic directamente en el botón "iniciar prueba" en el Estado "ver resultados".

5.2 análisis por TC

5.2.1 configuración de los parámetros de la prueba de análisis de TC

La interfaz de configuración de parámetros del proyecto de prueba de análisis de TC se muestra en la figura 5.1. La interfaz de configuración de parámetros de la prueba de análisis de TC y la prueba de diferencia de ángulo es * y todos los parámetros que deben establecerse en la prueba de diferencia de ángulo también deben establecerse en el análisis de tc.

La configuración de los parámetros analizados por TC se divide en dos partes: parámetros relacionados con el nivel del transformador y parámetros independientes del nivel del transformador. En la tabla 5.1 se describen los parámetros que no están relacionados con el nivel del transformador. Los parámetros de prueba enumerados en las tablas 5.2 a 5.8 son los parámetros que requieren configuración adicional para diferentes niveles de transformadores de inducción.

Nota: cuando el voltaje de saturación del transformador es superior a 8kv, elija configurar manualmente el voltaje de saturación de la prueba de excitación en la interfaz de configuración de parámetros del sistema. para más detalles, consulte la configuración de parámetros del sistema.

5.2.2 proceso de prueba de análisis de TC

Al realizar la prueba de análisis de tc, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1) completar la conexión del instrumento y el transformador de acuerdo con el mapa de cableado analizado por TC bajo la premisa de seguir las reglas de Seguridad.

2) seleccionar el proyecto de prueba "análisis ct" en el software

3) completar la configuración de varios parámetros de prueba del transformador

4) iniciar la prueba y esperar a que se complete la prueba

5) ver los resultados

Nota: para los transformadores de alta tensión saturada, el instrumento detectará las características de excitación del transformador con una frecuencia muy baja (posiblemente tan baja como 0,25 hz), por lo que el tiempo necesario para completar toda la prueba puede ser más largo en este momento (hasta media hora), por favor espere pacientemente. Está estrictamente prohibido interrumpir la conexión de la línea de prueba durante la prueba.

Al realizar la prueba de análisis de tc, el instrumento completará toda la prueba de acuerdo con el siguiente proceso:

Detección de resistencia de la bobina - > desmagnetización primaria - > desmagnetización secundaria - > diferencia de ángulo de diferencia específica de medición de ajuste fino - > diferencia de ángulo de diferencia específica de medición de ajuste grueso - > medición de la curva de excitación del transformador

1) se saltará un proceso de desmagnetización si el modo de trabajo elegido por el usuario es la adquisición no automática de tensión saturada

2) si el voltaje de saturación del transformador es bajo, se saltará el proceso de ajuste grueso de la diferencia de ángulo de medición.

Durante la prueba, la esquina inferior izquierda indicará la salida de potencia actual del instrumento y el Estado de funcionamiento de la prueba.

En la interfaz de configuración de parámetros, si se selecciona la "prueba rápida", el instrumento tiene menos puntos de registro y un mayor valor de paso de voltaje durante el proceso de aumento de tensión, por lo que la curva de excitación del transformador con alto coeficiente de remanencia y bajo voltaje saturado ( < 250v) no será suave, en este momento debido a La selección de la prueba estándar.

Hay muchos puntos de datos registrados por el instrumento al seleccionar la prueba estándar, y hay más curvas de excitación y parámetros de cálculo, pero al seleccionar la prueba estándar, la duración de la prueba es más del doble que la de la prueba rápida.

Figura 5.1 configuración de los parámetros de la prueba de análisis de TC

Nombre del parámetro

Descripción de los parámetros

Si especular sobre la información

Para el análisis de TC y el control del proyecto de prueba de relación de cambio, si se elige introducir una placa de identificación conocida, el instrumento no especulará automáticamente sobre la información de la placa de identificación, si se elige adivinar automáticamente la placa de identificación, el instrumento especulará automáticamente sobre la "corriente primaria nominal", "corriente secundaria nominal" y el "nivel de transformador" En función de la información defectuosa.

Fabricante

Este proyecto solo se utiliza para identificar el transformador al generar el informe de prueba de word, que no tiene nada que ver con el proceso de prueba.

Modelo de transformador

Este proyecto solo se utiliza para identificar el transformador al generar el informe de prueba de word, que no tiene nada que ver con el proceso de prueba.

Número de transformador

Este proyecto solo se utiliza para identificar el transformador al generar el informe de prueba de Word y el nombre del documento que constituye la conservación al guardar la prueba, que no tiene nada que ver con el proceso de prueba.

Corriente primaria nominal

Establecer la corriente primaria nominal del transformador de inducción mutua, si se selecciona la placa de identificación especulativa automática y la corriente primaria nominal se establece en desconocida, el instrumento especulará automáticamente sobre la corriente primaria nominal.

Corriente secundaria nominal

Establecer el valor de corriente secundaria nominal del transformador de inducción mutua, si se elige la placa de identificación especulativa automática y la corriente secundaria nominal se establece en desconocida, el instrumento especulará automáticamente el valor de corriente secundaria nominal.

Frecuencia nominal

La opción de frecuencia nominal se utiliza para el control del proyecto de prueba de medición de la diferencia de ángulo diferencial. si se selecciona 50hz, el instrumento medirá la diferencia de ángulo diferencial del transformador con una frecuencia de 50hz. si se selecciona 60hz, el instrumento medirá la diferencia de ángulo diferencial y la diferencia de ángulo del transformador con una frecuencia de 60hz.

Punto de cálculo de la curva de error

Para el transformador de tipo de protección iec60044 - 1, el instrumento calculará la curva de error en este punto

Selección de criterios de prueba

Al seleccionar diferentes criterios de prueba, el instrumento obtendrá diferentes parámetros de resultados de prueba, y su definición puede ser diferente para los mismos parámetros de resultados, como el voltaje del punto de inflexión y la corriente del punto de inflexión.

Nivel de transformador

Después de seleccionar el estándar de prueba, se selecciona la definición de nivel del transformador bajo este estándar.

Carga secundaria

Los parámetros de cálculo del análisis de TC y la prueba de diferencia de ángulo de diferencia específica están relacionados con la carga recibida, por lo que los diferentes valores de carga obtendrán diferentes parámetros de prueba, por lo que los resultados de cálculo del instrumento darán dos resultados en las condiciones de carga nominal del transformador y las condiciones de carga de operación.

Carga nominal: se refiere al gran valor de carga permitido identificado en la placa de identificación del transformador

Carga operativa: es el valor medido de la carga actual del transformador

Rango de carga: 0 a 100,00, rango del factor de potencia: 0 a 1,00

Resistencia de la bobina de 75 grados centígrados

El valor de resistencia de la bobina del transformador identificado en la placa de identificación a 75 grados celsius, el rango de resistencia es de 0 a 100.000.

Figura 5.2 definición de parámetros del transformador de corriente de medición iec60044 - 1 / gb1208

nombre

Descripción de los parámetros

Factor de seguridad del instrumento FS

Coeficiente de protección del instrumento, este parámetro afecta el resultado de la evaluación automática, el rango de parámetros es de 1 a 300

Punto de cálculo de corriente extendida ext

Es necesario calcular un punto de corriente adicional con diferencia de ángulo de diferencia específica. este resultado de cálculo se muestra en los resultados de la prueba de diferencia de ángulo de diferencia específica, con un rango de parámetros del 0% al 400%.

Figura 5.3 definición de parámetros del transformador de corriente de clase 5p / 10P / 5pr / 10pr de la iec60044 - 1 / gb1208

nombre

Descripción de los parámetros

Coeficiente límite preciso ALF

Coeficiente límite preciso, este parámetro afecta el resultado de la evaluación automática, el rango de parámetros: 1 a 300

Gran corriente de cortocircuito

Gran corriente de cortocircuito que puede ocurrir en el circuito donde se encuentra el lado primario del transformador

Figura 5.4 definición de parámetros del transformador de corriente px de iec60044 - 1 / gb1208

nombre

Descripción de los parámetros

Coeficiente límite preciso ALF

Coeficiente límite preciso, este parámetro afecta el resultado de la evaluación automática, el rango de parámetros: 1 a 300

Coeficiente de área

Coeficiente de aumento de área, este parámetro afecta el resultado de la evaluación automática, el rango de parámetros: 1 a 300

Limitar con precisión el voltaje

El voltaje límite preciso identificado por la placa de identificación, este parámetro afecta el resultado de la evaluación automática, el rango de parámetros es de 0 a 10000,00

Limitar con precisión la corriente

Limitar con precisión la corriente, este parámetro afecta los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros es de 0 a 99999a

Figura 5.5 configuración de parámetros del transformador TPS iec60044 - 6

nombre

Descripción de los parámetros

Coeficiente simétrico de corriente de cortocircuito kssc

El coeficiente simétrico de corriente de cortocircuito kssc, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros: 1 a 300

Coeficiente de área transitorio KTD

El coeficiente de área transitoria ktd, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros: 1 a 300

Constante de tiempo primaria TP

Constante de tiempo primaria, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros: 0 a 10.000 ms

Limitar con precisión el voltaje Val

El voltaje límite preciso identificado por la placa de identificación, este parámetro afecta el resultado del cálculo del parámetro y el resultado de la evaluación automática, el rango del parámetro: 0 a 10000v

Limitar con precisión la corriente ial

Limitación precisa de la corriente identificada por la placa de identificación, este parámetro afecta el resultado del cálculo del parámetro y el resultado de la evaluación automática, rango de parámetros: 0 a 99999a

Figura 5.6 configuración de parámetros del transformador tpx / tpy iec60044 - 6

nombre

Descripción de los parámetros

Coeficiente simétrico de corriente de cortocircuito kssc

El coeficiente simétrico de corriente de cortocircuito kssc, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros: 1 a 300

Coeficiente de área transitorio KTD

El coeficiente de área transitoria ktd, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros: 1 a 300

Constante de tiempo primaria TP

Constante de tiempo primaria, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros: 0 a 10.000 ms

Constante de tiempo secundaria TS

Constante de tiempo secundaria, este parámetro afecta el resultado de la evaluación automática, rango de parámetros: 0 a 100.000 ms

Selección del ciclo de trabajo

Seleccione el ciclo de trabajo C - o o C - o, que afecta el cálculo de los parámetros de resultados y los resultados de la evaluación automática.

