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Shanghai Laiyang Electric Technology Co., Ltd
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Testeur CT

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Vue d'ensemble

Le testeur CT est capable d'évaluer automatiquement les résultats des tests selon les critères choisis, en jugeant si le transformateur est qualifié. Capable de détecter simultanément la différence de rapport et la différence d'angle de la mutuelle inductance de courant à la charge nominale et à la charge de fonctionnement. Avec la fonction de rapport d'essai Word de production en série, tous les documents d'essai sélectionnés peuvent être transformés en un rapport Word de spécification de format à la fois.

Détails du produit

Testeur CTutiliserPortée et indicateurs techniques

1.1 fonctions et utilisation

Pour les essais suivants des transformateurs de courant:

1) essai des caractéristiques d'excitation

2) détection du rapport de Tours

3) contrôle de la différence de rapport et de la différence d'angle

4) contrôle de polarité

5) mesure de résistance d'enroulement secondaire

6) mesure de charge secondaire

7) mesure de la courbe d'erreur de 5% et 10%

8) test et analyse des caractéristiques transitoires CT

9) déduction automatique de la plaque signalétique CT

10) tension / courant au point d'inflexion, facteur de limite précis, facteur de sécurité de l'instrument, constante de temps secondaire, facteur de rémanence, niveau de précision, inductance de saturation et d'insatisfaction, Force électromotrice au point d'inflexion, mesure des paramètres CT tels que la Force électromotrice limite et le facteur de surface

11) mesure de boucle d'hystérésis de noyau de transformateur de courant

Peut également être utilisé pour les essais suivants des transformateurs de tension:

1) Détection de rapport de tour PT

2) contrôle de polarité PT

3) mesure de résistance d'enroulement secondaire PT

4) mesure de charge secondaire PT

5) mesure des caractéristiques d'excitation PT

Les applications du dispositif sont principalement:

1) contrôle des paramètres de la plaque signalétique CT

2) contrôle des paramètres lors de l'accès CT à la charge actuelle

3) Analyser l'effet des caractéristiques transitoires du CT sur les dispositifs de protection de relais.

4) contrôle des paramètres de plaque signalétique pour PT

5) contrôle de charge secondaire PT

1.2 Indicateurs techniques de l'analyseur ctpt

1 base des critères de test:

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

2 tension d'alimentation d'entrée: AC220V ± 10%, 50hz / 60Hz ± 10%

3 tension de sortie: 0,1 ~ 180v (AC)

4 courant de sortie: 0001 ~ 5A (rms)

5 puissance de sortie: 500va

6 tension de point d'inflexion équivalente élevée: 45kv

7 mesure de courant: gamme: 0 ~ 10A (gamme automatique 0.1 / 0.4 / 2 / 10A)

Erreur < ± 0,1% + 0,01% FS

8 mesure de tension: gamme: 0 ~ 200 V (gamme automatique 1 / 10 / 70 / 200V)

Erreur < ± 0,1% + 0,01% FS

Mesure du rapport de 9 Tours: gamme: 1 ~ 35000,

1 ~ 2000 erreur < 0,05%

2000 ~ 5000 erreur < 0,1%

5000 ~ 35000 erreur < 0,2%

10 mesure de phase: précision: ± 2MIN, résolution: 0.01min

11 plage de mesure de la résistance de l'enroulement secondaire: Plage: 0 ~ 8kΩ (gamme automatique 2 / 20 / 80Ω / 800Ω / 8kΩ)

Erreur < 0,2% RDG + 0,02% FS, grande résolution: 0,1 mΩ

12 mesure de la température: - 50 ~ 100 degrés, erreur < 3 degrés

Mesure de charge secondaire de 13 CT: 0 ~ 160ohm (2 / 20 / 80ohm / 160ohm)

*.2% RDG + 0.02% FS haute résolution 0001ohm

14 Pt mesure de charge secondaire: 0 ~ 80kohm (800ohm / 8kohm / 80kohm)

*.2% RDG + 0.02% FS haute résolution 0.1ohm

15 Pt nombre de Tours mesure du rapport: gamme: 1 ~ 30000,

1 ~ 5000 erreur < 0,2%

5000 ~ 30000 erreur < 0,5%

16 capable, selon les critères choisis, d'évaluer automatiquement les résultats des tests, de juger si le transformateur est qualifié

17 capable de détecter simultanément la différence de rapport et la différence d'angle de la mutuelle inductance de courant à la charge nominale et à la charge de fonctionnement

18 avec génération automatique de rapports d'essai word

19 avec la fonction de rapport d'essai Word de production en série, tous les documents d'essai sélectionnés peuvent être transformés en un rapport Word de spécification de format à la fois

20 possibilité de comparer automatiquement la courbe d'excitation avec la courbe historique stockée

21 Nombre de groupes de stockage de données: plus de 1000 groupes

22 conditions de fonctionnement: température: - 10 ℃ ~ 50 ℃, humidité: ≤ 90%

23 dimensions: 485 mm × 356 mm × 183 mm

Poids 24: 15kg

Chapitre 2Testeur CTDispositifs matériels

2.1 Généralités

La description du profil et des sections est illustrée à la figure 2.1

2.2 connexion électrique

La prise d'entrée d'alimentation se trouve à droite du panneau de l'instrument, comme le montre la Figure 2.2. La plage d'entrée d'alimentation est ac220 ± 10%, 50 / 60Hz ± 10% et la prise de courant est équipée d'une assurance 5a à l'intérieur.

