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Wenshui Road no. 8, Distrito de Jing 'an, Shanghai (parque de Ciencia y tecnología de navegación)
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¿¿ qué?Shanghai Laiyang ELECTRIC TECHNOLOGY co., Ltd.
Wenshui Road no. 8, Distrito de Jing 'an, Shanghai (parque de Ciencia y tecnología de navegación)
LYFA-5000Detector de transformadores de corrienteCaracterísticas y parámetros del dispositivo
Se trata de una nueva generación de nuevos instrumentos de prueba CT y PT desarrollados después de escuchar ampliamente las opiniones de los usuarios, después de una gran cantidad de investigación de mercado y una investigación teórica en profundidad sobre la base de los probadores integrales tradicionales de polaridad de la relación de conversión de las características de voltaje del transformador basados en reguladores de voltaje, elevadores y elevadores. El dispositivo adopta tecnología de fabricación DSP y FPGAs de alto rendimiento, que garantiza un rendimiento estable y confiable del producto, funciones completas, alto grado de automatización, alta eficiencia de prueba y nivel en china. es un instrumento de prueba profesional utilizado en transformadores de inducción mutua en la industria eléctrica.
1.1 Principales características técnicas
La función es integral, que no sólo cumple con los requisitos de prueba de las características de excitación (es decir, las características de voltio - amperio), la relación de conversión, la polar, la resistencia del devanado secundario, la carga secundaria, la diferencia específica y la diferencia de ángulo de varios CT (como: protección, medición, tp), sino que también se puede utilizar para probar las Características de excitación, la relación de conversión, la polo, la resistencia del devanado secundario y la diferencia específica de varios tipos de unidades electromagnéticas pt.
La verificación in situ del transformador de corriente no requiere un transformador de corriente estándar, un ascensor, una caja de carga, una caja de control de regulación de tensión y un cable de corriente grande. el uso de cableado y operación de prueba extremadamente simples para realizar la verificación del transformador de corriente reduce la intensidad de trabajo y mejora la eficiencia del trabajo, lo que facilita la verificación in situ del transformador.
Se puede medir la diferencia de relación de cambio y la diferencia de ángulo, el error permitido de la diferencia de relación es grande ± 0,05%, y el error permitido de la diferencia de ángulo es grande ± 2 min. se puede medir el transformador de corriente de clase 0,2s, y el rango de medición de la relación de cambio es de 1 a 40.000.
Basado en el método de conversión de frecuencia para probar la curva característica de voltio - amperio de CT / PT y la curva de error del 10%, se produce una tensión de ca de solo 180v y una corriente de ca de 12arms (pico 36a), pero se puede hacer frente a la prueba de TC con un punto de inflexión de hasta 60 kv.
Se dan automáticamente los parámetros CT y pt, como el voltaje / corriente del punto de inflexión, la curva de error del 10% (5%), el coeficiente límite de precisión (alf), el coeficiente de seguridad del instrumento (fs), la constante de tiempo secundaria (ts), el coeficiente de remanencia (kr), la inducción saturada e insaturada.
La prueba cumple con varios estándares de transformadores de inducción mutua, como gb1208 (iec60044 - 1), gb16847 (iec60044 - 6) y gb1207, y selecciona automáticamente qué estándares se prueban de acuerdo con el tipo y nivel de transformadores de inducción mutua.
La prueba es simple y conveniente, con un solo clic se completan las pruebas de Resistencia directa, excitación, relación de cambio y polo de tc, y además de la prueba de carga, otras pruebas de TC adoptan el mismo método de cableado.
Interfaz gráfica dinámica en chino, se puede completar el cableado y la configuración de parámetros sin consultar las instrucciones: la configuración de los parámetros de visualización dinámica se muestra automáticamente de acuerdo con el proyecto de prueba seleccionado actualmente; Muestra dinámicamente el mapa de cableado de ayuda, de acuerdo con el proyecto de prueba seleccionado actualmente, muestra el mapa de cableado correspondiente.
LCD transparente gráfico de 5,7 pulgadas, claramente visible bajo el sol.
Se opera con un ratón fotoeléctrico giratorio, que es fácil de operar, rápido y conveniente, y muy fácil de dominar.
El panel tiene su propia impresora, que puede imprimir automáticamente el informe de prueba generado.
Los resultados de la prueba se pueden exportar desde la memoria usb, y el programa se puede actualizar desde la memoria usb, lo cual es conveniente y rápido.
El dispositivo puede almacenar 1000 grupos de datos de prueba sin pérdida de energía.
Está equipado con un software de análisis de fondo para facilitar la conservación, conversión y análisis de los informes de prueba, que se puede utilizar para comparar, juzgar y evaluar los datos de prueba.
Fácil de llevar, el peso del dispositivo es inferior a 9kg.
1.2 LYFA-5000Detector de transformadores de corrienteDescripción del panel del dispositivo
La estructura del panel del dispositivo se muestra en la imagen derecha. los terminales de cableado van de izquierda a derecha:

