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Detector de transformadores de tensión

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Descripción general

Los productos producidos por la empresa del probador de transformadores de tensión se reemplazarán si el producto presenta defectos dentro de los seis meses siguientes a la fecha de envío. Si el producto presenta defectos en un año, se implementará mantenimiento gratuito. Si el producto presenta defectos durante más de un año, se implementará un mantenimiento vitalicio remunerado.

Detalles del producto

Capítulo Características y parámetros del dispositivo

LYFA-5000Detector integral de transformadores de inducción mutua Se trata de una nueva generación de nuevos modelos de revolución desarrollados sobre la base de un probador integral de la polaridad de la relación de conversión de las características de voltio - voltio del transformador tradicional basado en reguladores de tensión, elevadores y elevadores de corriente, escuchando ampliamente las opiniones de los usuarios, después de una gran cantidad de investigación de mercado y una investigación teórica en profundidad.CT,PTInstrumentos de prueba. El dispositivo adopta un alto rendimientoDSPyFPGA* El proceso de fabricación 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.

Detector de transformadores de tensión capacitivos

1.1 Principales características técnicas

  1. Funciones completas, que no solo satisfacen todo tipo deCT(por ejemplo: protección, metrología,TPLas 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 también se pueden utilizar en varios tipos de requisitos de prueba.PTPruebas de las características de excitación, la relación de cambio, la polo, la resistencia del devanado secundario y la diferencia específica de la unidad electromagnética.
  2. 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.
  3. Se puede medir la diferencia de relación y la diferencia de ángulo, y el error permitido de la diferencia de relación es grande.0,05%, gran error permitido de diferencia de ángulo +2 minutos, capaz de llevar a cabo0.2SMedición del transformador de corriente de nivel, el rango de medición de la relación de conversión esDe 1 a 40.000.
  4. 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.
  5. Da automáticamente el voltaje del punto de inflexión/.Corriente eléctrica,10% (5%)Curva de error, coeficiente límite de precisión..ALF), factor de seguridad del instrumento..FS), constante de tiempo secundaria(T), coeficiente de remanencia(Kr)Inductores saturados e insaturados, etc.CT,PTParámetros.
  6. Prueba para cumplirGB1208()La norma IEC60044-1),GB16847(IEC60044-6),GB1207Y otros estándares de transformadores de inducción mutua, y qué estándares se seleccionan automáticamente de acuerdo con el tipo y el nivel de transformadores de inducción mutua para probar.
  7. La prueba es simple y conveniente, se completa con un solo clicCTPruebas de Resistencia directa, excitación, relación de cambio y polaridad, y además de pruebas de carga,CTTodas las demás pruebas utilizan el mismo método de cableado.
  8. 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.
  9. 5.7Imagen de pulgada Transpantalla LCD, claramente visible bajo el sol.
  10. Se opera con un ratón fotoeléctrico giratorio, que es fácil de operar, rápido y conveniente, y muy fácil de dominar.
  11. El panel tiene su propia impresora, que puede imprimir automáticamente el informe de prueba generado.
  12. Los resultados de las pruebas están disponiblesUExportación de disco, el programa está disponibleULa actualización del disco es conveniente y rápida.
  13. El dispositivo se puede almacenar1000Datos de prueba del grupo, sin pérdida de energía.
  14. 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.
  15. Fácil de llevar, peso del dispositivo< 9 kg.

Detector de transformadores de tensión capacitivos

1.2 Descripción 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:

· rojo y negroS1,S2Terminal: salida de la fuente de alimentación de prueba

· rojo y negroS1,S2Terminal: volver a medir el voltaje de salida

· rojo y negroP1,P2Terminal: terminal 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 Principales parámetros técnicos

LYFA-5000

Uso de la prueba

CT,PT

salida

0 ~ 180Vrms,12 brazos,36A(pico)

Precisión de la medición del voltaje

± 0,1%

CTrelación de transformación

medición

Alcance

De 1 a 40.000

precisión

± 0,05%

PTrelación de transformación

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%,50 Hz

Entorno de trabajo

Temperatura:-10oC~50oC Humedad:≤ 90%

Tamaño, peso

tamaño365 mm× 290 mm × 153mmpeso< 10 kg

Capítulo II Interfaz y operación del usuarioMétodo

2.1 Prueba del transformador de corriente

EnparámetroInterfaz, con Girar el ratónCambiar el cursor atipoBarra, seleccione el tipo de transformador comoCT.