* límite de tiempo de corriente secundaria T1

El límite de precisión no se puede alcanzar en el tiempo t - al1, rango: 0 a 10.000 ms, este parámetro afecta el cálculo del parámetro del resultado y el resultado de la evaluación automática.

Segundo límite de tiempo de corriente T2

El límite de precisión no se puede alcanzar en el tiempo t - al2, rango: 0 a 10.000 ms, este parámetro afecta el cálculo del parámetro del resultado y el resultado de la evaluación automática.

* tiempo permitido para los límites precisos de este ciclo de trabajo T - al1

Rango: 0 a 10.000 ms, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática.

Tiempo permitido T - al2 para los límites precisos del segundo ciclo de trabajo

Rango: 0 a 5000ms, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática

* retraso en la apertura y reconexión de TFR

Rango: 0 a 5000ms, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática

Figura 5.7 configuración de parámetros del transformador tpz iec60044 - 6

nombre

Descripción de los parámetros

Coeficiente simétrico de corriente de cortocircuito kssc

El coeficiente simétrico de corriente de cortocircuito kssc, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros: 1 a 300

Coeficiente de área transitorio KTD

El coeficiente de área transitoria ktd, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros: 1 a 300

Constante de tiempo primaria TP

Constante de tiempo primaria, este parámetro afecta el cálculo de los parámetros de los resultados y los resultados de la evaluación automática, el rango de parámetros: 0 a 10.000 ms

Constante de tiempo secundaria TS

Constante de tiempo secundaria, este parámetro afecta el resultado de la evaluación automática, rango de parámetros: 0 a 100.000 ms

Figura 5.8 configuración de parámetros del transformador c57.13

nombre

Descripción de los parámetros

Coeficiente nominal de corriente térmica RF

El coeficiente de corriente térmica secundaria nominal identificado por la placa de identificación, si este parámetro no es 0, calculará la diferencia específica y la diferencia de ángulo del punto de medición obtenido multiplicando la corriente nominal por este coeficiente, que afecta el cálculo de los resultados y la evaluación automática. Rango de parámetros: 0 a 10,00

Tensión nominal del extremo secundario VB

El voltaje nominal del extremo secundario identificado por la placa de identificación, este parámetro afecta el cálculo del parámetro y los resultados de la evaluación automática. Rango de parámetros: 0 a 10000,0v

5.2.3 resultados de la prueba de análisis de TC

Cuando se complete la prueba de análisis de tc, la curva de excitación mostrada en la figura 4.7 se mostrará primero, y el contenido actual de los resultados de la prueba se puede reemplazar a través del botón de conmutación del elemento de resultados de la prueba en la imagen. las instrucciones de cada botón son las siguientes:

1 bucle de estancamiento magnético y datos

Después de hacer clic en el botón del bucle de histérica, el bucle de histérica saturada del núcleo de hierro del transformador medido se mostrará en la pantalla como se muestra en la figura 5.2.1. esta curva es la curva del bucle de histérica saturada obtenida por el transformador medido bajo una determinada frecuencia de prueba. la frecuencia de prueba se muestra en el lado izquierdo de la interfaz. el eje transversal de la curva es la corriente instantánea. el eje longitudinal es el flujo magnético correspondiente a esta corriente (en weber). el bucle de histérica está compuesto por una curva ascendente y una curva descendente. haga clic en "iniciar análisis de datos" para obtener los datos de la curva ascendente y descendente correspondientes a un punto de corriente en la curva. los datos del bucle de histérica pueden ver los valores de corriente y flujo magnético de todos los puntos de medición.

2 datos de la curva de Magnetización

Después de hacer clic en los datos de la curva de magnetización, la interfaz mostrada en la figura 5.2 se cargará. Los puntos de datos de Magnetismo correspondientes a la curva de Magnetismo se mostrarán en este formulario, arrastrando la barra deslizante del cuadro de lista o presionando la tecla de dirección del teclado, se pueden navegar por todos los datos de la curva de magnetismo. Debajo de la interfaz se encuentra el voltaje de punto de inflexión y la corriente de punto de inflexión de la curva de Magnetización calculada automáticamente. La interfaz de visualización del número de curvas de excitación también admite la función de consulta de corriente de excitación, siempre y cuando un valor que no supere el gran voltaje de excitación se introduzca en el cuadro de texto de voltaje de excitación, el analizador calculará y mostrará automáticamente el valor de corriente de excitación correspondiente.

3 curva de Magnetización

La interfaz de la curva de Magnetismo se muestra en la figura 4.7, y el contenido mostrado incluye el voltaje de punto de inflexión calculado automáticamente, la corriente de punto de inflexión, el gráfico de curva de magnetismo, a través de la casilla de verificación "pantalla de punto de inflexión", se puede mostrar y ocultar la posición del punto de inflexión en la curva de magnetismo.

Después de seleccionar "iniciar el análisis de datos" en la interfaz de visualización de la curva de magnetización, se pueden obtener los valores de corriente y voltaje de Magnetización correspondientes a la posición actual a través de la línea de posicionamiento, y la posición de la línea de posicionamiento se puede cambiar a través de "( < izquierda)," > derecha "y" clic del ratón ". "Clic del ratón" significa que después de "iniciar el análisis de datos", haga clic en el área de exhibición de la curva de Magnetización a través del ratón o la pantalla táctil, y la línea de posicionamiento se moverá a la coordenada X en el lugar del clic.

Al hacer clic en la comparación de curvas, también se puede realizar la comparación de la curva actual y la curva histórica almacenada, y la interfaz de visualización se muestra en la figura 5.3. La función de comparación de curvas se puede utilizar para comparar las curvas de medición del mismo transformador en diferentes períodos, o para comparar las curvas características de excitación del transformador de tres fases. Los botones de la ventana de comparación de curvas se definen de la siguiente manera:

Leer la curva de referencia 1

Leer una curva de excitación de referencia de los datos históricos almacenados para comparar con la curva actual

Leer la curva de referencia 2

Leer una curva de excitación de referencia de los datos históricos almacenados para comparar con la curva actual

Eliminar la curva de referencia

Borrar todas las curvas de referencia en la ventana de comparación actual

Copiar imagen

Copie y guarde la ventana gráfica de la curva de comparación actual en un archivo jpg, y el archivo jpg guardado se puede exportar a través de una memoria usb.

salir

Cerrar la ventana de comparación de curvas

Configuración de las coordenadas X

Ajustar el rango de coordenadas X de la ventana gráfica de comparación de curvas, que puede cambiar la escala del eje X de la gráfica

Configuración de la coordenada y

Ajustar el rango de coordenadas y de la ventana gráfica de comparación de curvas, que puede cambiar la escala del eje y de la figura

Análisis de datos

Después de hacer clic para iniciar el análisis de datos, aparecerá una línea de posicionamiento en la ventana de visualización, y el valor de la coordenada y correspondiente a la posición del eje X se puede leer a través del Movimiento de la línea de posicionamiento. Se puede cambiar la posición de la línea de posicionamiento "a la izquierda", "a la derecha" o haciendo clic en el ratón.

4 datos de la curva de error y la curva de error

Cuando se selecciona que el transformador es el tipo de protección iec60044 - 1, la prueba de análisis de TC también dibujará la curva de error del transformador y enumerará los datos de la curva de error. el método de visualización del error se muestra en la figura 5.4. los datos de la curva de error se muestran en la figura 5.2, pero no hay tensión de punto de inflexión ni elementos de corriente de punto de inflexión al mostrar los datos de la curva de error. la función de comparación de la curva en la ventana de la curva de error y la función de comparación de la curva en la ventana de la curva de Magnetismo *, para más detalles, consulte la descripción de comparación de La curva de la curva

Resultados de la prueba de diferencia de ángulo de 5 relaciones

Después de la finalización de la prueba de análisis de tc, también se mostrará la diferencia específica, la diferencia de ángulo, la relación de número de vueltas, el error de la relación de número de vueltas y la Polar del transformador. al hacer clic en "diferencia específica y diferencia de ángulo", los resultados de la prueba de diferencia comparativa y diferencia de ángulo se muestran en la figura 5.5.