· terminales rojo y negro s1 y s2: salida de energía de prueba
· terminales rojo y negro s1 y s2: volver a medir el voltaje de salida
· terminales rojo y negro P1 y p2: terminales de medición de tensión de inducción
· pantalla lcd: interfaz de visualización China
· impresoras en miniatura: imprimir datos de prueba, curvas
· girar el ratón: introducir valores y órdenes de operación
1.3 LYFA-5000Principales parámetros técnicos
| LYFA-5000 | ||
| Uso de la prueba | CT y PT | |
| salida | 0 a 180 vrms, 12 arms, 36a (pico) | |
| Precisión de la medición del voltaje | ± 0,1% | |
| Relación de variación de TC medición | Alcance | De 1 a 40.000 |
| precisión | ± 0,05% | |
| Relación de cambio PT medición | Alcance | De 1 a 40.000 |
| precisión | ± 0,05% | |
| Medición de fase | precisión | ±2 minutos |
| resolución | 0,5 minutos | |
| Medición de la resistencia del devanado secundario | Alcance | 0 ~ 300Ω |
| precisión | 0,2% ± 2mΩ | |
| Medición de la carga de ca | Alcance | 0~1000VA |
| precisión | 0.2%±0.02VA | |
| Tensión de alimentación de entrada | AC220V ± 10%, 50Hz | |
| Entorno de trabajo | Temperatura: - 10 ° C a 50 ° c, humedad: ≤ 90% | |
| Tamaño, peso | Tamaño 365 mm x 290 mm x 153 mm peso inferior a 10 kg | |
Capítulo IILYFA-5000Interfaz de usuario y método de operación
2.1 prueba de transformadores de corriente
En la interfaz de parámetros, cambie el cursor a la barra de tipo con el ratón giratorio y seleccione el tipo de transformador como Ct.
2.1.1 cableado de prueba
Los pasos de conexión de prueba son los siguientes:
* paso: cableado de acuerdo con la figura 2.1 o la figura 2.2, de acuerdo con la descripción del proyecto de prueba de TC descrito en la Tabla 2.1 (para tomografías computarizadas de varias estructuras, se puede consultar el modo real de cableado descrito en el apéndice d).
Cuadro 2.1 descripción de los proyectos de prueba de TC
| resistencia | Excitación | relación de transformación | Carga | explicación | Mapa de cableado |
| ↓ | Medir la resistencia del devanado secundario de la TC | Figura 2.1, pero el lado primario puede no estar conectado | |||
| ↓ | ↓ | Medir la resistencia del devanado secundario y las características de excitación de la TC | Figura 2.1, pero el lado primario puede no estar conectado | ||
| ↓ | ↓ | Medir la resistencia del devanado secundario de la tomografía computarizada y comprobar la relación de cambio y la polaridad de la tomografía computarizada. | Figura 2.1, | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | Medir la resistencia del devanado secundario y las características de excitación de la tc, y comprobar la relación de cambio y la polaridad de la tc. | Figura 2.1 | |
| ↓ | Medición de la carga secundaria de la tomografía computarizada | Figura 2.2, |

Paso 2: otros devanados de la misma tomografía computarizada están abiertos, un extremo del lado primario de la tomografía computarizada debe estar conectado a tierra, y el equipo también debe estar conectado a tierra.
Paso 3: conecte la fuente de alimentación y prepare la configuración de los parámetros.
2.1.2 configuración de parámetros
La interfaz de configuración de los parámetros de prueba se muestra en la figura 2.3.