2.3 entrées et sorties

Il existe 3 groupes d'interfaces de test: sortie de puissance, entrée CT côté secondaire / PT côté primaire, entrée CT côté primaire / PT côté secondaire.

Borne de sortie de puissance: interface de sortie de puissance, plage de tension de sortie est AC 0 ~ 180v, courant de sortie ac0 ~ 5a

CT côté secondaire / PT côté primaire bornes d'entrée:

CT secondaire enroulement / PT primaire enroulement tension mesure Interface d'entrée, la plage de tension du signal d'entrée est ac0 ~ 180v

CT côté primaire / PT côté secondaire terminal d'entrée: CT côté primaire / PT côté secondaire enroulement tension Interface d'entrée de mesure, la plage de tension du signal d'entrée est ac0 ~ 5V

2.4 schéma de principe de la partie matérielle

Le principe de construction est illustré à la Figure 2.3, où le module d'alimentation à courant constant à variation de fréquence à tension constante est isolé * de l'entrée d'alimentation AC220V. Grâce au système d'acquisition de données DSP pour compléter le contrôle du module de courant constant à tension constante, l'alimentation peut fournir un signal de tension sinusoïdale ac0 ~ 180v ou un signal de courant sinusoïdal ac0 ~ 1a.

La fonction principale du système d'acquisition de données DSP est de compléter l'acquisition de données sur le contrôle de l'alimentation à fréquence variable et le processus d'essai. Toute l'analyse des données, le stockage et l'affichage de l'interface sont effectués par le système de la machine de commande, qui a intégré le système xpe et la protection auto - récupération du disque C du système, ce qui permet d'éviter efficacement les défaillances du système logiciel et les attaques de virus. Espace de stockage interne de l'instrument > 6g, données de stockage volumineuses > 1000 groupes.

2.5 clavier

Le panneau est équipé d'un petit clavier à 16 touches pour la saisie de données et le profil du clavier est représenté à la Figure 2.4, où les touches individuelles sont définies comme suit:

1) 0 ~ 9 clé d'entrée numérique

2) Λ sélectionnez la touche directionnelle vers le Haut

3) ∨ sélectionnez la touche directionnelle vers le bas

4) < supprimer la clé de données

5). Touche d'entrée décimale

6) ESC désélectionner la touche

7) déterminer la clé de sélection ou d'entrée

Chapitre 3 connexion expérimentale

3.1 CT charge secondaire

Suivez la Figure 3.1 pour connecter l'analyseur et le ct testé lors de la mesure de la charge secondaire CT

Les étapes de câblage spécifiques et les instructions sont les suivantes:

1) Connecter la colonne de terre à la terre de protection PE

2) déconnecter le côté secondaire du CT et la boucle secondaire comme le montre la Figure 3.1

3) les bornes noires de la sortie de puissance et du côté secondaire CT / côté primaire Pt sont connectées au côté de la charge secondaire, voir figure 3.1

4) les bornes rouges de la sortie de puissance et du côté secondaire de CT / côté primaire de PT sont connectées à l'autre côté de la charge secondaire

5) pour éliminer l'effet de la résistance de contact, la borne de connexion du côté secondaire du CT doit rester à l'intérieur de la borne de sortie de puissance lors de la connexion de la borne, comme dans la figure 3.2.

Remarque: lorsque vous effectuez une mesure de charge secondaire CT, vous devez déconnecter le côté secondaire CT testé de la charge, sinon le résultat de la mesure sera l'impédance parallèle du côté secondaire CT avec la charge secondaire, ce qui entraînera un résultat d'essai incorrect pour l'instrument. Et l'instrument ne démagnétise pas lors de la mesure de la charge secondaire, donc si le côté secondaire du CT n'est pas déconnecté, le ct passe à saturation.

3.2 analyse CT, rapport de variation, diagramme de câblage d'essai de polarité

Lorsque vous effectuez une analyse CT, un test de changement de rapport ou de polarité, veuillez suivre la figure 3.3 pour connecter l'analyseur et le ct testé, la manière dont ces trois éléments d'essai sont câblés est *

Les étapes de câblage spécifiques et les instructions sont les suivantes:

1) déconnecter les lignes électriques du côté primaire de CT, les lignes électriques non mises à la terre sont plus longues et introduisent des perturbations importantes dans les mesures du côté primaire de CT, voir la figure 3.4.