En la interfaz de visualización de los resultados de la diferencia de ángulo, la definición de cada parámetro se muestra en la tabla 5.9.

Tabla 5.9 exhibición de la diferencia de comparación y la diferencia de ángulo de la prueba de análisis de TC

parámetro

Descripción de los parámetros

Corriente primaria nominal

Los parámetros del transformador establecidos antes de iniciar la prueba se utilizan para el cálculo del error de la relación de número de vueltas.

Corriente secundaria nominal

Los parámetros del transformador establecidos antes de iniciar la prueba se utilizan para el cálculo del error de la relación de número de vueltas.

estándar

Los parámetros del transformador establecidos antes de iniciar la prueba, la detección de la diferencia de ángulo se realiza de acuerdo con este estándar.

frecuencia

Los parámetros del transformador establecidos antes del inicio de la prueba, los resultados de la diferencia de ángulo de diferencia específica se detectan a esta frecuencia.

Relación de giro

Relación de giro del transformador medido

Error de la relación de giro

El error entre la relación de giro medida y la relación de corriente nominal se calcula de la siguiente manera: (relación de giro medida - relación de corriente nominal) / relación de corriente nominal. Entre ellos, la relación de corriente nominal es: (corriente primaria nominal / corriente secundaria nominal)

Polaridad

La polo de conexión actual del transformador de corriente medida se muestra como la misma polo (es decir - polo) o la antipolaridad (es decir + polo)

Carga nominal

Los parámetros del transformador establecidos antes de iniciar la prueba se utilizan para el cálculo de la diferencia de ángulo.

Factor de Potencia nominal

Los parámetros del transformador establecidos antes de iniciar la prueba se utilizan para el cálculo de la diferencia de ángulo.

Diferencia de ángulo de la relación de carga nominal

Datos de diferencia específica y diferencia de ángulo cuando la carga de conexión del transformador es la carga nominal

Carga operativa

Los parámetros del transformador establecidos antes de iniciar la prueba se utilizan para el cálculo de la diferencia de ángulo.

Factor de potencia de operación

Los parámetros del transformador establecidos antes de iniciar la prueba se utilizan para el cálculo de la diferencia de ángulo.

Diferencia de ángulo de la relación de carga operativa

Datos de diferencia específica y diferencia de ángulo cuando la carga de conexión del transformador es la carga de operación

Resistencia de 6 bobinas

Después de la finalización de la prueba de análisis de tc, haga clic en el botón de resistencia de la bobina para cargar el formulario de parámetros de medición de resistencia de la bobina que se muestra en la figura 5.6.

7 datos de la curva de error y la curva de error

Cuando se selecciona que el transformador es el tipo de protección iec60044 - 1, la prueba de análisis de TC también dibujará la curva de error del transformador y enumerará los datos de la curva de error. el método de visualización de la curva de error es como se muestra en la figura 5.4. la visualización de los datos de la curva de error Es como se muestra en la figura 5.2, pero no hay elementos de tensión eléctrica de punto de inflexión y corriente de punto de inflexión al mostrar los datos de la curva de error.

Resultados de la prueba de diferencia de ángulo de 8 proporciones

Después de la finalización de la prueba de análisis de tc, también se mostrará la diferencia específica, la diferencia de ángulo, la relación de número de vueltas, el error de la relación de número de vueltas y la Polar del transformador. al hacer clic en "diferencia específica y diferencia de ángulo", los resultados de la prueba de diferencia comparativa y diferencia de ángulo se muestran en la figura 5.5.

La definición de cada elemento en la interfaz de visualización de parámetros medidos de resistencia de la bobina se muestra en la tabla 5.10.

Figura 5.10 descripción de los parámetros de la interfaz de resistencia de la bobina

nombre

Descripción de los parámetros

corriente de prueba

Valor real de la corriente cargada en el devanado secundario durante el ensayo

Temperatura de prueba

Valor real de la temperatura ambiente durante el ensayo

Tensión de prueba

Valor de tensión detectado en el devanado secundario durante la prueba

Resistencia de la bobina

Valor de resistencia de la bobina detectado por la temperatura ambiente actual

Temperatura de referencia

La temperatura a la que se debe convertir de acuerdo con el estándar

Resistencia de la bobina

El valor de resistencia de la bobina convertido de acuerdo con la fórmula, en el que kcopper utiliza el coeficiente de temperatura de Resistencia del material de cobre

9 parámetros de excitación y evaluación de pruebas

Haciendo clic en el botón "parámetros de excitación y evaluación de prueba" en la interfaz de presentación de los resultados de la prueba de análisis de tc, los parámetros de excitación medidos de acuerdo con las características de excitación y los resultados de la evaluación automática se mostrarán en forma de figura 5.7. Los elementos de cálculo de los parámetros de excitación varían según el nivel del transformador seleccionado. para una descripción detallada de los parámetros, consulte el capítulo 6 evaluación automática y especulación de la placa de identificación.

Debajo de la interfaz de la figura 5.7 se encuentran los resultados de la evaluación automática, que incluye los proyectos de evaluación individuales, los criterios de evaluación y los resultados finales de la evaluación. Si se aprueba una evaluación individual, la última columna de la lista se muestra calificada, de lo contrario la pantalla no está calificada y el color del elemento se volverá rojo. Para instrucciones detalladas de evaluación y condiciones de evaluación, consulte "capítulo 6 evaluación automática y especulación de placas de identificación".

5.3 medición de la diferencia de ángulo de la tomografía computarizada

5.3.1 configuración de los parámetros de prueba para la medición de la diferencia de ángulo diferencial

Interfaz de configuración de parámetros de la prueba de medición de diferencia de ángulo y interfaz de configuración de parámetros de análisis de TC y proyecto de configuración *. para más detalles, consulte el capítulo de configuración de parámetros de análisis de TC 5.2.1.

5.3.2 proceso de prueba de diferencia de ángulo

Al realizar la prueba de medición de la diferencia de ángulo de diferencia comparativa, los pasos de la prueba y el análisis de TC *, para más detalles, consulte el capítulo del proceso de prueba de análisis 5.2.2ct. El proceso de prueba típico para la medición de la diferencia de ángulo de diferencia de TC es el siguiente. "

Detección de resistencia de la bobina - > desmagnetización primaria - > desmagnetización secundaria - > diferencia de ángulo diferencial de medición de ajuste fino - > diferencia de ángulo diferencial de medición de ajuste grueso

1) se saltará un proceso de desmagnetización si el modo de trabajo elegido por el usuario es la adquisición no automática de tensión saturada

2) si el voltaje de saturación del transformador es bajo, se saltará el proceso de ajuste grueso de la diferencia de ángulo de medición.

Durante la prueba, la esquina inferior izquierda indicará la salida de potencia actual del instrumento y el Estado de funcionamiento de la prueba.

5.3.3 presentación de los resultados de la prueba de diferencia de ángulo diferencial

La parte de exhibición de los resultados de la prueba de diferencia de ángulo y la parte de exhibición de los resultados de la prueba de análisis de TC es *. para más detalles, consulte la exhibición de los resultados de la prueba de análisis de TC 5.2.3.

5.4 medición de la resistencia de la bobina de TC

La prueba de medición de la resistencia de la bobina de TC solo necesita establecer el número del transformador. Después de seleccionar la medición de la resistencia de la bobina, el instrumento da el mapa de referencia de la conexión de la prueba. Al iniciar la prueba, el instrumento emite una corriente continua de 0,5a para cargar la bobina, que se detiene automáticamente cuando el valor de resistencia de la bobina se estabiliza y registra el valor de resistencia de la bobina y el valor de temperatura ambiente en el momento de la parada (hay un sensor de temperatura en el panel del instrumento para medir la temperatura ambiente actual).

Después de la prueba, el instrumento también calculará automáticamente el valor de resistencia de referencia a una temperatura de 75 grados celsius.

El método de visualización de los resultados después de la finalización de la prueba y la página de visualización de la resistencia de la bobina en el capítulo 5.2.3 *.

5.5 examen polar de TC

La prueba de polaridad de TC solo necesita establecer el número del transformador. Después de seleccionar la prueba de inspección de polaridad, el instrumento da el mapa de referencia de la conexión de la prueba. Después de iniciar la prueba, el instrumento emite un voltaje sinusoidal de CA al devanado secundario de TC y mide el voltaje del devanado lateral primario de tc. cuando el voltaje del devanado primario de TC supera el umbral de medición o el voltaje secundario de TC emite a un gran voltaje, el instrumento calcula la polo de tc en este momento. El instrumento determina la polar de la tomografía computarizada medida de acuerdo con los siguientes criterios:

90 grados > cuando la diferencia de ángulo de fase entre el voltaje primario y el voltaje secundario es > - 90 grados, el resultado del cálculo es la misma polo (- polo), de lo contrario es antipolar (+ polo)

Después de la finalización de la prueba de inspección de polar, los resultados de la prueba se muestran en la figura 5.8.