2.1.1Cableado de prueba

Los pasos de conexión de prueba son los siguientes:

* pasos: según la tabla2.1DescritoCTDescripción del proyecto de prueba, de acuerdo con el mapa2.1O mapa2.2Cableado (para varias estructuras)CT, se puede consultar el ApéndiceDEl método de cableado real descrito).

mesa2.1 CTDescripción del proyecto de prueba

resistencia

Excitación

relación de transformación

Carga

explicación

Mapa de cableado

mediciónCTResistencia del devanado secundario

imagen2.1Pero el lado a la vez no se puede conectar

mediciónCTResistencia del devanado secundario y características de excitación

imagen2.1Pero el lado a la vez no se puede conectar

mediciónCTResistencia del devanado secundario, InspecciónCTRelación de variación y polaridad

imagen2.1

mediciónCTResistencia del devanado secundario, características de excitación, InspecciónCTRelación de variación y polaridad

imagen2.1

mediciónCTCarga secundaria

imagen2.2

imagen2.1 CTModo de conexión de prueba de Resistencia directa, excitación y relación de cambio imagen2.2 CTModo de conexión de prueba de carga secundaria

Paso 2: el mismoCTOtros devanados están abiertos,CTUn extremo del lado primario 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.

2.1.2Configuración de parámetros

La interfaz de configuración de los parámetros de prueba se muestra en la imagen.2.3.

imagen2.3 Interfaz de configuración de parámetros básicos

Los pasos para establecer los parámetros son los siguientes:

usar Girar el ratón Cambiar el cursor, 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: corriente nominal en el lado secundario del transformador de corriente, generalmente1Ay5A.

3) nivel: nivel del devanado medido, paraCT, síP,TPY, medición,Relaciones Públicas,PX,TPS,TPX,TPZesperar8Opciones.

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:50 HzO60 Hz.

6) gran corriente de prueba: generalmente se puede establecer como el valor nominal de corriente secundaria, paraTPYNivelCTEn general, se puede establecer como2Doble valor de corriente secundaria nominal. paraPNivelCT, suponiendo que sea5P40La corriente secundaria nominal es1AEntonces la corriente de prueba grande debe establecerse.5%*40*1A=2A; Supongamos que es10P15La corriente secundaria nominal es5AEntonces la corriente de prueba grande debe establecerse.10%*15*5A=7.5A.

Si el usuario quiere ver los siguientes resultados, necesita configurar con precisiónParámetros básicos (se recomienda la configuración del usuario).

1) error de relación de giro, diferencia de relación y diferencia de fase

2) 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

4Coeficiente de área transitorio medido, error instantáneo pico, constante de tiempo secundaria

Para diferentes nivelesCTLa configuración de los parámetros también es diferente, consulte la tabla2.2.

mesa2.2 CTDescripción de los parámetros

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

La carga nominal en la placa de identificación, el factor de potencia es0.8O1

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 correspondiente error instantáneo pico

Constante de tiempo primaria

Predeterminado:100 ms

Constante de tiempo secundaria

Predeterminado:3000ms

Ciclo de trabajo

C-t1-OOC-t1-O-tfr-C-t2-O, predeterminado:C-t1-Ociclo

T1

* tiempo de paso de la corriente secundaria, por defecto:100 ms

Tal1

El tiempo en que el flujo único mantiene un límite preciso, por defecto:40 ms

tfr

* retraso en la apertura y reconexión, predeterminado:500ms. SelecciónC-t1-O-tfr-C-t2-OEl ciclo solo se muestra

T2

Tiempo de paso de la segunda corriente, por defecto:100 ms. SelecciónC-t1-O-tfr-C-t2-OEl ciclo solo se muestra

Tal2

El tiempo en que el flujo secundario mantiene un límite preciso, por defecto:40 ms

elecciónC-t1-O-tfr-C-t2-OEl ciclo solo se muestra

Factor de Seguridad nominal del instrumento

Las regulaciones en la placa de identificación, valores predeterminados:10.

