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便攜式電壓互感器校驗儀
電壓互感器常見異常的判斷
(1)中試控股三相電壓指示不平衡:一相降低(可為零),另兩相正常,線電壓不正常,或伴有聲、光信號,可能是互感器高壓或低壓熔斷器熔斷;
(2)中試控股電力中性點非有效接地系統,三相電壓指示不平衡:一相降低(可為零),另兩相升高(可達線電壓)或指針擺動,可能是單相接地故障或基頻諧振,如三相電壓同時升高,并超過線電壓(指針可擺到頭),則可能是分頻或高頻諧振;
(3)高壓熔斷器多次熔斷,可能是內部絕緣嚴重損壞,如繞組層間或匝間短路故障;
(4)中性點有效接地系統,母線倒閘操作時,出現相電壓升高并以低頻擺動,一般為串聯諧振現象;若無任何操作,突然出現相電壓異常升高或降低,則可能是互感器內部絕緣損壞,如絕緣支架繞、繞組層間或匝間短路故障;
(5)中性點有效接地系統,電壓互感器投運時出現電壓表指示不穩定,可能是高壓繞組N(X)端接地接觸不良。
ZSCR-9500 GIS 電磁式與電容式電壓互感器現場測試儀(校驗儀)、便攜式電壓互感器校驗儀
概述
對中試控股GIS 電磁式(PT)與電容式電壓互感器(CVT)進行誤差校驗時,測試接線復雜,所需的設備種類繁多,而且設備都很笨重,現場搬運非常困難。電磁式與電容式電壓互感器現場測試儀(以下簡稱測試儀)具有在低電壓情況下測量出高電壓工作情況下的實際誤差,單臺設備即可滿足現場電磁式與電容式電壓互感器誤差的測量。可以覆蓋6KV/100V、6KV/ /100V/ 、10KV/100V、10KV/ /100V/ 、35KV/100V、35V/ /100V/ 、110kV/100V、110kV/ /100V/ 、220kV/100V以及220kV/ /100V / 變比的電力電磁式與電容式電壓互感器的測量。儀器在設計時引入了一些新的思想,采用了異頻電源技術、通用平臺技術、電壓仿真負荷、內部高準確度電壓互感器和自升壓電源等。使用戶在使用該儀器時感到更加方便、快捷、高效。儀器采用WINCE系統,人性化彩色觸摸屏操作,人機界面直觀、方便。
三、主要特點
1. 無需升壓源、標準互感器、負荷箱,采用了電壓互感器負荷曲線外推法原理,單臺儀器即可實現現場測試GIS 電磁式電壓互感器(PT)和電容式電壓互感器(CVT)的20%、50%、80%、100%、120%的滿載和輕載負荷下的比差和角差。測試結果完全滿足國家互感器檢定規程。
2. ZSCR-9500 GIS 電磁式與電容式電壓互感器現場測試儀(校驗儀)、便攜式電壓互感器校驗儀單臺測試儀即可完成對GIS 電磁式電壓互感器(PT)和電容式電壓互感器(CVT)誤差(比差、角差)的測量。同時可以測量CVT的電容分壓比、分壓電容、中間PT變比、中間電壓、直流電阻等。
3.具有極性、變比、接線檢查功能。
4. 一次接線完成全部測試,提高工作效率,避免操作失誤對人身及儀器的損傷,確保安全。
5. ZSCR-9500 GIS 電磁式與電容式電壓互感器現場測試儀具有測試速度快、處理信息量多和存儲容量大(可存儲百萬條數據)的特點。內存為16G,可以存儲百萬組數據。
6. 測試儀采用了變頻技術、數字化處理,現場抗干擾能力強。
7. 中試控股測試過程最大電壓不超過4KV,并采取各種保護措施,確保人身安全及設備安全、可靠。
8. 測試過程操作簡單。
9. ZSCR-9500 GIS 電磁式與電容式電壓互感器現場測試儀(校驗儀)、便攜式電壓互感器校驗儀儀器采用WINCE系統,人性化彩色觸摸屏操作,同時也可使用鼠標操作儀器,人機界面直觀、方便。