5.6 medición de la carga secundaria por TC

5.6.1 configuración de los parámetros de medición de la carga secundaria de TC

Los elementos de configuración de parámetros de prueba para la medición de carga secundaria incluyen el número del transformador, la corriente de prueba, la frecuencia de prueba, y el formulario de configuración de parámetros mostrado en la figura 5.9 después de seleccionar la medición de carga secundaria se cargará. Después de iniciar la prueba de carga secundaria, el instrumento producirá una corriente sinusoidal constante al circuito de carga secundaria de TC de acuerdo con los parámetros seleccionados.

En la interfaz de configuración de parámetros de carga secundaria que se muestra en la figura 5.9, el significado de los tres parámetros de prueba es:

1 > corriente secundaria nominal de TC

Este parámetro no afecta al proceso de prueba y solo se utiliza para calcular el valor de carga del circuito secundario. por ejemplo, se mide una resistencia de 2 Ohm en el circuito secundario. si se selecciona una corriente secundaria nominal 1a, la carga secundaria correspondiente es 2va, y si se selecciona una corriente secundaria nominal 5a, la carga secundaria correspondiente es 50va.

2 > frecuencia nominal

Este parámetro se utiliza para controlar el valor de frecuencia de la corriente de salida, si se selecciona 50hz, la frecuencia de la corriente de salida es de 50hz, de lo contrario la frecuencia de la corriente de salida es de 60hz.

3 > número de transformador: nombre de la composición que conserva el documento de prueba

5.6.2 proceso de prueba de medición de carga secundaria de TC

La medición de la carga secundaria del instrumento se divide en dos marchas, y el valor de la corriente de salida (rms) de las dos marchas y el rango correspondiente son:

1) la corriente de prueba es de 0,5a (rms) y el rango de medición es de 0 a 80 ohm.

2) la corriente de prueba es de 0,25a (rms), y el rango de medición es de 0 a 160ohm.

Después de que se inicia el ensayo, el instrumento emite primero una corriente de prueba de 0,5a (rms), y si se descubre que la carga medida excede el rango de medición, el instrumento ajusta automáticamente el valor de la corriente de salida a 0,25a (rms) y vuelve a medir.

5.6.3 resultados de la prueba de medición de carga secundaria de TC

Los resultados de la medición de la carga secundaria de TC se muestran en la figura 5.10.

Las definiciones de cada parámetro en la página de resultados de la prueba de carga secundaria se muestran en la tabla 5.11.

Cuadro 5.11 parámetros de los resultados de la prueba de carga secundaria

nombre

Descripción de los parámetros

Carga secundaria nominal

Valor de carga secundaria nominal del instrumento expresado en forma de va o resistencia

Factor de Potencia nominal

Valor de la factor de potencia de la carga secundaria nominal

corriente de prueba

Valor real de la corriente de prueba expresado en valores válidos

Tensión de prueba

El valor efectivo del voltaje cargado en el circuito secundario

Frecuencia de prueba

Valor efectivo de la corriente cargada en el circuito secundario

Carga secundaria

El valor de carga secundaria medido se expresa en forma de va, y su valor es: corriente secundaria nominal * corriente secundaria nominal * resistencia secundaria medida

Factor de potencia

Valores medidos del factor de potencia del circuito secundario

Resistencia secundaria

Medir el valor de Resistencia del circuito secundario

5.7 medición de la resistencia de la bobina PT

Después de seleccionar la medición de la resistencia de la bobina pt, el instrumento da el mapa de referencia de la conexión de la prueba y la interfaz de selección de corriente de prueba como se muestra en la figura 5.11.

Al iniciar la prueba, el instrumento emite una corriente continua de 0,5a (o 0,05a, 0005a) para cargar la bobina, y la prueba se detiene automáticamente cuando el valor de resistencia de la bobina se estabiliza, y se registra el valor de resistencia de la bobina y el valor de temperatura ambiente en el momento de la parada (con sensor de temperatura en el panel del instrumento para medir la temperatura ambiente actual). Después de la finalización de la prueba, el método de visualización de los resultados es el mismo que la página de visualización de la resistencia de la bobina en el capítulo 5.2.3 * pero la prueba de resistencia de la bobina PT no calculó el valor de resistencia de referencia de 75 grados celsius.

Para el PT electromagnético, la resistencia de la bobina primaria y secundaria se puede detectar a través de este proyecto, y para el transformador de tensión cvt, solo se puede detectar el valor de resistencia de la bobina secundaria.

5.8 inspección de polaridad PT

La prueba de polarización PT solo necesita establecer el número del transformador. Después de seleccionar la prueba de inspección de polaridad, el instrumento da el mapa de referencia de la conexión de la prueba. Después de iniciar la prueba, el instrumento emite una tensión sinusoidal de CA al devanado primario de PT y mide la tensión del devanado secundario de pt. cuando la tensión del devanado secundario de PT supera el umbral de medición o la tensión primaria de PT sale a una gran tensión, el instrumento calcula la polo PT en este momento. El instrumento determina la Polar del PT medido de acuerdo con los siguientes criterios:

90 grados > cuando la diferencia de ángulo de fase entre el voltaje primario y el voltaje secundario es > - 90 grados, el resultado del cálculo es la misma polo (- polo), de lo contrario es antipolar (+ polo)

Después de la finalización de la prueba de inspección de polar, los resultados de la prueba se comparan con la figura 5.8 *.

5.9 medición de la carga secundaria PT

5.9.1 configuración de los parámetros de medición de la carga secundaria PT

Los elementos de configuración de parámetros de prueba para la medición de carga secundaria PT incluyen el número del transformador, el voltaje de prueba, la frecuencia de prueba, y el formulario de configuración de parámetros mostrado en la figura 5.12 después de seleccionar la medición de carga secundaria se cargará. Después de iniciar la prueba de carga secundaria, el instrumento producirá un voltaje sinusoidal constante al circuito de carga secundaria PT de acuerdo con los parámetros seleccionados.

En la interfaz de configuración de parámetros de carga secundaria que se muestra en la figura 5.12, el significado de los tres parámetros de prueba es:

Número de transformador

Nombre del documento utilizado para constituir la prueba de conservación

2 > frecuencia nominal

Este parámetro se utiliza para controlar el valor de frecuencia del voltaje de salida. si se selecciona 50hz, la frecuencia del voltaje de salida es de 50hz, de lo contrario la frecuencia del voltaje de salida es de 60hz.

Tensión secundaria nominal PT

El instrumento utiliza este parámetro para calcular el valor de la gran tensión de salida. después de que se inicia la prueba, la amplitud de salida del instrumento es del tamaño de la calificación secundaria del transformador al circuito secundario. bajo esta tensión, se mide la resistencia del circuito secundario y se calcula el valor de carga de acuerdo con la tensión nominal secundaria.

Carga secundaria = (tensión nominal secundaria × tensión nominal secundaria) / Resistencia del circuito secundario

5.9.2 proceso de prueba de medición de carga secundaria PT

Después del inicio de la prueba, el instrumento primero emite un voltaje de prueba muy pequeño al circuito secundario y lo aumenta gradualmente, mientras detecta si hay sobrecarga, y si se encuentra una sobrecarga de corriente de salida, el instrumento deja de aumentar el voltaje, de lo contrario se eleva hasta la tensión nominal secundaria. Medir la resistencia del circuito secundario a alta tensión de salida y calcular la carga secundaria de acuerdo con la tensión secundaria nominal.

5.9.3 resultados de la prueba de medición de carga secundaria PT

La página de visualización de la carga secundaria PT es la misma que la página de visualización secundaria CT *, pero no hay visualización de la carga nominal en la página de visualización de la carga secundaria pt, y el significado de sus parámetros es el mismo. para más detalles, consulte la sección 5.6.3.

Relación de variación de 5,10 PT

5.10.1 configuración de los parámetros de la prueba de relación variable PT

La interfaz de configuración de parámetros de la prueba de relación de cambio PT se muestra en la figura 5.13, en la que los parámetros que deben establecerse se definen en la tabla 5.12.

Figura 5.12 configuración del parámetro de relación de conversión PT

nombre

Descripción de los parámetros

Fabricante

Este proyecto solo se utiliza para identificar el transformador al generar el informe de prueba de word, que no tiene nada que ver con el proceso de prueba.

Modelo de transformador

Este proyecto solo se utiliza para identificar el transformador al generar el informe de prueba de word, que no tiene nada que ver con el proceso de prueba.

Número de transformador

Este proyecto solo se utiliza para identificar el transformador al generar el informe de prueba de Word y el nombre del documento que constituye la conservación al guardar la prueba, que no tiene nada que ver con el proceso de prueba.

Tensión primaria nominal

Establecer el valor de tensión primaria nominal del transformador de tensión para calcular la relación de conversión nominal

Tensión secundaria nominal

Establece el valor de tensión secundaria nominal del transformador de tensión para calcular la relación de conversión nominal. el voltaje secundario nominal del transformador de tensión consta de dos partes. el voltaje real es multiplicado por dos partes.