Para calcular la fuerza eléctrica límite y sus errores compuestos correspondientes

Coeficiente de cálculo nominal

Potencial nominal del punto de inflexiónYo.

Yo.CorrespondienteEs decir

Coeficiente de área

nominalUal

Tensión límite secundaria equivalente nominal

UalCorrespondienteIal

Paso cinco: Elija el de la derechaEmpezarEl botón se prueba.

2.1.3Resultados de la prueba

EnsayoResultadosPáginas,La interfaz se muestra en la imagen.2.4.

Para diferentes nivelesCTEn comparación con el proyecto de prueba seleccionado, los resultados de la prueba también son diferentes, consulte la tabla.2.3.

mesa2.3 CTDescripción de los resultados de la prueba

Resultados de la prueba

descripción

P

TPY

Medición

Relaciones Públicas

PX

TPS

TPX

TPZ

Carga

Carga medida

Unidades:VA,CTCarga medida en el lado secundario

Factor de potencia

Carga medidaFactor de potencia

impedancia

Unidades:Omega, resistencia medida en el lado secundario de la tomografía computarizada

resistencia

Resistencia25(...)

Unidades:Omega, Resistencia del devanado secundario de TC a la temperatura actual

Resistencia75(...)

Unidades:Omega, convertido a un valor de resistencia a 75 ℃.

Excitación

Tensión de punto de inflexión y corriente de punto de inflexión

Unidades: respectivamenteVyA, según la definición estándar, el voltaje del punto de inflexiónAl aumentar un 10%, la corriente del punto de inflexión aumenta un 50%.

Inductor insaturado

Unidades:H, la inducción media 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

Unidades:s, CTConstante de tiempo a la carga nominal secundaria

Fuerza eléctrica límite

Unidades:V, de acuerdo conCTPlacas de identificación y75Fuerza eléctrica límite calculada por la resistencia

Error compuesto

Fuerza eléctrica límiteO potencial nominal de punto de inflexiónYo.Error compuesto bajo

Error instantáneo pico

Fuerza eléctrica límiteError instantáneo pico bajo

Coeficiente límite preciso

Coeficiente límite de precisión medido

Factor de seguridad del instrumento

Factor de seguridad del instrumento medido

Múltiplo simétrico de corriente de cortocircuitoKssc

Múltiplo de corriente de cortocircuito simétrica medido

Coeficiente de área transitorio

Coeficiente de área transitorio real

Coeficiente de cálculoKx

Coeficiente de cálculo medido

Potencial nominal del punto de inflexiónYo.

Yo.CorrespondienteEs decir

Corriente de excitación medida correspondiente al potencial eléctrico nominal del punto de inflexión

nominalUal

Tensión límite secundaria equivalente nominal

UalCorrespondienteIal

Corriente de excitación medida correspondiente a la tensión límite secundaria equivalente nominal

Curva de error

5%10%) curva de error

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

CTRelación polar primaria y secundaria, con la misma polar/.- (antipolaridad) y antipolaridad/.(más polar) dos tipos

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 transformador de tensión

EnparámetroInterfaz, con Girar el ratónCambiar el cursor atipoBarra, seleccione el tipo de transformador comoPT.

2.2.1Cableado de prueba

Los pasos de conexión de prueba son los siguientes:

* pasos: según la tabla2.4DescritoPTDescripción del proyecto de prueba, de acuerdo con el mapa2.7O mapa2.8Cableado.

mesa2.4 PTDescripción del proyecto de prueba

resistencia

Excitación

relación de transformación

explicación

Mapa de cableado

mediciónPTResistencia del devanado secundario

imagen2.7, el lado primario debe desconectarse

mediciónPTResistencia del devanado secundario y características de excitación

imagen2.7El lado primario debe desconectarse y la cola de alta presión del lado primario debe estar fundamentada.

revisarPTRelación de variación y polaridad

imagen2.8

Paso 2: el mismoPTOtros devanados están abiertos.

Paso 3: conecte la fuente de alimentación y prepare la configuración de los parámetros.

2.2.2Configuración de parámetros

PTDeLa interfaz de configuración de los parámetros de prueba se muestra en la imagen.2.5.