3) connectez l'extrémité du côté primaire CT à la borne noire du côté primaire CT / PT de l'analyseur

4) connectez l'autre extrémité du côté primaire CT à la borne rouge du côté primaire CT / PT de l'analyseur

5) Connecter la colonne de terre de l'analyseur à la terre de protection PE

6) déconnecter le côté secondaire du CT testé et la charge secondaire comme indiqué dans la figure 3.3

7) les bornes noires de la sortie de puissance et du côté secondaire CT / côté primaire Pt sont connectées à une extrémité du côté secondaire CT, voir figure 3.3

8) la borne rouge de la sortie de puissance et du côté secondaire de CT / côté primaire de PT est connectée à l'autre extrémité du côté secondaire de CT

9) pour éliminer l'effet de la résistance de contact sur la mesure de la résistance de la bobine, les bornes de connexion du côté secondaire CT / du côté primaire Pt doivent rester à l'intérieur de la borne de sortie de puissance lorsque les bornes de l'analyseur sont connectées, comme indiqué à la figure 3.4.

Remarque: lors de l'analyse CT ou du test de différence d'angle de rapport CT pour un transformateur de courant Multi - enroulements avec le même rapport de variation, les enroulements secondaires sans test doivent tous être courts, sinon l'erreur de test sera grande

Par exemple, contenant simultanément la mesure de la classe 0,5, la protection 10p10, tpy provisoire pour 2000 / 1 ct de trois enroulements, lors de la mesure de la différence angulaire spécifique des enroulements de la classe 0,5 doit être câblé conformément à la figure 3.4.1

3.3 diagramme de câblage de mesure de résistance de bobine CT

Lors de la mesure de la résistance CC de la bobine CT, veuillez Connecter l'instrument et le ct testé en suivant la figure 3.5.

1) Connecter la colonne de terre de l'analyseur ctpt à la terre protégée PE

2) déconnectez le côté secondaire du CT testé et la charge secondaire comme indiqué dans la figure 3.5

3) les bornes noires de la sortie de puissance et du côté secondaire CT / côté primaire Pt sont connectées à une extrémité du côté secondaire CT, voir figure 3.5

4) la borne rouge de la sortie de puissance et du côté secondaire de CT / côté primaire de PT est connectée à l'autre extrémité du côté secondaire de CT

5) pour éliminer l'effet de la résistance de contact sur la mesure de la résistance de la bobine, les bornes de connexion du côté secondaire CT / du côté primaire Pt doivent rester à l'intérieur de la borne de sortie de puissance lorsque les bornes de l'analyseur sont connectées, comme indiqué à la figure 3.4.

3.4 Pt charge secondaire

Suivez la figure 3.6 Pour connecter l'analyseur ctpt et le PT mesuré lors de la mesure de la charge secondaire PT

Les étapes de câblage spécifiques et les instructions sont les suivantes:

1) la colonne de mise à la terre est connectée à la terre de protection PE

2) déconnecter le côté secondaire PT et la boucle secondaire comme le montre la figure 3.6

3) les bornes noires de la sortie de puissance et du côté secondaire CT / côté primaire Pt sont connectées à une extrémité de la charge secondaire, voir figure 3.6

4) connectez les bornes rouges de la sortie de puissance d'analyse ctpt et du côté secondaire CT / côté primaire Pt à l'autre extrémité de la charge secondaire

5) pour éliminer l'effet de la résistance de contact, les bornes de connexion du côté secondaire CT / du côté primaire Pt doivent rester à l'intérieur des bornes de sortie de puissance lors de la connexion des bornes, comme indiqué dans la figure 3.2.

3.5 diagramme de câblage de mesure de résistance de bobine PT

Lors de la mesure de la résistance CC de la bobine PT, veuillez suivre la figure 3.7 Pour connecter l'instrument et le PT mesuré.

1) la colonne de mise à la terre est connectée à la terre de protection PE

2) déconnecter le côté secondaire Pt testé et la charge secondaire, ou déconnecter le côté primaire PT de la ligne primaire PT, comme indiqué dans la figure 3.7

3) les bornes noires de la sortie de puissance et du côté secondaire CT / côté primaire Pt sont connectées à une extrémité du côté secondaire Pt (ou du côté primaire PT), voir figure 3.7

4) connectez les bornes rouges de la sortie de puissance d'analyse ctpt et du côté secondaire CT / côté primaire Pt à l'autre extrémité du côté secondaire Pt (ou du côté primaire PT)

5) pour éliminer l'effet de la résistance de contact sur la mesure de la résistance de la bobine, les bornes de connexion du côté secondaire CT / du côté primaire Pt doivent rester à l'intérieur des bornes de sortie de puissance lors de la connexion des bornes, comme indiqué dans la figure 3.4.