5.10.2pt proceso de prueba de relación variable

Al realizar la prueba de relación de cambio pt, el proceso de prueba es el siguiente:

Juicio de conexión inversa - > relación de número de vueltas y medición de polaridad

5.10.3 presentación de los resultados de la relación de variación PT

Los resultados de la prueba de relación de cambio PT muestran el valor de resistencia de la bobina primaria, la relación de número de vueltas y la polo de conexión detectada.

5.11 prueba de excitación PT

5.11.1 configuración de los parámetros de la prueba de excitación PT

La interfaz de configuración de parámetros de la prueba de excitación PT se muestra en la figura 5.14, en la que los parámetros que deben establecerse se definen en la tabla 5.13.

Figura 5.13 configuración de parámetros de relación de conversión PT

nombre

Descripción de los parámetros

Número de transformador

Este proyecto solo se utiliza para identificar el transformador al generar el informe de prueba de Word y el nombre del documento que constituye la conservación al guardar la prueba, que no tiene nada que ver con el proceso de prueba.

Tensión primaria nominal

Establecer el valor nominal de tensión primaria del transformador de tensión. este proyecto solo se utiliza para identificar el transformador al generar el informe de prueba de Word y el nombre del documento que se conserva cuando se realiza la prueba de conservación, que no tiene nada que ver con el proceso de prueba.

Tensión secundaria nominal

Establecer el valor de tensión secundaria nominal del transformador de tensión para controlar el proceso de aumento de tensión del transformador. el aumento de tensión del instrumento durante el proceso de prueba no superará 1,2 veces el voltaje secundario nominal del transformador. después de la finalización de la prueba, el instrumento calculará la pérdida de excitación en cada punto de acuerdo con este valor. El voltaje secundario nominal consta de dos partes: el cuadro de texto de entrada y la casilla de verificación múltiple.

Frecuencia de prueba

Selección de la frecuencia de trabajo nominal del transformador

Resistencia primaria de corriente continua

El valor medido de la resistencia de corriente continua del devanado primario de PT se utiliza para calcular la diferencia específica de PT y la diferencia de ángulo.

Carga secundaria

Factores de resistencia y potencia de la carga secundaria conectada por PT para calcular la diferencia de relación PT y la diferencia de ángulo

Relación de giro PT

Relación de giro pt, valor medido de la prueba de relación de cambio pt, para calcular la diferencia de relación PT y la diferencia de ángulo

5.11.2 presentación de los resultados de la prueba de excitación PT

Los resultados de la prueba de excitación PT incluyen la curva de excitación pt, los datos de la curva de excitación pt, la resistencia de la bobina secundaria pt, 20%, 50%, 80%, 100% y 120% de la corriente de excitación secundaria PT correspondiente a la posición de tensión secundaria nominal, 80%, 100% y 120% de la diferencia específica y angular en la posición de tensión nominal.

5.12 generación de informes de pruebas

El software que utiliza el analizador CTPT puede generar automáticamente el informe de prueba en formato word, que se basa en el "* de Ms word2003. Se guarda el formato "doc". Después de la finalización de la prueba, haga clic en el botón generar en la interfaz "ver resultados" o ver resultados históricos, y el instrumento producirá automáticamente el informe de prueba correspondiente al proyecto de prueba. la figura 5.15 muestra la página de inicio del informe de prueba de análisis de tc.

Figura 5.15 página de inicio del informe de prueba de análisis de TC

Capítulo 6 evaluación automática y especulación de placas de identificación

6.1 evaluación automática

6.1.1 definición de evaluación automática

La evaluación automática se refiere a la comparación de los parámetros medidos con los valores prescritos de las normas seleccionadas actualmente. si todos los parámetros medidos cumplen con las normas, la prueba de transformador está calificada, de lo contrario la prueba de transformador no está calificada. Debido a que muchos de los parámetros del transformador están relacionados con la carga a la que está conectado, las opciones de evaluación automática del instrumento tienen dos opciones: "solo evaluación de la carga operativa" y "evaluación de la carga nominal y operativa".

Al elegir "solo evaluar la carga de operación", el instrumento solo compara los parámetros calculados en las condiciones de carga de operación con los valores especificados en la norma. Si se opta por "evaluar la carga nominal y la carga operativa", el instrumento compara los parámetros calculados en ambas condiciones de carga nominal y carga operativa con los valores prescritos estándar, y la prueba del transformador solo se muestra como conforme cuando los parámetros calculados en ambas condiciones están calificados.

Nota: la evaluación automática y la especulación de la placa de identificación solo se realizan para proyectos de análisis con tc, lo que no es válido para otros proyectos de prueba.

6.1.2 evaluación automática de proyectos y condiciones de conformidad

Para los diferentes niveles de transformadores de inducción mutua, los proyectos evaluados automáticamente son diferentes. los proyectos de evaluación detallados y las condiciones de calificación de evaluación se muestran en la tabla 6.1, ~ tabla 6.5.

Cuadro 6.1 proyectos de evaluación y condiciones calificadas de los transformadores de corriente de medición iec60044 - 1

Nivel de transformador

Proyecto de evaluación

Evaluación de las condiciones elegibles

Nivel 0,1

1) factor de Seguridad por instrumentos FS

2) 25%, corriente secundaria 5%, 20%, 50%, 100%, diferencia de ángulo diferencial de corriente al 120% de la corriente nominal y la carga operativa

1) FS medido < = FS nominal

2) diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 5% / = 0,4%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 20% / = 0,2%

100.120% diferencia de relación de corriente secundaria nominal < 0,1%

Diferencia de ángulo de corriente secundaria nominal del 5% / = 15 puntos

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 20% / = 8 puntos

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 100,120% / = 5 puntos

Nivel 0,2

1) factor de Seguridad por instrumentos FS

2) 25%, con una corriente secundaria del 5%, 20%, 50%, 100% en condiciones de carga nominal y de funcionamiento al 100%, y una diferencia de relación de corriente y de ángulo al 120% de la corriente nominal

1) FS medido < = FS nominal

2) diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 5% / = 0,75%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 20% / = 0,35%

100.120% diferencia de relación de corriente secundaria nominal < 0,2%

Diferencia de ángulo de corriente secundaria nominal del 5% / = 30 puntos

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 20% / = 15 puntos

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 100,120% / = 10 puntos

Nivel 0.2s

1) factor de Seguridad por instrumentos FS

2) 25%, con una corriente secundaria del 1%, 5%, 20%, 50%, 100% a 100% de la carga nominal y la diferencia de ángulo a 120% de la corriente nominal

1) FS medido < = FS nominal

2) diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 1% / = 0,75%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 5% / = 0,35%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 120% en 20100 < 0,2%

Diferencia de ángulo de corriente secundaria nominal del 1% / = 30 puntos

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 5% / = 15 puntos

Diferencia en la relación de corriente secundaria nominal del 120% en 20100 < 10 puntos

Nivel 0,5

1) factor de Seguridad por instrumentos FS

2) 25%, con una corriente secundaria del 5%, 20%, 50%, 100% en condiciones de carga nominal y de funcionamiento al 100%, y una diferencia de relación de corriente y de ángulo al 120% de la corriente nominal

1) FS medido < = FS nominal

2) diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 5% / = 1,5%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 20% / = 0,75%

100.120% diferencia de relación de corriente secundaria nominal < 0,5%

Diferencia de ángulo de corriente secundaria nominal del 5% / = 90 puntos

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 20% / = 45 puntos

100.120% diferencia en la relación de corriente secundaria nominal < 30 puntos

Nivel 0.5s

1) factor de Seguridad por instrumentos FS

2) 25%, con una corriente secundaria del 1%, 5%, 20%, 50%, 100% a 100% de la carga nominal y la diferencia de ángulo a 120% de la corriente nominal

1) FS medido < = FS nominal

2) diferencia de la relación de corriente secundaria nominal del 1% / = 1,5%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 5% / = 0,75%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 120% en 20100 < 0,5%

Diferencia de ángulo de corriente secundaria nominal del 1% / = 90 puntos

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 5% inferior a 45 puntos

20100120% diferencia de relación de corriente secundaria nominal inferior a 30 puntos

Nivel 1.0

1) factor de Seguridad por instrumentos FS

2) 25%, con una corriente secundaria del 5%, 20%, 50%, 100% en condiciones de carga nominal y de funcionamiento al 100%, y una diferencia de relación de corriente y de ángulo al 120% de la corriente nominal

1) FS medido < = FS nominal

2) diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 5% / = 3%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 20% / = 1,5%

100.120% diferencia de relación de corriente secundaria nominal < 1,0%

Diferencia de ángulo de corriente secundaria nominal del 5% / = 180 puntos

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 20% / = 90 puntos

100.120% diferencia en la relación de corriente secundaria nominal < 60 puntos

Nivel 3.0

1) factor de Seguridad por instrumentos FS

2) 50%, corriente secundaria al 100% de la carga nominal y al 50% de la carga operativa, diferencia de relación de corriente al 120% de la corriente nominal

1) FS medido < = FS nominal

2) diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 50% / = 3%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 120% / = 3%