Los pasos para establecer los parámetros son los siguientes:

usar Girar el ratón Cambiar el cursor, 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 de prueba.

2) tensión secundaria nominal: tensión nominal en el lado secundario del transformador de tensión.

3) nivel: nivel del devanado medido, síP, medición, etc.2Opciones.

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:50 HzO60 Hz.

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: Elija el de la derechaEmpezarEl botón se prueba.

2.2.3Resultados de la prueba

EnsayoResultadosPáginas,Como se muestra en la figura2.6.

Para diferentes nivelesPTEn comparación con el proyecto de prueba seleccionado, los resultados de la prueba también son diferentes, consulte la tabla.2.5.

mesa2.5 PTDescripción de los resultados de la prueba

Resultados de la prueba

descripción

P

Medición

resistencia

Resistencia25(...)

Unidades:Omega, resistencia a la temperatura actual

Resistencia75(...)

Unidades: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: respectivamenteVyA, según la definición estándar, el voltaje del punto de inflexiónAl aumentar 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

PTRelación polar primaria y secundaria, con la misma polar/.- (antipolaridad) y antipolaridad/.(más polar) dos tipos

2.3Página de autoinspección

La interfaz de autoprueba se muestra en la imagen.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.

imagen2.8 Interfaz de autoinspección y Prueba

2.3.1Configuración de parámetros

Los parámetros necesarios para la prueba de autoprueba son los siguientes:

mesa2.6 Prueba de autoexamenparámetro

parámetro

descripción

corriente de prueba

La corriente que necesita la salida del dispositivo, el rango de valor efectivo:1mA ~ 5A

Tensión de prueba

El voltaje que requiere la salida del dispositivo, el rango de valor efectivo:1V~100V

Frecuencia de prueba

Frecuencia con la que se necesita que el dispositivo emita tensión o corriente, rango:0 ~ 50Hz

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, el valor efectivo real de la corriente es mayor que5A, se muestra la información de sobrecarga. Después de seleccionar la corriente, si la carga es demasiado grande, el valor efectivo del voltaje de prueba real es mayor que100VTambién se mostrará información de sobrecarga.

2.3.2Método de cableado

· al seleccionar la prueba de voltaje, seS1Corta el otroS1,S2Corta el otroS2. Medición con un rango de voltaje de MultímetroS1yS2El voltaje entre ellos, si coincide con el voltaje real, significa que el equipo puede producir el voltaje y el enlace de medición del voltaje es normal.

· al probar la corriente, se suministrará la fuente de alimentaciónsalidaDeS1,S2El terminal es corto. Volver a medir el voltajeS1,S2No contesta. Se puede exportar enS1yS2Se encadena entre sí en el archivo de corriente del multímetro, si la corriente medida por el multímetro coincide con la corriente real, significa que el equipo puede producir corriente normalmente y el enlace de medición de corriente es normal.

2.4Botón de función

2.4.1Botón de función de página de parámetros

(1).Herramientas del sistema

Herramientas del sistemaInterfaz, como se muestra en la imagen2.11. En esta interfaz se pueden realizar correcciones de tiempo, actualizaciones del sistema y otras operaciones. Entre ellos:depuraciónPara la puesta en marcha de la fábrica,ActualizaciónPara 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.

2.4.2Botón de función de la página de resultados

(1), curva de excitación

En el mapa2.4O mapa2.6Página de resultados de la medición, seleccioneResultados de la excitación, aparecerá la interfaz de la curva de excitación, como se muestra en la figura2.13:

(2), datos de excitación

En el mapa2.13Página de la curva de excitación, selecciónDatos de excitaciónSe mostrará la interfaz de datos de excitación, como se muestra en la figura2.14:

En la imagen de arriba se pueden mostrar tres formas de datos de excitación:

  1. Medición real: la secuencia de voltaje y corriente realmente capturada durante el aumento de tensión del instrumento;
  2. Redondeo: los resultados de los datos de excitación medidos se muestran después de redondear de acuerdo con la corriente.10 mAPresione abajo1 mAAumentar,10mA ~ 100mAPresiona arriba5 mAAumentar,100 mAPresiona arriba0.1AAumentar, y los resultados del redondeo son fáciles de registrar y comparar los datos;
  3. : se pueden mostrar datos de excitación de cualquier punto de corriente;