10. 儀器具備雙USB通訊口,可將儀器內部數據導入U盤極大的方便現場數據管理。同時也可使用鼠標操作儀器。
11. 儀器內附接線圖,簡單、直觀,現場使用對照接線即可保證一次性正確完成測試接線,減少準備工作時間。
四、技術參數
1. 環境條件:
溫度:(5~40)?C 相對濕度:<80%(25?C)
海撥高度:<4500m 電源頻率:50?0.5Hz
2. 中試控股被測電壓互感器類型:GIS電磁式(PT)、電容式電壓互感器(CVT)
3.誤差測量準確度:0.05%
4.分壓比測量準確度:0.5%
5.分壓電容測量準確度:2%
6. 直流電阻測量準確度:0-0.1Ω 3%
0.1-50 1%
7. 內部標準電壓互感器部分:
a、變比范圍:
6KV/100V、 6KV/ /100V/
10KV/100V、 10KV/ /100V/
35KV/100V、 35KV/ /100V/
110KV/100V、 110KV / /100V/
220KV/100V、 220KV/ /100V /
b、準確度等級: 0.02%
8. 校驗儀檢定部分:
電壓范圍:0-100V (百分表誤差0.5%)
比差:0.001%-3% (100V)
角差:0.00′-50′(100V)
誤差: ?X=?(2%×X+2%×Y?2個字)
?Y=?(2%×X+2%×Y?2個字)
導納:0.1mS-99.9mS
誤差: ?X=?(2%×X+2%×Y?2個字)
?Y=?(2%×X+2%×Y?2個字)
9.外形尺寸(mm):496*394*185 mm
10.重量(Kg):14.0
檢定
如需要對本ZSCR-9500 GIS 電磁式與電容式電壓互感器現場測試儀(校驗儀)、便攜式電壓互感器校驗儀進行精度檢定,請依照本說明進行,以保證準確性及儀器安全。
檢定儀器內部校驗儀單元及內部標準電壓互感器為本儀器的基本檢定方法。
本ZSCR-9500 GIS 電磁式與電容式電壓互感器現場測試儀(校驗儀)、便攜式電壓互感器校驗儀的測試方法是建立在電壓互感器測差法(國家計量檢定規程《電力互感器》的規定)基礎之上。而互感器校驗儀和標準電壓互感器是測差法的核心儀器,保證中試控股互感器校驗儀和標準電壓互感器的精度就保證了整體誤差測試的精度。
簡易故障排除
1.開機不顯示,檢查電源,以及保險絲。
2.觸摸失效,插入USB鼠標進行操作。
3. 開機不能加載測試程序,或者出現死機現象,請重新開機。
裝箱清單
主機: 1臺
測試線: 黑色耐磨護套四芯線航空插頭1根(儀器專用)
黑色耐磨護套兩芯線航空插頭1根(儀器專用)
紅色高壓線1根
黑色高壓線2根
透明接地銅線1根
電源線 1根
測試夾: 紅黑各4個
保險管: 220V 5A三個
電壓互感器二次電能表回路壓降分析與測試
ZSCR-9500 GIS 電磁式與電容式電壓互感器現場測試儀(校驗儀)、便攜式電壓互感器校驗儀電能是一種商品,隨著電力企業走向市場,計量誤差正越來越受到電力客戶及供電公 司的重視。電壓互感器的負荷電流通過二次連接導線時產生的壓降就是二次 壓降,二次壓降的存在使得接至電能表電壓線圈端子上的電壓就不等于電壓互感器二次線圈的電壓,產生電能測量誤差。在計量誤差中,電壓 互感器二次電壓降是造成計量誤差的重要因素之一。二次壓降引起的誤差始終是負誤差,使得供電公司的利益受到嚴重的損失。
1 涉及的規程