3.6 rapport de Tours PT, schéma de câblage d'essai de polarité

Veuillez suivre la figure 3.9 pour connecter l'analyseur ctpt et le PT testé lorsque vous effectuez un test de conversion ou de polarité PT, les deux éléments d'essai sont câblés * oui

Les étapes de câblage spécifiques et les instructions sont les suivantes:

1) Connecter une extrémité du côté secondaire Pt à la borne noire de l'analyseur CT côté primaire / PT côté secondaire

2) connectez l'autre extrémité du côté secondaire Pt à la borne rouge de l'analyseur CT côté primaire / PT côté secondaire

3) la colonne de mise à la terre est connectée à la terre de protection PE

4) déconnecter le côté secondaire du Pt testé et la charge secondaire comme le montre la figure 3.9

5) les bornes noires de la sortie de puissance et du côté secondaire CT / côté primaire Pt sont connectées à une extrémité du côté primaire PT, voir figure 3.9

6) connectez les bornes rouges de la sortie de puissance d'analyse ctpt et du côté secondaire de CT / côté primaire de PT à l'autre extrémité du côté primaire de PT

7) pour éliminer l'effet de la résistance de contact sur la mesure de la résistance de la bobine, les bornes de connexion du côté secondaire CT / du côté primaire Pt doivent rester à l'intérieur de la borne de sortie de puissance lorsque les bornes de l'analyseur sont connectées, comme indiqué à la figure 3.4.

3.7 diagramme de câblage d'essai d'excitation PT

Connectez l'analyseur et le PT mesuré conformément à la figure 3.10 lorsque vous effectuez l'essai d'excitation Pt.

Lors de l'exécution de l'essai d'excitation PT, un module d'essai d'excitation Pt externe est nécessaire pour empêcher l'apparition d'oscillations à haute fréquence provoquant un courant excessif pour les résultats de l'essai.

Les étapes de câblage spécifiques et les instructions sont les suivantes:

1) Connectez une extrémité du côté secondaire Pt à la borne noire de l'analyseur ctpt CT côté secondaire / PT côté primaire

2) connectez l'autre extrémité du côté secondaire Pt à la borne rouge de l'analyseur ctpt CT côté secondaire / PT côté primaire

3) Connectez la ligne jaune / noire du module d'excitation Pt à la sortie de puissance de l'analyseur

4) Connectez une extrémité du côté secondaire Pt à la prise rouge du module d'excitation PT

5) connectez l'autre extrémité du côté secondaire Pt à la prise noire du module d'excitation PT

6) la colonne de terre est reliée à la terre de protection PE

7) déconnecter le côté secondaire du Pt testé et la charge secondaire comme le montre la figure 3.10

8) pour éliminer l'effet de la résistance de contact sur la mesure de la résistance de la bobine, les bornes de connexion du côté secondaire CT / du côté primaire Pt doivent rester à l'intérieur de la borne de sortie de puissance lorsque les bornes de l'analyseur sont connectées, comme indiqué à la figure 3.4.

Remarque: après l'achèvement du test d'excitation PT, il peut y avoir un résidu de haute tension sur le côté primaire PT, assurez - vous de décharger le côté primaire PT, sinon lorsque le côté primaire est reconnecté à l'instrument, il peut causer des pertes d'instrument

Chapitre 4 interface utilisateur

4.1 interface de fonctionnement de l'instrument

Le système logiciel définit 6 états d'exécution qui sont "en attente d'un nouvel essai", "en attente de voir les résultats historiques", "en attente d'un essai", "en cours d'exécution", "en attente de voir les résultats" et "en attente de voir les résultats historiques". L'interface d'affichage du logiciel n'est pas la même dans différents états, mais l'ensemble de l'interface logicielle est divisée en 5 zones, comme indiqué dans la figure 4.1, les 5 zones sont des barres d'outils, la zone de travail principale de l'instrument (en attente de l'interface d'essai est affichée comme la Sélection de l'élément d'essai et la sélection de la commande d'exploitation, comme indiqué dans la figure 4.1), la barre d'informations sur l'état de l'instrument, la barre des paramètres d'essai en cours et la barre de contrôle de l'essai Lorsque l'instrument est dans un état de fonctionnement différent, il suffit de Commuter l'interface d'affichage dans la zone de travail principale.

4.2 barre d'outils du logiciel de l'instrument

La barre d'outils contient des boutons de commande individuels pour le fonctionnement de l'instrument, parmi lesquels "Nouveau Test", "Enregistrer", "lire", "paramètres de l'instrument", "Sélection de la langue", "paramètres du transformateur", "exportation de données" et "aide à l'utilisation", etc. une explication détaillée des commandes de contrôle de l'instrument individuel est donnée ci - dessous.

4.2.1 nouveaux essais

Nouvel essai signifie la fin de la fenêtre d'essai en cours, le logiciel revient à "en attente d'un nouvel état d'essai", dans lequel l'interface illustrée dans la figure 4.1 ci - dessous est chargée, les éléments d'essai à effectuer peuvent être sélectionnés dans ce formulaire, les éléments d'essai dans ce formulaire comprennent "Analyse CT", "mesure de différence d'angle de rapport CT", "charge secondaire CT", "contrôle de polarité CT", "mesure de résistance de bobine CT", "Rapport de variation pt", "charge secondaire pt", "contrôle de polarité pt" et "résistance de bobine pt", il est également possible de redémarrer le logiciel ou d'éteindre le système dans cet état.