Los pasos para establecer los parámetros son los siguientes:
Cambiar el cursor con el ratón giratorio, seleccionar el proyecto de prueba a realizar, y cuando el cursor se queda en un proyecto de prueba, la pantalla muestra la configuración de los parámetros relacionados con el proyecto de prueba; Cuando el cursor sale del proyecto de prueba, la pantalla muestra el mapa de cableado correspondiente al proyecto de prueba seleccionado.
Los parámetros que se pueden establecer son los siguientes:
(1) número: introduzca el número de esta prueba para facilitar la gestión y búsqueda de impresión y conservación.
(2) corriente secundaria nominal
: la corriente nominal en el lado secundario del transformador de corriente es generalmente 1A y 5a.
(3) nivel: nivel del devanado medido, para ct, hay 8 opciones, como p, tpy, metrología, pr, px, tps, tpx y tpz.
(4) temperatura actual: temperatura de devanado durante la prueba, generalmente se puede introducir la temperatura durante la prueba.
(5) frecuencia nominal: los valores opcionales son: 50hz o 60hz.
(6) gran corriente de prueba: generalmente se puede establecer como el valor nominal de corriente secundaria, y para la tomografía computarizada de clase tpy, generalmente se puede establecer como el doble del valor nominal de corriente secundaria. Para la tomografía computarizada de clase p, suponiendo que sea 5p40 y la corriente secundaria nominal sea 1a, la corriente de prueba grande debe establecerse en el 5% * 40 * 1a = 2a; Suponiendo que sea de 10p15 y la corriente secundaria nominal sea 5a, la corriente de prueba grande debe establecerse en un 10% * 15 * 5a = 7,5a.
Si el usuario quiere ver los siguientes resultados, es necesario establecer con precisión los parámetros básicos (se recomienda que el usuario los establezca).
(1) error de relación de giro, diferencia de relación y diferencia de fase
(2) la fuerza eléctrica límite calculada con precisión y su error compuesto correspondiente
(3) coeficiente límite de precisión medido, coeficiente de seguridad del instrumento y múltiplo simétrico de corriente de cortocircuito
(4) coeficiente de área transitorio medido, error instantáneo pico, constante de tiempo secundaria
Para los diferentes niveles de tc, la configuración de los parámetros también es diferente, Véase la tabla 2.2.
Cuadro 2.2LYFA-5000Descripción de los parámetros de TC
| parámetro | descripción | P | TPY | Medición | Relaciones Públicas | PX | TPS | TPX | TPZ |
| Corriente primaria nominal | Para calcular la relación de corriente real precisa | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Carga nominal, Factor de potencia | Carga nominal en la placa de identificación, factor de potencia 0,8 o 1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| Coeficiente límite de precisión nominal | Las regulaciones en la placa de identificación, por defecto: 10. Para calcular la fuerza eléctrica límite y sus errores compuestos correspondientes | ↓ | |||||||
| Coeficiente nominal de corriente de cortocircuito simétrica | Las regulaciones en la placa de identificación, por defecto: 10. Para calcular la fuerza eléctrica límite y su error instantáneo pico correspondiente | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| Constante de tiempo primaria | Predeterminado: 100ms | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| Constante de tiempo secundaria | Predeterminado: 3000ms | ↓ | ↓ | ||||||
| Ciclo de trabajo | C - T1 - o o C - T1 - o - TFR - C - T2 - o, por defecto: ciclo C - T1 - o | ↓ | ↓ | ||||||
| T1 | * tiempo de paso de corriente secundaria, predeterminado: 100ms | ↓ | ↓ | ||||||
| Tal1 | Tiempo para mantener el límite exacto de un flujo, por defecto: 40 ms | ||||||||
| tfr | * retraso en la apertura y reconexión de veces, predeterminado: 500ms. seleccione el ciclo C - T1 - o - TFR - C - T2 - o para mostrarlo | ↓ | ↓ | ||||||
| T2 | Tiempo de paso de la segunda corriente, predeterminado: 100ms. seleccione el ciclo C - T1 - o - TFR - C - T2 - o para mostrarlo | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| Tal2 | Tiempo para mantener el límite exacto del flujo secundario, por defecto: 40 ms Seleccione el ciclo C - T1 - o - TFR - C - T2 - o para mostrar | ↓ | ↓ | ||||||
| Factor de Seguridad nominal del instrumento | Se especifica en la placa de identificación, valor predeterminado: 10. Para calcular la fuerza eléctrica límite y sus errores compuestos correspondientes | ↓ | |||||||
| Coeficiente de cálculo nominal | ↓ | ||||||||
| Potencial de punto de inflexión nominal EK | ↓ | ||||||||
| IE correspondiente a EK | ↓ | ||||||||
| Coeficiente de área | ↓ | ||||||||
| Ucal nominal | Tensión límite secundaria equivalente nominal | ↓ | |||||||
| Ial correspondiente a ual | ↓ |
Paso 5: seleccione el botón de inicio a la derecha para probar.
2.1.3 resultados de las pruebas
En la página de resultados de la prueba, la interfaz se muestra en la figura 2.4, respectivamente.

