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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 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
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
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| 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 | |
EnparámetroInterfaz, con Girar el ratónCambiar el cursor atipoBarra, seleccione el tipo de transformador comoCT.
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 |
| ↓ |
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| mediciónCTResistencia del devanado secundario | imagen2.1Pero el lado a la vez no se puede conectar |
| ↓ | ↓ |
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| 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 |
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| ↓ | 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.
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 | ↓ |
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| 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 |
| ↓ |
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| ↓ | ↓ | ↓ |
| Constante de tiempo primaria | Predeterminado:100 ms |
| ↓ |
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| ↓ | ↓ |
| Constante de tiempo secundaria | Predeterminado:3000ms |
| ↓ |
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| ↓ |
| Ciclo de trabajo | C-t1-OOC-t1-O-tfr-C-t2-O, predeterminado:C-t1-Ociclo |
| ↓ |
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| ↓ |
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| T1 | * tiempo de paso de la corriente secundaria, por defecto:100 ms |
| ↓ |
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| ↓ |
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| Tal1 | El tiempo en que el flujo único mantiene un límite preciso, por defecto:40 ms |
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| tfr | * retraso en la apertura y reconexión, predeterminado:500ms. SelecciónC-t1-O-tfr-C-t2-OEl ciclo solo se muestra |
| ↓ |
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| ↓ |
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| T2 | Tiempo de paso de la segunda corriente, por defecto:100 ms. SelecciónC-t1-O-tfr-C-t2-OEl ciclo solo se muestra |
| ↓ |
| ↓ |
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| ↓ |
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| 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 |
| ↓ |
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| ↓ |
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| 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 |
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| ↓ |
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| Coeficiente de cálculo nominal |
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| ↓ |
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| Potencial nominal del punto de inflexiónYo. |
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| ↓ |
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| Yo.CorrespondienteEs decir |
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| ↓ |
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| Coeficiente de área |
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| ↓ |
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| nominalUal | Tensión límite secundaria equivalente nominal |
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| ↓ |
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| UalCorrespondienteIal |
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| ↓ |
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Paso cinco: Elija el de la derechaEmpezarEl botón se 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℃(...) |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 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 y75℃Fuerza eléctrica límite calculada por la resistencia | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
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| ↓ | ↓ | |
| Error compuesto | Fuerza eléctrica límite | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ |
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| Error instantáneo pico | Fuerza eléctrica límite |
| ↓ |
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| ↓ | ↓ | |
| Coeficiente límite preciso | Coeficiente límite de precisión medido | ↓ |
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| ↓ |
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| Factor de seguridad del instrumento | Factor de seguridad del instrumento medido |
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| ↓ |
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| Múltiplo simétrico de corriente de cortocircuitoKssc | Múltiplo de corriente de cortocircuito simétrica medido |
| ↓ |
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| ↓ | ↓ | ↓ | |
| Coeficiente de área transitorio | Coeficiente de área transitorio real |
| ↓ |
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| ↓ | ↓ | |
| Coeficiente de cálculoKx | Coeficiente de cálculo medido |
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| ↓ |
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| Potencial nominal del punto de inflexiónYo. |
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| ↓ |
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| Yo.CorrespondienteEs decir | Corriente de excitación medida correspondiente al potencial eléctrico nominal del punto de inflexión |
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| ↓ |
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| nominalUal | Tensión límite secundaria equivalente nominal |
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| ↓ |
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| UalCorrespondienteIal | Corriente de excitación medida correspondiente a la tensión límite secundaria equivalente nominal |
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| ↓ |
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| 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 |
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| ↓ | ↓ |
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| 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 |
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| ↓ |
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EnparámetroInterfaz, con Girar el ratónCambiar el cursor atipoBarra, seleccione el tipo de transformador comoPT.
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 |
| ↓ |
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| 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. |
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| ↓ | 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.
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.
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 | ↓ | ↓ | |
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
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.
· 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.
(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.
(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:
(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.
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.
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 menor o igual a10Por ciento. En la diferencia de relación es igual a10Porcentaje de tiempo, corriente secundaria
, y la corriente primaria convertida al lado secundario
Y la corriente de excitación
Entre 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 relación
DeLa 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
Descrito10Curva 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 cortocircuito
Y 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 secundario
Se puede usarCTASe puede medir con el dispositivo.
Obtener
Consulta 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%.
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.

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.6、7Todos están conectados incorrectamente.