(3)5%10%Curva de error

Solo los transformadores de inducción mutua de nivel de protección (incluido el nivel de protección transitoria) están disponibles.5%10%Curva de error y datos de error; EnCTSeleccionado en la configuración comoP/PR/PX/TPxTransformador, en el mapa de resultados de la prueba2.4En la interfaz, seleccioneResultado del errorSe mostrará5%Curva de error, como se muestra en la figura2.15:

En el mapa2.15En, también se puede optar por mostrar10%Curva de error. Transformador de protección10%La curva de error es10%La visualización gráfica de los datos de error tiene el mismo significado, lo que significa que el error compuesto del transformador no es mayor que10%Cuando, la curva de relación entre la carga secundaria y el múltiplo de sobrecorriente.5%La curva de error es que el error compuesto del transformador no es mayor que5%Cuando, la curva de relación entre la carga secundaria y el múltiplo de sobrecorriente.

(4)5%10%Datos de error

En el mapa2.15Medio, selecciónDatos de errorSe mostrará5%10%Datos de error, como se muestra en la figura2.16Se muestra:

(5), diferencia específica, tabla de 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;EnCTEstablecer el transformador de inducción mutua con el nivel de devanado seleccionado como "medición" y seleccionar "error" en el proyecto de pruebaSolo habrá una tabla de diferencia de proporción y diferencia de ángulo para el proyecto. En el mapa2.4 CTEn la interfaz de resultados de la prueba, seleccioneResultado del errorAparecerán tablas de relación y diferencia de ángulo, como se muestra en la imagen.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 inferior, respectivamente, y la carga nominal se encuentra enCTEn la página de configuración, la carga inferior se especifica como25%Carga nominal.

adjunto Registro

A.Principio de la prueba de baja frecuencia

La norma IEC60044-6Norma (correspondiente a la norma nacional)GB16847-1977) afirma,CTLas pruebas se pueden realizar a una frecuencia inferior a la nominal, evitando que los devanados y los terminales secundarios soporten tensiones inadmisibles.

CTEl circuito principal de la medición de las características de voltio - amperio es el siguiente:CTEl lado primario se abre, se aplica el voltaje desde el lado secundario y se mide el voltaje aplicado.VCon corriente de entradaICurva de relación. Aproximación de esta curvaCTPotencial de excitaciónEY corriente de excitaciónICurva de relación.

EstablecerCTDevanado de excitación en una corriente de excitaciónILa inducción de excitación esL, la resistencia de excitación esZ, entonces:

V = I·Z

InductorLY la resistenciaZExiste la siguiente relación entre ellos:

Z = Ω·L = 2 π f L

Entonces:V = I·2 π f L

Se puede ver en la fórmula en una determinada inducción magnética.LTensión añadida en el tiempoVY frecuenciafEs proporcional.

Suponiendo quef = 50 HzCuando se alcanza la corriente de excitaciónIx, el voltaje a aplicarVxpara2000V

Vx = Ix·2 π f L = 2000V

Si se aplican diferentes frecuencias:

f = 50 Hz,Vx=2000V

f = 5 Hz,Vx¿≌ qué?200V

f = 0,5 Hz,Vx¿≌ qué?20 V

Se puede ver que es necesario hacerCTAl entrar en el mismo grado de saturación, 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.

B. 10Método de cálculo y aplicación de la curva de error del porcentaje

El error del transformador de corriente se debe principalmente a la corriente de excitación.La presencia que hace que la corriente secundariaCon la corriente primaria convertida al lado secundarioNo 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 corrienteCuando es igual a una gran corriente de cortocircuito, su diferencia de relación es menor o igual a10Por ciento. En la diferencia de relación es igual a10Porcentaje de tiempo, corriente secundaria, y la corriente primaria convertida al lado secundarioY la corriente de excitaciónEntre ellos se cumple la siguiente relación:

DefiniciónMEs un múltiplo de corriente de cortocircuito grande en el lado primario,KEs la relación de conversión del transformador de corriente, pero hay

Entre ellos:Es una gran corriente de cortocircuito lateral.

Es la corriente nominal del lado primario.

Es la corriente nominal del lado secundario.