Para los diferentes niveles de TC y los proyectos de prueba seleccionados, los resultados de la prueba también son diferentes, Véase la tabla 2.3.
Tabla 2.3 descripción de los resultados de la prueba de TC
| Resultados de la prueba | descripción | P | TPY | Medición | Relaciones Públicas | PX | TPS | TPX | TPZ | |
| Carga | Carga medida | Unidad: va, carga medida en el lado secundario de la tomografía computarizada | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Factor de potencia | Factor de potencia de la carga medida | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| impedancia | Unidad: omega, resistencia medida en el lado secundario de la tomografía computarizada | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| resistencia | Resistencia (25 ° c) | Unidad: omega, Resistencia del devanado secundario de TC a la temperatura actual | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Resistencia (75 ° c) |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Excitación | Tensión de punto de inflexión y corriente de punto de inflexión | Unidades: V y a, respectivamente. según la definición estándar, cuando el voltaje del punto de inflexión aumenta un 10%, la corriente del punto de inflexión aumenta un 50%. | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Inductor insaturado | Unidad: h, inductor promedio de la sección lineal de la curva de excitación | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Coeficiente de remanencia | Relación entre el flujo residual y el flujo saturado | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Constante de tiempo secundaria | Unidad: s, constante de tiempo al recibir la carga nominal por segunda vez por TC | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Fuerza eléctrica límite | Unidad: v, fuerza eléctrica límite calculada a partir de la placa de identificación CT y la resistencia a 75 ° C | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| Error compuesto | Fuerza eléctrica límite | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| Error instantáneo pico | Fuerza eléctrica límite | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Coeficiente límite preciso | Coeficiente límite de precisión medido | ↓ | ↓ | |||||||
| Factor de seguridad del instrumento | Factor de seguridad del instrumento medido | ↓ | ||||||||
| Múltiplo simétrico de corriente de cortocircuito kssc | Múltiplo de corriente de cortocircuito simétrica medido | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| Coeficiente de área transitorio | Coeficiente de área transitorio real | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Coeficiente de cálculo KX | Coeficiente de cálculo medido | ↓ | ||||||||
| Potencial de punto de inflexión nominal EK | ↓ | |||||||||
| IE correspondiente a EK | Corriente de excitación medida correspondiente al potencial eléctrico nominal del punto de inflexión | ↓ | ||||||||
| Ucal nominal | Tensión límite secundaria equivalente nominal | ↓ | ||||||||
| Ial correspondiente a ual | Corriente de excitación medida correspondiente a la tensión límite secundaria equivalente nominal | ↓ | ||||||||
| Curva de error | Curva de error del 5% (10%) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| relación de transformación | relación de transformación | Relación actual real a carga nominal | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Relación de giro | Relación de giro real entre el devanado secundario probado y el devanado primario | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Diferencia de relación | Error de corriente a carga nominal | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Diferencia de fase | Diferencia de fase a carga nominal | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Polaridad | La relación polar entre la tomografía computarizada primaria y secundaria tiene dos tipos: homopolar / - (antipolaridad) y antipolaridad / (polaridad adicional). | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Error de relación de giro | Error relativo entre la relación de giro medida y la relación de giro nominal | ↓ | ↓ | |||||||
| Error estándar | Bajo la carga nominal y la carga inferior, el error de corriente y el error de fase del punto de corriente de inspección de la norma nacional | ↓ | ||||||||
2.2 prueba de transformadores de tensión
En la interfaz de parámetros, cambie el cursor a la barra de tipo con el ratón giratorio y elija el tipo de transformador pt.
2.2.1 cableado de prueba
Los pasos de conexión de prueba son los siguientes:
* paso: cableado de acuerdo con la figura 2.7 o la figura 2.8, de acuerdo con la descripción del proyecto de prueba PT descrito en la tabla 2.4.
Cuadro 2.4 descripción del proyecto de prueba PT
| resistencia | Excitación | relación de transformación | explicación | Mapa de cableado |
| ↓ | Medir la resistencia del devanado secundario del PT | Figura 2.7, el lado primario debe desconectarse | ||
| ↓ | ↓ | Medir la resistencia del devanado secundario y las características de excitación del PT | Figura 2.7, el lado primario debe desconectarse y la cola de alta presión del lado primario debe estar fundamentada. | |
| ↓ | Comprobar la relación de variación y la polaridad del PT | Figura 2.8 |