Nivel 5.0

1) factor de Seguridad por instrumentos FS

2) 50%, corriente secundaria al 100% de la carga nominal y al 50% de la carga operativa, diferencia de relación de corriente al 120% de la corriente nominal

1) FS medido < = FS nominal

2) diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 50% / = 5%

Diferencia de relación de corriente secundaria nominal del 120% / = 5%

Cuadro 6. gráfico SEQ * proyectos de evaluación y condiciones calificadas para la evaluación de transformadores de corriente de protección Arabic 2 iec60044 - 1

Nivel de transformador

Proyecto de evaluación

Evaluación de las condiciones elegibles

5P

Coeficiente límite preciso ALF

Diferencia de relación al 100% de la corriente nominal

Diferencia de ángulo al 100% de la corriente nominal

Alf medido > = Alf nominal

Diferencia de relación de corriente nominal del 100% / = 1%

Diferencia de ángulo de corriente nominal del 100% / = 60 puntos

10P

Coeficiente límite preciso ALF

Diferencia de relación al 100% de la corriente nominal

Alf medido > = Alf nominal

Diferencia de relación de corriente nominal del 100% / = 3%

5PR

Coeficiente límite preciso ALF

2) diferencia de relación al 100% de la corriente nominal

3) diferencia de ángulo al 100% de la corriente nominal

4) coeficiente de remanencia KR

1) Alf medido > = Alf nominal

2) diferencia de relación de corriente nominal del 100% / = 1%

3) diferencia de ángulo de corriente nominal del 100% / = 60 puntos

4)Kr<=10%

10PR

Coeficiente límite preciso ALF

2) diferencia de relación al 100% de la corriente nominal

3) coeficiente de remanencia KR

1) Alf medido > = Alf nominal

2) diferencia de relación de corriente nominal del 100% / = 3%

3)Kr<=10%

PX

Relación de giro

Limitar con precisión el voltaje EK

Limitar con precisión la corriente ie

Coeficiente de área KX

Resistencia de la bobina de 75 grados centígrados

1) error en la relación de giro < 0,25%

2) valor medido de EK > = valor nominal de EK

3) valor medido de IE > = valor nominal de IE

4) valor medido de KX > = valor nominal de KX

5) resistencia medida de la bobina a 75 grados centígrados < = valor nominal

Cuadro 6.3 proyectos de evaluación de transformadores de corriente transitoria iec60044 - 6 y condiciones calificadas para la evaluación

Nivel de transformador

Proyecto de evaluación

Evaluación de las condiciones elegibles

TPS

Relación de giro

Limitar con precisión el voltaje Val

Limitar con precisión la corriente ial

Coeficiente simétrico de corriente de cortocircuito kssc

Resistencia de la bobina de 75 grados centígrados

Error en la relación de giro < 0,25%

Valor medido de Val > = valor nominal de Val

Valor medido de ial < = Calificación de ial

Medición K * kssc > = Calificación K * kssc

5) resistencia medida de la bobina a 75 grados centígrados < = valor nominal

TPX

Diferencia de relación a la corriente nominal

Diferencia de ángulo en la corriente nominal

Error instantáneo del pico en kssc nominal y KTD medido

Valores nominales y medidos de kssc * KTD

Resistencia de la bobina de 75 grados centígrados

Diferencia de relación a la corriente nominal < 0,5%

Diferencia de ángulo en la corriente nominal < 30 puntos

Error instantáneo del pico en el kssc nominal * medido KTD < 10%

(kssc * ktd) valor medido > = (kssc * ktd) valor nominal

Resistencia medida de la bobina a 75 grados centígrados < = valor nominal

TPY

Diferencia de relación a la corriente nominal

Diferencia de ángulo en la corriente nominal

Error instantáneo del pico en kssc nominal y KTD medido

Valores nominales y medidos de kssc * KTD

Constante de tiempo secundaria TS

Coeficiente de remanencia KR

7) resistencia de la bobina de 75 grados centígrados

Diferencia de relación a la corriente nominal < 1,0%

Diferencia de ángulo en la corriente nominal < 60 puntos

Error instantáneo del pico en el kssc nominal * medido KTD < 10%

(kssc * ktd) valor medido > = (kssc * ktd) valor nominal

TS medido < 30% TS nominal

Kr<=10%

7) resistencia medida de la bobina a 75 grados centígrados < = valor nominal

TPZ

Diferencia de relación a la corriente nominal

Diferencia de ángulo en la corriente nominal

Valores nominales y medidos de kssc * KTD

Constante de tiempo secundaria TS

5) resistencia de la bobina de 75 grados centígrados

Diferencia de relación a la corriente nominal < 1,0%

2) diferencia de ángulo en la corriente nominal < = 180 puntos

3) (kssc * ktd) valor medido > = (kssc * ktd) valor nominal

4) medición de TS < = 30% de la calificación de TS

5) resistencia medida de la bobina a 75 grados centígrados < = valor nominal

Cuadro 6.4 proyectos de evaluación automática y condiciones de evaluación automática de transformadores de medición c57.13

Nivel de transformador

Proyecto de evaluación automática

Evaluación automática de las condiciones de conformidad

Nivel 0,3

Diferencia en la relación de corriente a la corriente secundaria nominal de radiofrecuencia del 10%, 100%, 100% a la carga nominal y la carga operativa

Diferencia de relación de corriente nominal del 10% / = 0,6%

100100 * diferencia de relación de corriente nominal del% RF < 0,3%

Nivel 0,6

Diferencia en la relación de corriente a la corriente secundaria nominal de radiofrecuencia del 10%, 100%, 100% a la carga nominal y la carga operativa

Diferencia de relación de corriente nominal del 10% / = 1,2%

100100 * diferencia de relación de corriente nominal del% RF < 0,6%

Nivel 1.2

Diferencia en la relación de corriente a la corriente secundaria nominal de radiofrecuencia del 10%, 100%, 100% a la carga nominal y la carga operativa

Diferencia de relación de corriente nominal del 10% / = 2,4%

100100 * diferencia de relación de corriente nominal del% RF < 1,2%

Cuadro 6.5 proyecto de evaluación automática y condiciones de evaluación automática del transformador de protección c57.13

Nivel de transformador

Proyecto de evaluación automática

Evaluación automática de las condiciones de conformidad

C

1) comparación de la calificación de vbmax y VB

2) isec de corriente secundaria en vbmax

3) diferencia de relación en 20 * isn

4) diferencia de relación en la calificación de VB

1) vbmax > = Calificación de VB (si no se introduce la calificación de vb, la calificación de VB se establece automáticamente en la calificación de 20isec, y la tensión del extremo secundario bajo la carga nominal vb)

2) isec en vbmax > = 20 * calificación isec

3) diferencia de relación de corriente en la calificación isn < 10%

4) diferencia de relación de corriente en la calificación de VB < 10%

K

1) comparación de la calificación de vbmax y VB

2) isec de corriente secundaria en vbmax

3) tensión del punto de inflexión

4) diferencia de relación en 20 * isn

5) diferencia de relación en la calificación de VB

1) vbmax > = Calificación VB

2) isec en vbmax > = 20 * calificación isec

3) tensión del punto de inflexión > = 70% de la calificación de VB

4) diferencia en la relación actual a la calificación isn < 10%

5) diferencia de relación de corriente en la calificación de VB < 10%

T

1) comparación de la calificación de vbmax y VB

2) isec de corriente secundaria en vbmax

3) diferencia de relación en 20 * isn

4) diferencia de relación en la calificación de VB

1) vbmax > = Calificación VB

2) isec en vbmax > = 20 * calificación isec

3) diferencia de relación de corriente en la calificación isn < 10%

4) diferencia de relación de corriente en la calificación de VB < 10%

6.2 Cálculo de los parámetros de excitación

En la interfaz de presentación de los resultados de las pruebas analizadas por tc, hay una página para los parámetros de excitación y la evaluación automática, en la que los elementos de cálculo de los parámetros de excitación se determinan por los criterios de prueba seleccionados y el nivel del transformador, y su correspondencia se muestra en las tablas 6.6, 6.7 y 6.8.

Cuadro 6.6 proyecto de cálculo de parámetros de excitación iec60044 - 1

Nombre del parámetro

Descripción de los parámetros

Iec60044 - 1 categoría de medición

Iec60044 - 1 categoría de protección

V-kn

Punto de inflexión de tensión, definido en detalle en la tabla 6.9

I-kn

Punto de inflexión actual, definido en detalle en la tabla 6.9

Yo.

El transformador de fase px limita con precisión el voltaje

Es decir

El transformador de fase px limita con precisión la corriente

FS

Factor de Seguridad por instrumentos

ALF

Coeficiente límite preciso

Kx

Coeficiente de área definido por el transformador de clase px

Ls

Inductor saturado

Lu

Inductor insaturado

Ts

Constante de tiempo secundaria

Kr

Coeficiente de remanencia

Ktd

Coeficiente de área transitorio

Algunos de estos parámetros tienen el siguiente significado:

1) EK es la fuerza eléctrica en el punto de inflexión de la curva iec60041

2) IE es la corriente de excitación en el punto de inflexión de la curva iec60041

3) el factor de seguridad del instrumento FS es el múltiplo de la corriente primaria a la corriente nominal cuando el error de TC alcanza el 10%. este parámetro solo es válido para transformadores de medida.