在《電能計量裝置技 術管理規程》DL/T448-2000中,對計量用電壓互感器二次回路及壓降的測試作出了如下的規定: ①Ⅰ 、Ⅱ類用于貿易結算的電能計量裝置中電壓互感器二次回路電 壓降應不大于其額定二次電壓的0.2%,其他電能計量裝置中電壓互感器裝置中電壓互感器二次回路電壓降應不大 于其額定電壓的0.5%。②Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類貿易結算用電能計量裝置應按計量點配置專用電壓、電流互感器或者專用二次繞組。③電能計量專用電壓、電流互感器或專用二次繞組及其二次回路不得接入與電能計量無關的設備。④互感器二次回路的連接導線應采用銅質單芯絕緣線。對電壓二次回路,連接導線的截面積應按允許的電壓降計算確定,至少應不小于2.5mm2 。⑤運行中的電壓 互感器二次回路電壓降應定期進行校驗,對35kV及以上的電壓互感器二次回路電壓降,至少每2年校驗1次。當二次回路負荷超過互感器額定二次負荷或二次回路電壓降超差時,應 及時查明原因,并在1個月內處理。
2 電壓互感器二次電壓降的分析和計算
2.1 造成電壓互感器二次電壓降的主要原因
造成電壓互感器二次電壓降的主要原因是二次回路導線阻抗;中試控股回路中接人設備形成的節點接觸不良。規程中對電壓互感器二次的回路、導線材質、截面積有了明確的規定。回路接線形式是 由現場實際接人電壓互感器二次回路的設備所決定的,因而高壓供電高壓側計量電力客戶的計量用電壓互感器的二次接線方式就直接影響到二 次壓降的測試方法及壓降值的大小。
2 ,2 計算電壓互感器二次回路壓降的公式
中試控股用電壓校驗儀測得二次壓降比差、角差,然后用下式計算電壓互感器二次回路壓降,即
3 電壓互感器二次回路的接線形式
現場運行中按照電壓等級的不同,電壓互感器二次回路采用了不同的接線形式。
3.1 10kV至35kV電壓互感器二次接線
電壓互感器一次 側(高壓側)有熔絲,二次不設熔絲和任何其他保護設施,以減小電壓互感器二次回路壓降。從電壓互感器與電能表距離的遠近進行如下分 析。
3.1.1 電壓互感器與電 能表相距較遠
電壓互感器與電能表相距較遠(一般大于10m)。為了在測 量電壓互感器壓降時,不停其一次側刀閘進行試驗接線,采用圖1所示接線形式。電壓互感器二次出線進專用接線盒A,由于一般 情況下電壓互感器二次端子與接線盒A之間的距離小于0.5m,可不考慮兩者之間的電壓降。測量電壓互感器二次壓降時,二次電 纜線從接線盒A接至電能表專用接線盒B,即可測出其間的電壓降。采用這種接線方式開展測試工作安全、方便。
3.1.2 電壓互感器與電能表相距較近
在實際電力客戶接線時又分為兩種情況。
(1)電能表直接裝在電壓互感器柜上(如手車柜 ) ,電壓互感器二次電纜直接進入電能表接線盒B,二次導線線截面積大于4mm2 ,如圖2所示。
至電能表圖2 10~35kV電壓互感器 二次近距離接線盒B,二次導線線截面積大于4mm2 ,如圖2所示。
電能表與電壓互感器 二次端子之間連 線距離小于1m,一般不考慮電壓降誤差,但至少應每2年1次在停電的情況下檢查和處理電壓互感器二次端子接頭生銹、腐蝕等情況。
(2)電壓互感器二次通過插件接至電能表接線盒,如圖3所示。
這種接線方式一般是電壓互感器裝在手車柜上,用上電后就不再管理,壓降不易測試。實際這類“插件 ” 操作頻繁,接觸電阻不能忽略,解決問題的方法有以下2種。
①用QJ44型直流雙比電橋(測量范圍0.0001~11Ω) 在停電情況下進行測試,分別測出每相的 回路電阻Ra,Rb,Rc,再測出電能表和監視電壓表回路導納Yab,Yeo。必須在額定電壓下進行 測量,計算電壓互感器二次電壓降。通過測得的回路電阻Ra,Rb,Rc,及回路導納yab,Y00可計 算出電壓互感器二次壓降比差、角差。