Paso 2: se abren otros devanados del mismo pt.
Paso 3: conecte la fuente de alimentación y prepare la configuración de los parámetros.
2.2.2 configuración de parámetros
La interfaz de configuración de parámetros de prueba de PT se muestra en la figura 2.5.

Los pasos para establecer los parámetros son los siguientes:
Cambiar el cursor con el ratón giratorio, seleccionar el proyecto de prueba a realizar, y cuando el cursor se queda en un proyecto de prueba, la pantalla muestra la configuración de los parámetros relacionados con el proyecto de prueba; Cuando el cursor sale del proyecto de prueba, la pantalla muestra el mapa de cableado correspondiente al proyecto de prueba seleccionado.
Los parámetros que se pueden establecer son los siguientes:
(1) número: introduzca el número de prueba.
(2) tensión secundaria nominal
: tensión nominal en el lado secundario del transformador de tensión.
(3) nivel: nivel del devanado medido, hay dos opciones, como P y medición.
(4) temperatura actual: temperatura de devanado durante la prueba, generalmente se puede introducir la temperatura en ese momento.
(5) frecuencia nominal: los valores opcionales son: 50hz o 60hz.
(6) gran voltaje de prueba: voltaje equivalente de gran frecuencia de potencia exportado por el equipo durante la prueba.
(7) gran corriente de prueba: gran corriente de CA emitida por el equipo durante la prueba.
Paso 4: seleccione el botón de inicio a la derecha para la prueba.
2.2.3 resultados de las pruebas
La página de resultados de la prueba se muestra en la figura 2.6.

Para los diferentes niveles de PT y los proyectos de prueba seleccionados, los resultados de la prueba también son diferentes, Véase la tabla 2.5.
Cuadro 2.5 descripción de los resultados de la prueba PT
| Resultados de la prueba | descripción | P | Medición | |
| resistencia | Resistencia (25 ° c) | Unidad: omega, resistencia a la temperatura actual | ↓ | ↓ |
| Resistencia (75 ° c) | Unidad: omega, valor de resistencia a la temperatura de referencia, la temperatura se puede modificar | ↓ | ↓ | |
| Excitación | Tensión de punto de inflexión y corriente de punto de inflexión | Unidades: V y a, respectivamente. según la definición estándar, cuando el voltaje del punto de inflexión aumenta un 10%, la corriente del punto de inflexión aumenta un 50%. | ↓ | ↓ |
| relación de transformación | relación de transformación | Relación actual real a carga nominal o real | ↓ | ↓ |
| Relación de giro | Relación de giro real entre el devanado secundario probado y el devanado primario | ↓ | ↓ | |
| Diferencia de relación | Error de corriente a carga nominal o real | ↓ | ↓ | |
| Diferencia de fase | Diferencia de fase a carga nominal o real | ↓ | ↓ | |
| Polaridad | La relación de polaridad primaria y secundaria de PT tiene dos tipos: homopolar / - (antipolaridad) y antipolaridad / (polaridad adicional). | ↓ | ↓ | |
2.3 página de autoinspección
La interfaz de autoprueba se muestra en la figura 2.8. Con la ayuda de un multímetro, la función de autoprueba se puede utilizar para comprobar si el equipo está dañado y si el circuito de medición es normal.