4) el coeficiente límite de precisión se refiere al múltiplo de la corriente primaria a la corriente nominal cuando el error de TC alcanza el 5% o el 10%.

5) el coeficiente de área KX se refiere a la relación entre el coeficiente de restricción de precisión medido y el coeficiente de restricción de precisión nominal.

6) la inducción saturada ls se refiere a la inducción equivalente de la bobina secundaria del transformador en estado saturado, que se utiliza para calcular la constante de tiempo del circuito secundario en estado saturado.

7) la inducción insaturada Lu se refiere a la inducción equivalente de la bobina secundaria del transformador en caso insaturado, que se utiliza para calcular la constante de tiempo del circuito secundario en estado insaturado.

8) KR se refiere al flujo magnético restante en el núcleo de hierro cuando la corriente de excitación de la bobina del transformador supera cero.

Cuadro 6.7 proyecto de cálculo de parámetros de excitación iec60044 - 6

Nombre del parámetro

Descripción de los parámetros

TPS

TPX/Y

TPZ

V-Kn

Punto de inflexión de tensión, definido en detalle en la tabla 6.9

El I-Kn

Punto de inflexión actual, definido en detalle en la tabla 6.9

V-al

Tensión de restricción precisa definida por el transformador de nivel TPS

I-al

Limitación precisa de la corriente definida por el transformador de nivel TPS

Kssc

Coeficiente de corriente de cortocircuito simétrica medido

error

Error instantáneo pico en el voltaje Emax

Reacción de contracción máxima

Gran fuerza eléctrica

Ls

Inductor saturado

Lu

Inductor insaturado

Ts

Constante de tiempo del circuito secundario

Kr

Coeficiente de remanencia

Ktd

Coeficiente de área transitorio calculado efectivamente

Algunos de estos parámetros tienen el siguiente significado:

1) la fuerza eléctrica en la posición del punto de inflexión de la curva definida por el V - al de acuerdo con la iec60046

2) corriente de excitación en la posición del punto de inflexión de la curva definida por I - al de acuerdo con la iec60046

3) múltiplo de la gran corriente de cortocircuito en el circuito primario del transformador kssc a la corriente primaria nominal

4) potencial eléctrico límite nominal del transformador emax, este valor tiene una gran corriente de cortocircuito, la resistencia interna de la bobina y la carga secundaria se determinan conjuntamente.

5) error de medición del valor instantáneo del transformador correspondiente a la fuerza motriz límite nominal del error

Cuadro 6.8 elementos de cálculo de parámetros de excitación de c57.13

Nombre del parámetro

Descripción de los parámetros

C57.13 categoría de medición

C57.13 categoría de protección

V-kn

Punto de inflexión de tensión, definido en detalle en la tabla 6.10

I-kn

Punto de inflexión actual, definido en detalle en la tabla 6.10

FS

Factor de Seguridad por instrumentos

ALF

Coeficiente límite preciso

Kx

Coeficiente de área definido por el transformador de clase px

Ls

Inductor saturado

Lu

Inductor insaturado

Ts

Constante de tiempo secundaria

Kr

Coeficiente de remanencia

6.3 definición de punto de inflexión y curva de Magnetización

La definición de la curva de susceptibilidad, el voltaje del punto de inflexión y la corriente del punto de inflexión varía de un estándar de prueba a otro, y la descripción detallada de la definición se muestra en las tablas 6.9 y 6.10.

Cuadro 6.9 definición de la curva de susceptibilidad de los tres criterios de prueba

Nombre estándar

Coordenadas horizontales de la curva de Magnetización

Coordenadas longitudinales de la curva magnética

La norma IEC60044-1

Valor efectivo de la tensión en el extremo secundario

Valor efectivo de la corriente de excitación

La norma IEC60044-6

Valor efectivo de la tensión de la fuerza motriz eléctrica

Pico de corriente de excitación

C57.13

Valor efectivo de la tensión de la fuerza motriz eléctrica

Valor efectivo de la corriente de excitación

Cuadro 6.10 definición de punto de inflexión

Nombre estándar

Definición del punto de inflexión

La norma IEC60044-1

El punto en el que el voltaje del extremo secundario sube un 10% en la curva de excitación, lo que hace que el valor efectivo de la corriente de excitación aumente más del 50%

La norma IEC60044-6

El punto en el que el voltaje de la fuerza electromotriz sube un 10%, lo que hace que el pico de la corriente de excitación suba más del 50%

C57.13

El punto de inflexión ansi45 para c57.13 se refiere al punto con un ángulo de 45 grados en la sección transversal, y el punto de inflexión ansi30 para c57.13 se refiere al punto con un ángulo de 30 grados en la sección transversal.

6.4 lógica especulativa de la placa de identificación

Analizador de TCLa función de especulación automática de la placa de identificación se utiliza para adivinar parte de la información de la placa de identificación cuando se desconoce parte de la información de la placa de identificación. los parámetros especulados incluyen la corriente primaria nominal, la corriente secundaria nominal y el nivel del transformador. El orden y las condiciones de juicio utilizadas para especular sobre la placa de identificación son los siguientes:

1) si se desconoce la corriente secundaria nominal, se compara con el umbral de juicio 1a / 5A en función del tamaño de la resistencia de la bobina medida actualmente (véase el capítulo de configuración de parámetros del sistema), y si es inferior al umbral, la corriente secundaria nominal se establece en 5a, de lo contrario se establece en 1a.

2) de acuerdo con la relación de giro obtenida por la medición real y el valor nominal de la corriente secundaria, se adivina el valor nominal de la corriente primaria de acuerdo con las disposiciones de los criterios de selección actuales sobre las reglas de valor de la corriente primaria.

3) especulación sobre el nivel de transformadores

Para adivinar el nivel del transformador, primero hay que juzgar el tipo de núcleo de hierro del transformador, obtener el tipo de núcleo de hierro actual de acuerdo con el umbral de determinación del núcleo de hierro 1a o 5a (ver el capítulo de configuración de parámetros del sistema), si el voltaje de saturación es inferior al umbral, es el núcleo de hierro de Medición o el núcleo de hierro de protección.

Si el núcleo de hierro del transformador especulado es el núcleo de hierro de medición, el instrumento especula sobre el nivel del transformador de acuerdo con las siguientes reglas.

1) si se elige iec60044 - 1, se evaluará automáticamente el siguiente orden de nivel de precisión hasta que se apruebe la evaluación. * Los niveles calificados para la evaluación son el nivel de precisión del transformador.

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

2) si se elige c57.13, se evaluarán automáticamente los siguientes niveles de precisión en orden, hasta que se apruebe la evaluación, * Los niveles calificados para la evaluación son los niveles de precisión del transformador.

0,3 - > 0,6 - > 1,2

Si el núcleo de hierro especulado es un núcleo de hierro protector, el instrumento especula sobre el nivel del transformador de acuerdo con las siguientes reglas.

1) si se elige iec60044 - 1, se evaluarán automáticamente los siguientes niveles secuenciales hasta que se apruebe la evaluación. * Los niveles calificados para la evaluación son el nivel de precisión del transformador.

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

2) si se elige iec60044 - 6, se evaluarán automáticamente los siguientes niveles secuenciales hasta que se apruebe la evaluación. * Los niveles calificados para la evaluación son el nivel de precisión del transformador.

TPY-> TPX-> TPZ-> TPS

3) si se elige c57.13, se evaluarán automáticamente los siguientes niveles en orden, hasta que se apruebe la evaluación, * Los niveles calificados para la evaluación son el nivel de precisión del transformador.

K->C->T

Capítulo 7 software de análisis de datos de PC

7.1 Resumen

El disco de producto del analizador contiene dos aplicaciones de pc, el software de análisis de datos "ctpt Analyzer For pc" y la herramienta de producción de informes por lotes "ctpt Analyzer Bulk reports", ambas aplicaciones son software verde sin instalación, y las carpetas correspondientes a las dos aplicaciones se pueden copiar al disco duro del ordenador cuando se utilizan.

7.2 software de análisis de datos

En el software de análisis de datos del analizador, haga doble clic en "ctpt Analyzer For pc" y aparecerá la interfaz principal del software de análisis de datos como se muestra en la figura 7.1.

La operación del software de análisis de datos de PC del analizador y el software de aplicación de interfaz e instrumento son básicamente *, y sus diferencias son las siguientes:

Al leer el archivo, el software de análisis de datos de PC requiere la ubicación del archivo del usuario como se muestra en la figura 7.2.

Al guardar el archivo, el software de análisis de datos de PC requiere que el usuario almacene el archivo en la figura 7.2.

La ubicación del archivo de referencia del usuario es necesaria para leer la curva de referencia en la ventana de comparación de curvas, como se muestra en la figura 7.2.

Al copiar una imagen en la comparación de curvas, se necesita la ubicación de almacenamiento del archivo del usuario como se muestra en la figura 7.2.