4.2.2 Conservation

Le bouton Enregistrer est un bouton qui enregistre les résultats et les données d'essai de l'instrument une fois l'essai terminé. Lors de l'affichage des résultats historiques, si l'utilisateur modifie le mode d'affichage actuel (standard ou changement de niveau de transformateur), les résultats modifiés peuvent être enregistrés via ce bouton.

Le nom du fichier de l'instrument lors de la conservation des résultats d'essai est organisé selon le format suivant:

Année - mois - heure du jour: minutes: secondes numéro du transformateur nom de l'essai.Cta

Par exemple 2011 - 04 - 08 11: 12: 30 CT analytics.cta

Où la partie temps est l'heure système prise à partir de l'instant de démarrage de l'essai, de sorte que les résultats de l'essai sont enregistrés après avoir vu l'état des résultats historiques modifier le mode d'affichage de l'essai, lorsque l'instrument écrasera automatiquement le fichier d'origine sans recréer une copie de ce fichier.

4.2.3 lecture

La fonction du bouton de lecture est de réimporter les données historiques enregistrées et lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de lecture, le formulaire illustré à la figure 4.2 sera chargé.

Dans l'interface de lecture d'essai, à gauche du formulaire, tous les noms des documents d'essai conservés par l'instrument actuel sont répertoriés; Sur la droite se trouve la sélection de la commande action pour enregistrer le fichier; En haut à droite se trouve le nombre de fichiers actuellement stockés par l'instrument, dont le contenu comprend l'index des fichiers actuellement sélectionnés et le nombre total de fichiers actuellement stockés.

Le bouton de commande dans le formulaire de lecture de fichier comprend

1) "page précédente" fait un tour de page vers le haut du contenu dans la liste d'affichage du fichier

2) "page suivante" fait un défilement vers le bas du contenu dans la liste d'affichage du fichier

3) "supprimer tous les fichiers" supprimer tous les fichiers d'essai actuellement stockés dans l'instrument

4) « supprimer un fichier » supprime le fichier actuellement sélectionné

5) "annuler" quitter le formulaire de lecture de fichier

6) lire le fichier actuellement sélectionné, l'instrument va dans l'interface "afficher les résultats historiques",

4.2.4 réglages de l'instrument

Le bouton de réglage de l'instrument est utilisé pour définir les paramètres de fonctionnement de l'instrument, et en cliquant sur le bouton de réglage de l'instrument, le formulaire illustré à la figure 4.3 est chargé.

Les paramètres de fonctionnement du système dans l'interface de réglage de l'instrument ne seront reflétés que dans le rapport d'essai généré par l'instrument, indépendamment du contrôle du processus de l'essai, dont les paramètres individuels sont définis en détail dans le tableau 4.1.

Tableau 4.1 paramètres de fonctionnement du système

Nom du paramètre

Signification

Id de l'instrument

Numéro d'identification d'usine de l'instrument, tous les instruments ont l'id de *

ID du logiciel

Numéro de version du logiciel DSP de l'instrument

Personnel opérationnel

Nom de l'opérateur affiché dans le rapport lorsque le rapport d'essai Word est généré

Unité d'essai

Lorsque le rapport d'essai Word est généré, les unités d'essai affichées dans le rapport

Lieu de l'essai

Lorsque le rapport d'essai Word est généré, le site d'essai indiqué dans le rapport

En - tête du rapport

Lorsque vous générez un rapport d'essai Word, reportez le contenu de la section en - tête

Pied de page du rapport

Lorsque vous générez un rapport d'essai Word, reportez le contenu de la section pied de page

Courbe de boucle hystérétique lors de la génération du rapport

Inclure la ligne d'hystérésis dans le rapport word généré après avoir terminé l'essai d'analyse CT

Utilisation d'un multiple de courant primaire entier dans la courbe d'erreur

Affichage des valeurs numériques d'un multiple entier du courant une seule fois lors de la génération des données de courbe d'erreur

Les autres paramètres sont tous liés au contrôle du processus d'essai, mais ne concernent que le processus d'essai au moment de l'essai CT et n'ont aucun rapport avec l'essai PT, dont les implications détaillées sont présentées dans le tableau 4.2.

Nom du paramètre

Signification

Paramètres d'évaluation automatique

S'il est réglé sur "désactiver l'évaluation automatique", après la fin de l'essai d'analyse CT, l'instrument donne les valeurs des paramètres individuels et ne détermine pas automatiquement si les résultats de l'essai en cours répondent aux exigences de la norme choisie.

Si le réglage n'évalue que la charge de fonctionnement, à la fin de l'essai d'analyse CT, l'instrument, en plus de donner les valeurs numériques des paramètres de l'essai, détermine automatiquement si les indicateurs répondent aux exigences de la norme choisie lorsque la charge à laquelle le ct est connecté est la charge de fonctionnement actuelle.

Si l'évaluation des charges nominales et opérationnelles est réglée, après la fin de l'essai d'analyse CT, l'instrument, en plus de donner les valeurs numériques pour chaque paramètre de l'essai, déterminera automatiquement si les indicateurs répondent aux exigences de la norme choisie lorsque les charges connectées au CT sont respectivement la charge opérationnelle et la charge nominale.