②在電壓互感器手車柜上裝設接線盒A,如圖4所示。用壓降測試儀測量接線盒A到電能表之間的壓降 ( 因為電壓互感器二次端子到接線盒之間距離小于0.5m,兩者之間的電壓降可以忽略),但電壓互感器二次端子接頭至少每2年檢查和處 理1次銹腐等情況。
3.2 110kV及以上電壓互感器二次接線
電壓互感器一次側沒有熔絲,電壓互感器二次側必須裝設保護設備 ( 熔絲或快速空氣開關),防止電壓互感器二次短路。從供電方式分析如下。
3.2.1 1路進線供電的情況
為了保證計量準確,便于加封,在電壓互感器桿下裝設專用電壓互感器端子箱,接線方式如圖5所示。將接線盒 A 和快速開關ZKK裝于電壓互感器二次箱內,二次電纜從快速開關ZKK直接接到電能表接線盒B,可測量出從接線盒 A 到電能表之間的電壓降,同樣電壓互感器二次端子接頭至少2年檢查和處理銹腐等情況1次。ZKK應使 用單相的快速空氣開關,便于對電壓互感器進行一相一相的測量,同時測量時應有足夠的操作距離,保證工作人員的安全。
電壓 互感器電纜首端、中端和末端保護層金屬部分一定要可靠接地,以屏蔽外磁場感生的電勢,保證電壓降測量的準確性。
3.2.2 2路進線供電的情 況
電壓互感器接在進線線路上,這種接線在運行方式上可用1條線帶2臺變壓器,存在電壓切換 問題。為了減小電壓互感器二次壓降,保證電壓的正確可靠切換,電壓互感器二次采用如圖7的接線方式:接線盒 A2 和空氣開關ZKK2裝在2號進線電壓互感器二次的電壓互感器專用端子箱內,直流中間繼電器QJ1、QJ2、電 能表和接線盒B裝在計量屏里(這種安裝一方面是為了便于加封管理,二是為了減小電壓互感器二次壓降)。正常運行時, 2 路進線同時供電,母聯拉開,圖7中的QJ1、QJ2均不工作,DS21、DS22和DS41、DS42分別 是1、2號進線兩刀閘常閉節點;CB21、CB41分別是1、2號進線開關常閉節點,電壓互感器二次電纜通過 01Q :常閉接點接遏,坐,至電能表接線盒B。當1號進線帶2臺變壓器,2號進線停電時,2號進線兩刀閘常 閉節點DS41、DS42及2號進線開關常閉節點C馬:閉合,印2動作,將計量2號線電能表的電壓切換到1號電壓互感器二 次上。同理當2號進線帶2臺變壓器時,QJ1動作將1號電能表電壓切換到2號電壓互感器二次上。
使用這種電壓切換接線方式時,需注意以下幾個問題:
(1)為了防止抖動, QJ1 和QJ2一定是用直流電壓吸合,但直流電源一定要從源的始端(可加封)直接接到電能表屏內ZKK3上(參看圖 6) 。
(2)除了至少每2年檢查和處理1次電壓互感器二次端子接線銹腐等的情況外,至少每年還應清理 1 次QJ1、QJ2節點的灰塵。
(3)測量接線盒到電能表之間的壓降要在2路進線運行 正常情況下進行,因為通常運行方式為1條線帶1臺變壓器,1條進線帶2臺變壓器運行方式1年中只有幾天。
3.2.3 10kV及以上大電流接地系統測試二次壓降時的注意事項
在進行電壓互感器二次回路壓降測試時,應注意檢查電能表零線是否與電壓互感器零 線可靠地連接、接地,原因是:①當電能表零線、電壓互感器零線各自就近接地時,由于接地網允許有一定的阻抗值,這個阻值上形成的壓降 在測得的二次壓降值中占有很大的比例,使得二次壓降的測試值偏離實際壓降值;②當三相電壓不平衡時,電能表、電壓互感器中性點 電壓漂移不一致,使得測量不準確。
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