2.3.1 configuración de parámetros
Los parámetros necesarios para la prueba de autoprueba son los siguientes:
Cuadro 2.6 parámetros de la prueba de autoinspección
| parámetro | descripción |
| corriente de prueba | Corriente que requiere la salida del dispositivo, rango de valor efectivo: 1ma a 5a |
| Tensión de prueba | Tensión que requiere la salida del dispositivo, rango de valor efectivo: 1v a 100v |
| Frecuencia de prueba | Frecuencia que requiere que el dispositivo emita tensión o corriente, rango: 0 a 50 Hz |
Una vez establecida la corriente de prueba o el voltaje de prueba, se establece la frecuencia de prueba, y el dispositivo producirá el voltaje o la corriente de la frecuencia correspondiente y mostrará el voltaje o corriente real detectado. Después de seleccionar el voltaje, si la carga es demasiado pequeña, lo que resulta en un valor efectivo de corriente real superior a 5a, se muestra información de sobrecarga. Después de seleccionar la corriente, si la carga es demasiado grande, lo que resulta en un voltaje de prueba real superior a 100v, también se mostrará información de sobrecarga.
2.3.2 métodos de cableado
· al seleccionar la prueba de voltaje, se corta S1 a otro s1 y S2 a otro s2. medir el voltaje entre s1 y S2 con un rango de voltaje de multímetro, si coincide con el voltaje real, significa que el equipo puede producir el voltaje y el enlace de medición de voltaje es normal.
· en la prueba de corriente, los terminales s1 y S2 de la salida de energía se conectan en corto. S1 y S2 de la prueba de retorno de voltaje no están conectados. Se puede encadenar el archivo de corriente del multímetro entre s1 y S2 de salida. si la corriente medida por el multímetro coincide con la corriente real, significa que el equipo puede exportar corriente normalmente y el enlace de medición de corriente es normal.
2.4 botones funcionales
2.4.1 botón de función de la página de parámetros
(1) herramientas del sistema
Interfaz de herramientas del sistema, como se muestra en la figura 2.11. En esta interfaz se pueden realizar correcciones de tiempo, actualizaciones del sistema y otras operaciones. Entre ellos: la puesta en marcha se utiliza para la puesta en marcha de fábrica y la actualización se utiliza para la actualización de la interfaz de software.

(2). ayuda

(3) imprimir
El usuario puede imprimir los resultados de la prueba actual, y este informe se puede utilizar como registro original de la prueba en el sitio.
2.4.2 botón de función de la página de resultados
(1) curva de excitación
En la página de resultados de medición de la figura 2.4 o la figura 2.6, seleccionando los resultados de excitación, aparecerá una interfaz de curva de excitación, como se muestra en la figura 2.13:

(2) datos de excitación
En la página de la curva de excitación de la figura 2.13, la selección de los datos de excitación mostrará la interfaz de datos de excitación, como se muestra en la figura 2.14:

En la imagen de arriba se pueden mostrar tres formas de datos de excitación:
Medición real: la secuencia de voltaje y corriente realmente capturada durante el aumento de tensión del instrumento;
Redondeo: los resultados después de redondear los datos de excitación medidos de acuerdo con la corriente muestran que por debajo de 10 Ma se incrementa de acuerdo con 1 ma, por encima de 10 Ma a 100 ma se incrementa de acuerdo con 5 ma y por encima de 100 ma se incrementa de acuerdo con 0,1a. los resultados del redondeo son convenientes para El registro y comparación de datos;
: se pueden mostrar datos de excitación de cualquier punto de corriente;
(3), 5%, 10% de la curva de error
Solo los transformadores de inducción mutua de nivel de protección (incluido el nivel de protección transitoria) tienen una curva de error del 5% y el 10% y datos de error; En la configuración de tc, el transformador seleccionado como P / PR / px / tpx, en la interfaz de los resultados de la prueba figura 2.4, el resultado del error de selección mostrará una curva de error del 5%, como se muestra en la figura 2.15:

En la figura 2.15, también se puede optar por mostrar una curva de error del 10%. La curva de error del 10% del transformador de protección es una visualización gráfica de los datos de error del 10%, que tiene el mismo significado, y su significado es la curva de relación entre la carga secundaria y el múltiplo de sobrecorriente cuando el error compuesto del transformador no es superior al 10%. La curva de error del 5% es la curva de relación entre la carga secundaria y el múltiplo de sobrecorriente cuando el error compuesto del transformador no es superior al 5%.
(4), 5%, 10% datos de error
En la figura 2.15, los datos de error de selección mostrarán datos de error del 5%, 10%, como se muestra en la figura 2.16:

(5) tabla de diferencia comparativa y diferencia de ángulo
Solo los transformadores de inducción mutua en el nivel de medición tienen tablas de resultados de diferencia de relación y diferencia de ángulo; En la configuración de tc, se seleccionan transformadores de inducción mutua con un nivel de devanado de "medición", y el proyecto de prueba elige el proyecto de "error" para tener un medidor de diferencia de relación y ángulo. En la interfaz de resultados de la prueba de TC de la figura 2.4, seleccionando los resultados de error, aparecerán tablas de relación y diferencia de ángulo, como se muestra en la figura 2.17:

La imagen de arriba muestra la diferencia específica y el medidor de diferencia de ángulo del transformador bajo la carga nominal y la carga límite inferior, respectivamente. la carga nominal está en la página de configuración de tc, y la carga límite inferior se especifica en el 25% de la carga nominal.
Anexo
Principios de las pruebas de baja frecuencia
La norma iec60044 - 6 (correspondiente a la norma nacional gb16847 - 1977) 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 circuito principal de la medición de las características de voltio - amperio de la tomografía computarizada se muestra de la siguiente manera: el lado primario de la tomografía computarizada está abierto, el voltaje se aplica desde el lado secundario y se mide la curva de relación entre el voltaje añadido V y la corriente de entrada I. Esta curva es similar a la curva de relación entre el potencial de excitación e y la corriente de excitación I del tc.

Si la inducción de excitación del devanado de excitación de TC es l cuando una corriente de excitación I y la resistencia de excitación es z, entonces: v = I · Z
La relación entre la inducción L y la resistencia Z es la siguiente: z = Omega · L = 2 Pi f l es: v = I · 2 Pi f l
Se puede ver en la fórmula que el voltaje V aplicado a un determinado inductor magnético l es proporcional a la frecuencia f.
Supongamos que cuando f = 50 hz, para alcanzar la corriente de excitación ix, el voltaje necesario para aplicar VX es de 2000v.
Vx = Ix·2 π f L = 2000V,
Si se aplican diferentes frecuencias:
f = 50 Hz y Vx = 2000 V
f = 5Hz, Vx 200V
f = 0,5 Hz, Vx 20 V
Se puede ver que es necesario hacer que la tomografía computarizada entre en el mismo grado de saturación, y el voltaje necesario para aplicar señales de frecuencia más baja puede reducirse considerablemente, que es el principio básico del método de conversión de frecuencia.
Aquí hay que tener estrictamente en cuenta que el voltaje requerido no es proporcional lineal a la frecuencia, no disminuye con la misma proporción de frecuencia, y es necesario realizar cálculos teóricos completos estrictamente de acuerdo con el modelo matemático del transformador.
Métodos de cálculo y aplicación de la curva de error del 10%
El error del transformador de corriente se debe principalmente a la corriente de excitación.
La presencia que hace que la corriente secundaria
Con la corriente primaria convertida al lado secundario
No solo los valores son desiguales, sino también las fases son diferentes, lo que resulta en errores en los transformadores de corriente.
La diferencia de relación del transformador de corriente se define como:

La protección de relés requiere una corriente primaria de un transformador de corriente
Cuando es igual a una gran corriente de cortocircuito, su diferencia de relación es inferior o igual al 10%. Corriente secundaria cuando la diferencia de relación es igual al 10%
, y la corriente primaria convertida al lado secundario
Y la corriente de excitación
Entre ellos se cumple la siguiente relación:

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

Entre ellos:
Es una gran corriente de cortocircuito lateral.
Es la corriente nominal del lado primario.
Es la corriente nominal del lado secundario.
Resistencia a la gran carga permitida a una diferencia de relación del 10%
La fórmula de cálculo es:

En la fórmula:
Es la resistencia del devanado secundario del transformador de corriente.
Es la fuerza eléctrica inducida por el devanado secundario del transformador de corriente,
La relación se describe por la curva característica de excitación.
De acuerdo con la fórmula anterior, se puede obtener un múltiplo de corriente de cortocircuito grande.
Y la resistencia permitida a la gran carga
La curva de error del 10% descrita (véase la figura 2.29).
Método de aplicación de la curva de error del 10%:
Después de obtener la curva de error del 10% de una tomografía computarizada, también se debe consultar la gran corriente de cortocircuito que fluye a través de la tomografía computarizada.
Y la resistencia del circuito traído por el lado secundario de la tomografía computarizada
. la corriente de cortocircuito grande a menudo se obtiene al establecer el cálculo, que es la corriente de cortocircuito en caso de cortocircuito grave en el modo de funcionamiento grande de la línea donde se encuentra el ct, y el múltiplo de la corriente grande.
(corriente nominal). Resistencia del circuito secundario
Se puede medir con un dispositivo CTA.
Obtener
Consulte la curva de error del 10% después, si el punto..
) por debajo de la curva, se cumple el requisito, lo que indica que el error de conversión de corriente de la TC en caso de cortocircuito grave es inferior al 10%. De lo contrario, será superior al 10%.
CTA para varios métodos prácticos de cableado de TC
Los pasos básicos de cableado del CTA para la prueba de TC (véase la figura c.1) son los siguientes:
(1) conecte el terminal de tierra en el lado izquierdo del probador al lugar de protección con un cable 4mm2.
(2) conecte un terminal en el lado primario de la TC y un terminal en el lado secundario al lugar de protección.
(3) asegúrese de que todos los demás terminales del CT estén desconectados de la línea de transmisión y que todos los demás devanados estén abiertos.
(4) conecte el lado secundario de la tomografía computarizada a los enchufes s1 y s2 del probador "output" con líneas rojas y negras de 2,5 mm2, y conecte el lado secundario de la tomografía computarizada a los enchufes s1 y s2 del probador "sec" con líneas amarillas y negras de 1,2 mm2, teniendo en cuenta que las dos líneas negras están conectadas al mismo terminal donde el lado secundario de la tomografía computarizada está protegido.
(5) conecte el lado primario del TAC a los terminales P1 y P2 del "prim" del probador con líneas verdes y negras de 1,2 mm2, y P2 a través de líneas negras al terminal donde el lado primario del TAC está conectado al lugar de protección.
(6) comprobar que el cableado es correcto y comenzar la prueba.

1. el modo de cableado del probador para la prueba de tc en el transformador de conexión triangular se muestra en la figura C.2.

2. el modo de cableado del probador durante la prueba de TC de la carcasa del transformador se muestra en la figura C.3.
Nota: el terminal primario H1 no puede estar conectado a tierra, de lo contrario, si el lado primario está conectado a tierra, el probador no puede obtener los resultados correctos.

4. el modo de cableado del probador durante la prueba de tc en el interruptor GIS (sf6) se muestra en la figura C.4.
Nota: desconecte todos los interruptores conectados al bus y cierre el cuchillo de tierra.

Principio de medición del cableado de cuatro terminales
La aplicación de una señal de fuente de voltaje de salida vs a una resistencia R producirá una corriente i, como se muestra en la figura D.1.

Para medir este valor de resistencia, es necesario medir el voltaje V en esta resistencia:
Debido a que hay un cable desde la fuente de voltaje hasta la resistencia medida, el cable tiene una resistencia r, lo que resulta en v = vs, por lo que para medir la resistencia r, no se puede reemplazar simplemente V por el voltaje de alimentación vs.
El circuito de medición de la resistencia R debe utilizar el método de cableado de la figura d.2, y el voltímetro que mide la tensión debe conectarse por separado desde ambos extremos de R con cables para medir el valor de voltaje V de R. debido a que los dos extremos de R están conectados con cuatro cables, se llama cableado de cuatro terminales. El método de cableado de la figura D.3 es incorrecto.
Cuando se utiliza CTA para medir la resistencia, la relación de conversión y la excitación del transformador, se debe utilizar el método de cuatro terminales para conectar el cable, como se muestra en la figura D.4.

El cableado de cuatro terminales debe prestar atención al método de conexión de terminales del devanado medido. La conexión de la figura D.5 es la conexión correcta, y las figuras D.6 y 7 son la conexión incorrecta.