Contrôle d'essai d'excitation

Par défaut, le système est configuré pour obtenir automatiquement le point de tension de saturation du système, ce paramètre est utilisé pour le contrôle du processus lors du test d'excitation du CT, et l'instrument sélectionne automatiquement la fréquence de test appropriée en fonction de la tension de saturation acquise. Si l'option "acquisition automatique" est sélectionnée, l'instrument mesure automatiquement la tension de saturation du CT connecté avant d'effectuer le test d'excitation, sinon l'instrument effectue le test d'excitation avec la tension de saturation réglée.

Remarque: réglez l'instrument en mode de réglage manuel uniquement si l'acquisition automatique ne peut pas obtenir correctement la tension de saturation de l'instrument ou si la tension de saturation du transformateur est supérieure à 8 KV, car le mode de réglage manuel peut entraîner l'impossibilité d'obtenir une courbe d'excitation fine.

Afficher des données d'excitation simplifiées

La colonne de données de la courbe d'excitation lorsqu'elle est sélectionnée affiche 30 points de données supplémentaires, 15 avant et 15 après le point d'inflexion, tous obtenus à partir d'une capture d'écran à pas égal sur la courbe d'excitation, ce qui accélère la génération de documents Word lorsque vous affichez des données simplifiées.

L'instrument affiche le nombre réel de points de données d'excitation acquis lorsqu'il n'est pas sélectionné et sera généralement supérieur à 100 points

Seuil de jugement du transformateur de type 1a / 5A

Ce paramètre s'applique au mode de fonctionnement spéculatif automatique de la plaque signalétique, lorsque l'utilisateur a sélectionné la plaque signalétique spéculative automatique et que le courant nominal secondaire du transformateur est inconnu, l'instrument juge le type de transformateur avec ce seuil, la résistance de la bobine inférieure à ce seuil est considérée comme un transformateur 5a, sinon un transformateur 1A

1a seuil de jugement du type de mesure et de protection du transformateur

Ce paramètre s'applique au mode de fonctionnement spéculatif automatique de la plaque signalétique, lorsque l'utilisateur a sélectionné la plaque signalétique spéculative automatique et que le niveau du transformateur n'est pas connu, l'instrument juge le type de protection et de mesure du transformateur de 1a avec ce seuil, la tension de saturation inférieure à ce seuil est considérée Comme un transformateur de mesure 1a, sinon il protège le transformateur 1a.

Seuil de jugement du type de mesure et de protection du transformateur 5a

Ce paramètre s'applique au mode de fonctionnement spéculatif automatique de la plaque signalétique, lorsque l'utilisateur a sélectionné la plaque signalétique spéculative automatique et que le niveau du transformateur est inconnu, l'instrument utilise ce seuil pour juger du type de protection et de mesure du transformateur 5a, la tension de saturation inférieure à ce seuil est considérée comme un transformateur de mesure 5a, sinon il protège le transformateur 5a.

Conditions de recherche de données d'excitation

Réglé pour trouver le courant par tension

Dans la colonne données de la courbe d'excitation, entrez la valeur de la tension d'excitation instrument trouve automatiquement la valeur du courant d'excitation correspondant

Position lorsque la tension est recherchée par le courant

Dans la colonne données de la courbe d'excitation, entrez la valeur du courant d'excitation l'instrument trouve automatiquement la valeur de la tension d'excitation correspondante

4.2.5 choix de la langue

Deux langues sont prises en charge, le chinois et l'anglais, ce bouton est utilisé pour la sélection et la commutation de la langue du système. Le formulaire illustré à la figure 4.4 est chargé après avoir cliqué sur ce bouton. Après avoir choisi le chinois simplifié, la langue de travail de l'instrument est le chinois, après avoir choisi l'anglais, la langue de travail de l'instrument devient l'anglais

4.2.6 paramètres CT

Le bouton de réglage du transformateur est utilisé pour définir les paramètres de la plaque signalétique CT testée et le test d'analyse CT, les paramètres de contrôle du processus du test de conversion. Le formulaire illustré à la figure 4.5 est chargé après avoir cliqué sur ce bouton. Voir section 5.2 paramètres pour une définition détaillée de chaque paramètre dans ce formulaire

4.2.7 exportation des données

Le bouton d'exportation de données est utilisé pour exporter des fichiers tels que des données d'essai, des rapports Word et d'autres qui ont été enregistrés sur l'instrument. Le formulaire illustré à la figure 4.6 est chargé après avoir cliqué sur ce bouton.

La liste de gauche affiche la liste des fichiers actuellement stockés sur l'instrument, sélectionnez différents types de fichiers dans la liste déroulante de sélection de type de fichier, puis les fichiers correspondants seront affichés dans la liste de gauche, les types de fichiers incluent les fichiers de données au format « *.Cta », les fichiers de rapport d'essai Word et les fichiers Image JPG. Le compteur d'index de fichiers et de nombre total de fichiers affiche le nombre total de fichiers de type courant stockés dans l'instrument et l'index des fichiers maintenant sélectionnés, plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés simultanément par un clic de souris, les fichiers sont affichés dans une couleur de base bleue lorsqu'ils sont sélectionnés.