10Resistencia a la gran carga permitida en% diferencia de relaciónDeLa 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 cargaDescrito10Curva de error del porcentaje (ver figura2.29).

10Método de aplicación de la curva de error del porcentaje:

Sacar un determinadoCTDe10%Después de la curva de error, también se debe consultar el flujo a través de estaCTGran corriente de cortocircuitoY elCTResistencia del circuito traído en el lado secundario. las grandes corrientes de cortocircuito a menudo se obtienen al establecer el cálculo, que es elCTCorriente de cortocircuito en caso de cortocircuito grave en el modo de funcionamiento grande de la línea, gran múltiplo de corriente(corriente nominal). Resistencia del circuito secundarioSe puede usarCTASe puede medir con el dispositivo.

ObtenerConsulta posterior10%Curva de error, si el punto..) por debajo de la curva, se cumple el requisito, lo que indica que en caso de cortocircuito graveCTEl error de conversión de corriente es menor que10%. de lo contrario será mayor que10%.

C. CTAPara variosCTModo de conexión real

CTAparaCTPasos básicos de cableado para la prueba (ver figuraC.1) de la siguiente manera:

1) con4 mm2El cable conecta el terminal de tierra en el lado izquierdo del probador al suelo protector.

2) conexiónCTUn terminal en el lado primario y un terminal en el lado secundario al lugar de protección.

3) GarantizarCTTodos los demás terminales están desconectados de la línea de transmisión y todos los demás devanados están abiertos.

4) con2,5 mm2Las líneas rojas y negrasCTEl lado secundario está conectado al probador."Salida" S1yS2Enchufe, con1,2 mm2Las líneas amarillas y negrasCTEl lado secundario está conectado al probador.«Sec»DeS1yS2Enchufe, preste atención a dos cables negros conectadosCTEn el mismo terminal donde el lado secundario está conectado al suelo de protección.

5) con1,2 mm2Las líneas verdes y negrasCTEl lado primario está conectado al probador.«Prim»DeP1yP2En el terminal,P2A través de la línea negra yCTEl terminal conectado al lugar de protección de un lado a otro está conectado.

6) compruebe que el cableado es correcto y comience la prueba.

1. el probador se realiza en el transformador de conexión triangularCTEl modo de conexión de la prueba se muestra en la imagen.C. 2.Se muestra.

2. el probador realiza la carcasa del transformadorCTEl modo de cableado durante la prueba se muestra en la imagen.C. 3.Se muestra.

Atención:Terminal primarioH1No se puede conectar a tierra, de lo contrario, si el lado está conectado a tierra una vez, el probador no puede obtener los resultados correctos.

4. el probador está en la alineaciónSIG()SF6) en el interruptorCTEl modo de cableado durante la prueba se muestra en la imagen.C. 4.Se muestra.

Atención:Desconecte todos los interruptores conectados al bus y cierre el cuchillo de tierra.

D.Principio de medición del cableado de cuatro terminales

Aplicar para exportar una señal de fuente de voltajeVsA una resistenciaRArriba, se producirá una corriente eléctricaIComo se muestra en la imagenD.1.

Para medir el valor de la resistencia, es necesario medir el voltaje en la resistencia.V:

Debido a que hay un cable desde la fuente de tensión hasta la resistencia medida, el cable tiene resistencia.r, que conduce aV = VsPor lo tanto, para medir la resistenciaRNo se puede simplemente usar el voltaje de la fuente de alimentaciónVssustituirV.

impedanciaREl circuito de medición debe utilizar el mapa.D.2 Método de cableado, el voltímetro que mide la tensión debe ser conectado por separado con un cable.RLas conexiones en ambos extremos se pueden medirRValor de tensiónV. debidoRAmbos extremos son adoptados4El cableado de la raíz se llama4Cableado de extremo a extremo. imagenD.3El método de cableado es incorrecto.

adoptarCTAAl medir la resistencia, la relación de conversión y la excitación del transformador, es necesario adoptar4Cableado de extremo a extremo, como se muestra en la imagenD.4.

El cableado de cuatro terminales debe prestar atención al método de conexión de terminales del devanado medido. imagenD.5La conexión es la conexión correcta, la imagenD.67Todos están conectados incorrectamente.