Al generar un informe de palabra, se necesita la ubicación de almacenamiento del archivo del usuario como se muestra en la figura 7.2.

Además de las diferencias enumeradas anteriormente, todos los métodos de operación del software de análisis de datos y el software de procesamiento de datos del instrumento *, para más detalles, consulte la descripción del software de procesamiento de datos del instrumento.

7.3 herramientas de producción de informes por lotes

En los modelos con versiones de instrumentos superiores a v1.27.129, el disco de producto del analizador ofrece una aplicación de procesamiento por lotes de informes de palabra, que puede generar múltiples documentos de informes de palabra de una sola vez, haciendo doble clic en "ctpt Analyzer Bulk reports" bajo la carpeta de herramientas de producción de informes por lotes del analizador CTPT en el disco de producto del instrumento, y aparece la ventana mostrada en la figura 7.3.

Los botones y controles de la ventana se definen de la siguiente manera:

Generación por lotes de informes de Word

Al hacer clic en la generación por lotes de informes de palabra, ingrese a la ventana de configuración del informe como se muestra en la figura 7.4, en la que se puede agregar y eliminar el archivo de prueba que necesita hacer el informe. Los botones de la ventana de la figura 7.4 se definen de la siguiente manera:

Añadir archivo

Haga clic en "agregar archivo" para ver la ventana de adición de archivos de resultados de prueba mostrada en la figura 7.5, que puede agregar el archivo de resultados de prueba a la cola de generación del informe de palabra.

Nota: en la ventana mostrada en la figura 7.5 se pueden seleccionar varios archivos al mismo tiempo a través del ratón.

Eliminar archivo

Haga clic para eliminar el archivo para eliminar el archivo de resultados de la prueba seleccionado en la cola a generar del informe Word de la cola.

Nota: esta función solo elimina el archivo de resultados de la prueba de la cola y no elimina el archivo de resultados de la prueba correspondiente en la computadora.

Eliminar todos los archivos

Haga clic para eliminar todos los archivos y vaciar todos los archivos de resultados de prueba en la cola para generar el informe de palabra.

Nota: esta función solo elimina el archivo de resultados de la prueba de la cola y no elimina el archivo de resultados de la prueba correspondiente en la computadora.

Generación de informes de palabra por lotes

Generar un informe de palabra de una sola vez para generar todos los archivos de resultados de prueba en la cola

Nota: cuando hay un gran número de archivos en la cola a generar, el proceso de generación lleva mucho tiempo, durante el cual la aplicación no puede responder a otros comandos de control, y si es necesario terminar el proceso de generación en este momento, el proceso de esta aplicación se puede cerrar a través de Ctrl + Alt + Del.

Cancelar

Salir de la ventana de configuración de generación por lotes de informes de palabra

Control del proceso de generación del informe de prueba

La generación del informe de palabra contiene la curva del Circuito de estancamiento. cuando se selecciona este elemento, la curva del Circuito de estancamiento y los datos se incluirán en todos los informes de palabra de los archivos de resultados de la prueba de análisis de tc. esta configuración consumirá más tiempo para generar el informe de palabra. de lo contrario, estas curvas y Datos no saldrán de estos informes de palabra generados y el tiempo para generar el informe de palabra será más corto.

El múltiplo de corriente primaria entera se utiliza en la curva de error. cuando se selecciona este elemento, en todos los archivos de resultados de prueba de TC protegida iec60044 - 1, los datos de la curva de error mostrarán el valor del múltiplo de corriente primaria entera.

Mostrando datos de excitación simplificados, cuando se selecciona este elemento, la curva de excitación mostrada en todos los informes de palabra del archivo de resultados de la prueba de análisis de TC es de 30 puntos, lo que puede acortar el tiempo para generar el informe de palabra, de lo contrario el número de puntos de visualización es el punto medido y el tiempo para generar el informe de palabra es más largo.

Elección del idioma

Elija el entorno lingüístico de esta aplicación, y los idiomas compatibles en la versión actual son chino e inglés.

Barra de progreso

El límite principal de la aplicación contiene dos barras de progreso que indican el Estado del proceso de generación. las barras de progreso ubicadas en la parte superior del programa principal son las instrucciones de progreso totales del proceso de generación de informes de palabra de todos los archivos de resultados de prueba. las barras de progreso ubicadas en la parte inferior del programa principal son las instrucciones de progreso del proceso de generación de informes de palabra de un solo archivo de resultados de prueba.

Capítulo VIII lista de Anexos

8.1 configuración estándar del analizador CTPT

La configuración estándar del analizador CTPT se muestra en la tabla 7.1:

nombre

cantidad

explicación

Máquina principal del analizador CTPT

1

Cable de prueba de blindaje de doble núcleo 3M

2

Cable de conexión de salida secundaria y de Potencia ct, con cabezas de plátano rojas y negras en ambos extremos de cada cable, de diámetro superior a 1,5 mm

Cable de prueba de blindaje de doble núcleo de 10m

1

Cable de conexión CT de una sola vez, cada cable tiene cabezas de plátano rojas y negras en ambos extremos, con un diámetro de cable superior a 1,5 mm

Cable de tierra

1

Pinzas de prueba grandes

2

Dos rojos y dos negros cada uno

Prueba de la película de presión en frío

4

Dos rojos y dos negros cada uno

Aguja de prueba

4

Dos rojos y dos negros cada uno

Clip de cocodrilo

6

Tres en rojo y tres en negro

Prueba de cableado corto

1

Contiene 6 conectores para conectar el devanado no probado restante de la TC secundaria corta

Módulo de prueba de excitación PT

1

Para la prueba de excitación PT

5A seguro de suministro de energía

3

Cable de alimentación

1

Paquete de accesorios

1

Colocar varios accesorios para la prueba

CD - ROM del producto

1

Contiene instrucciones de producto y software de análisis de datos

Instrucciones de uso del producto

1

Informe de inspección de fábrica del producto

1

Certificado de conformidad

1

Anexo A. principios de las pruebas de baja frecuencia

La norma iec60044 - 6 (correspondiente a la norma nacional gb16847 - 1997) afirma que las pruebas de TC se pueden realizar a una frecuencia inferior a la nominal, evitando que los devanados y terminales secundarias soporten tensiones inadmisibles. * El requisito es producir el mismo flujo magnético del mismo tamaño en el núcleo de hierro.

Fórmula de cálculo del flujo magnético dada en el estándar iec60044 - 6:

entre los cuales,

R ct: Resistencia del devanado secundario

U ct: tensión en el extremo del devanado secundario

I tomografía computarizada: corriente secundaria

0: flujo magnético de la cadena de intersección inicial

T): flujo magnético de cadena cruzada en el momento t

Definir el voltaje del núcleo:

Cuando el voltaje del núcleo de hierro u c (t) es una señal sinusoidal, hay:

Entre ellos:

F: es la frecuencia de la señal sinusoidal

Se puede ver que bajo el mismo flujo magnético de gran cadena de intersección, el voltaje del núcleo de hierro es directamente proporcional a la frecuencia. Por lo tanto, siempre que se genere un flujo magnético del mismo tamaño en el núcleo, la prueba de TC se puede realizar a una frecuencia inferior a la nominal, cuando el requisito de amplitud de voltaje del núcleo requerido también se reduce, y el voltaje final necesario para la prueba de devanado secundario también se reduce en consecuencia. Después de la conversión de frecuencia de los resultados de las pruebas de baja frecuencia, se pueden obtener los resultados de las pruebas de TC a la frecuencia nominal.

Anexo B cálculo de la curva de error del 10%

El error del transformador de corriente se debe principalmente a la existencia de la corriente de excitación i0, que hace que la corriente secundaria I2 y la corriente primaria I1 'convertida al lado secundario no solo sean desiguales en valores, sino también en fases, lo que resulta en un error del transformador de corriente.

La protección de relés requiere que cuando la corriente primaria I1 del transformador de corriente es igual a la corriente de cortocircuito grande, la diferencia de relación es inferior o igual al 10%. Cuando la diferencia de relación es igual al 10%, se cumple la siguiente relación entre la corriente secundaria I2 y la corriente primaria I1 'después de la conversión al lado secundario y la corriente de excitación i0:

Definir m como múltiplo de corriente de cortocircuito grande en el lado primario y k como la relación de conversión del transformador de corriente, hay

¿¿ qué?

Entre ellos:

Z2 es la resistencia del devanado secundario del transformador de corriente

E0 es la relación entre la fuerza eléctrica de inducción del devanado secundario del transformador de corriente e0 e i0 descrita por la curva característica de excitación.

De acuerdo con la fórmula anterior, se puede obtener una curva de error del 10% descrita con un múltiplo de corriente de cortocircuito grande m y una gran resistencia de carga permitida zb.

El método de cálculo de la curva de error del 5% y el método de cálculo de la curva de error del 10% * son solo puntos de error que han cambiado del 10% al 5%. Para los transformadores de corriente 5p / 5pr, generalmente se calcula una curva de error del 5%, y para los transformadores de corriente protegidos de 10P / 10pr, generalmente se calcula una curva de error del 10%.