Les boutons de commande action dans le formulaire d'exportation de données comprennent:

1) "page précédente" fait un tour de page vers le haut du contenu dans la liste d'affichage du fichier

2) "page suivante" fait un défilement vers le bas du contenu dans la liste d'affichage du fichier

3) "vider la mémoire", la suppression de tous les fichiers dans le répertoire "données d'essai" de la clé USB insérée dans l'instrument;

4) "supprimer tous les fichiers" supprimer tous les fichiers d'essai actuellement stockés dans l'instrument

5) "supprimer des fichiers" supprime les fichiers actuellement sélectionnés stockés dans l'instrument

6) "exporter tous les fichiers", exporte tous les fichiers d'essai dans le formulaire de gauche actuel dans la clé USB. Si vous sélectionnez actuellement « *.Cta », tous les fichiers « *.Cta » de la liste de gauche sont exportés vers le répertoire des fichiers « Test Data instrumental Test Data » de la clé USB, et si vous sélectionnez actuellement un fichier «.Doc », tous les fichiers « *.Doc » de la liste de gauche sont exportés vers le répertoire « Test Data word Test Report » de la clé USB. Si le fichier ".Jpg" est actuellement sélectionné, tous les fichiers ".Jpg" de la liste de gauche sont exportés vers le répertoire "fichiers graphiques JPG des données d'essai" de la clé USB.

7) "exporter les fichiers", exportez les fichiers actuellement sélectionnés dans le répertoire correspondant à la clé USB.

8) "annuler" quitter le formulaire d'exportation de fichier

4.2.8 aide à l'utilisation

Ce bouton permet d'ouvrir le document d'aide à l'utilisation de l'instrument, qui est stocké dans l'instrument au format de fichier « *.Pdf » à l'aide du document d'aide, qui est ouvert lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton.

4.3 espace de travail principal

Toutes les zones situées au milieu du logiciel sont la zone de travail principale du logiciel et le contenu de la zone de travail principale est commuté lorsque l'instrument est dans un état d'essai différent, par exemple lorsque l'instrument est dans « en attente d'un nouvel état d'essai», la zone de travail principale de l'instrument affiche Le bouton de sélection de l'essai, etc. comme le montre la figure 4.1. Lorsque l'instrument est dans « afficher les résultats» ou « afficher les résultats historiques» et que le mode d'affichage actuel est sélectionné comme courbe d'excitation, l'instrument affiche comme le montre la figure 4.7.

4.4 barre d'information sur l'état de fonctionnement de l'instrument

Les informations affichées dans la barre d'information sur l'état de l'instrument sont:

1) l'état de fonctionnement actuel de l'instrument, tel que "en attente d'un nouvel essai", "en attente d'un essai", "voir les résultats", "voir les résultats historiques", "en cours d'exécution", "en attente de voir les résultats historiques", etc.

2) en plus de l'état de fonctionnement de l'instrument, il existe une identification de la communication entre la machine à commande et le DSP à l'intérieur de l'instrument, si la communication entre le DSP et la machine à commande est réussie, l'instrument est affiché en ligne dans la barre d'informations d'état, sinon L'instrument est affiché hors ligne.

3) L'élément d'essai actuel, dont le contenu est le nom de l'élément d'essai actuellement sélectionné, tel que "Analyse CT", "mesure de la différence d'angle spécifique", etc.

4) Date et heure du système, cette colonne affiche la date du système actuel, l'heure du système et la température ambiante au panneau actuel lorsque l'instrument est en ligne et non opérationnel

5) température ambiante. Les mesures de température ambiante sont mises à jour toutes les 2 minutes et la température ambiante mesurée est utilisée pour calculer la résistance de la bobine de référence à 75 degrés Celsius.

4.5 barre de contrôle de l'essai

Dans la barre de contrôle du test, il y a les boutons "paramètres du test" et "démarrer le test", cliquez sur le bouton "paramètres du test" lorsque l'instrument est en attente de test, l'instrument affichera les formulaires de paramètres de test correspondants, dans lesquels l'utilisateur peut définir les paramètres de contrôle du test en cours.

Le bouton "start Test" est utilisé pour démarrer et arrêter l'essai en cours, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "start Test" depuis l'état "wait Test" ou "view results", l'instrument passe à l'état "Run" et l'essai correspondant est lancé, l'identification de ce bouton devient "STOP TEST" et après avoir cliqué à nouveau sur ce bouton ou après l'achèvement automatique de l'essai, l'instrument passe à l'état "view results" et les paramètres de résultat correspondants sont automatiquement calculés et affichés.

Remarque: lorsque l'instrument est sur "afficher les résultats historiques", si vous avez besoin d'exécuter l'essai, vous devez d'abord cliquer sur "nouvel essai", laisser l'instrument aller à "attendre l'interface d'essai", puis suivre le processus "attendre un nouvel essai" - > "attendre l'essai" - > "exécuter" - > "voir les résultats" Pour terminer le projet d'essai.

4.6 démarrage et arrêt des instruments

Après avoir allumé l'alimentation du panneau de l'instrument, le système logiciel de l'instrument est chargé automatiquement, l'instrument entre dans l'état "en attente d'un nouvel essai" et le processus de démarrage est terminé.

Si vous souhaitez éteindre l'instrument, éteignez - le d'abord via le bouton "arrêter le système" de l'interface du logiciel. Attendez que l'invite « it is safe to shutdown now » apparaisse sur l'écran de l'instrument avant de couper l'alimentation de l'instrument.

Remarque: en cas d'urgence, veuillez couper l'alimentation électrique de l'instrument directement

Chapitre 5 Opérations d'essai

5.1 processus général d'exécution des essais

Comme décrit dans le chapitre IV, le fonctionnement du logiciel de l'instrument peut être divisé en 6 états: "en attente d'un nouvel essai", "en attente d'un essai", "voir les résultats", "en cours d'exécution", "voir les résultats historiques" et "en attente de voir les résultats historiques". Plusieurs processus courants que le logiciel exécute sont les suivants:

1) après la mise sous tension de l'instrument, entrez "en attente d'un nouvel essai"

"En attente d'un nouvel essai" - > "en attente d'un essai" - > "exécuter" - > "voir les résultats"

La description de ce processus est que l'instrument entre d'abord dans l'état "en attente d'un nouvel essai", dans lequel l'utilisateur sélectionne l'essai à effectuer, tel que l'analyse CT, puis définit les paramètres individuels de l'essai d'analyse CT, l'instrument passe à l'état "en attente d'essai", l'utilisateur clique sur le bouton "démarrer l'essai", l'essai est démarré, l'essai d'attente est terminé et s'arrête automatiquement, l'instrument calcule automatiquement les paramètres individuels et entre dans l'état "voir les résultats".

2) commencer un autre essai à partir du statut "voir les résultats"

"Voir les résultats" - > "en attente d'un nouvel essai" - > "en attente d'un essai" - > "en cours d'exécution" - > "voir les résultats"

L'instrument nécessite un autre essai après avoir terminé un essai, puis ce flux suit ce processus. En cliquant sur le bouton "nouvel essai" dans l'état "voir les résultats", l'instrument entre dans l'état "en attente d'un nouvel essai", après quoi le processus est identique à la description de l'article 1. *

Répéter le test actuel

"Voir les résultats" - > "exécuter" - > "voir les résultats"

Après avoir terminé un essai, répétez l'essai avec les mêmes paramètres, puis cliquez directement sur le bouton "démarrer l'essai" dans l'état "voir les résultats".

5.2 analyse CT

5.2.1 réglage des paramètres d'essai pour l'analyse CT

L'interface de paramétrage pour les éléments d'essai d'analyse CT est illustrée à la figure 5.1. L'interface de réglage des paramètres pour l'essai d'analyse CT et l'essai de différence d'angle spécifique est * et tous les éléments de paramètres à régler pour l'essai de différence d'angle spécifique doivent également être réglés dans l'analyse Ct.

Le paramétrage de l'analyse CT est divisé en 2 parties: les paramètres relatifs à la classe du transformateur et les paramètres indépendants de la classe du transformateur. Dans lequel le tableau 5.1 décrit les différents paramètres indépendants de la classe du transformateur. Les paramètres d'essai énumérés dans les tableaux 5.2 à 5.8 sont ceux pour lesquels l'aiguille nécessite une configuration supplémentaire pour différentes classes de transformateurs.

Remarque: lorsque la tension de saturation du transformateur est supérieure à 8kv, veuillez sélectionner la tension de saturation du test d'excitation de réglage manuel dans l'interface de réglage des paramètres du système, voir réglage des paramètres du système pour plus de détails

5.2.2 processus d'essai d'analyse CT

Lors de la réalisation d'un test d'analyse CT, l'utilisateur doit procéder comme suit:

1) compléter la connexion de l'instrument et du transformateur en suivant le schéma de câblage analysé par CT, sous réserve du respect des règles de sécurité

2) sélectionnez le projet pilote "CT Analysis" sur le logiciel

3) divers paramètres d'essai pour compléter le transformateur

4) démarrez l'essai, attendez que l'essai soit terminé

5) voir les résultats

Remarque: pour les transformateurs à haute tension de saturation, l'instrument détectera les propriétés d'excitation du transformateur à très basse fréquence (peut - être aussi bas que 0,25 Hz), de sorte que le temps nécessaire pour terminer l'ensemble de l'essai peut être plus long à ce stade (jusqu'à une demi - heure), Veuillez patienter. Il est strictement interdit de déconnecter la ligne d'essai pendant le processus d'essai

Lors de l'exécution d'un test d'analyse CT, l'instrument effectue l'ensemble du test en suivant la procédure suivante:

Détection de résistance de bobine - > démagnétisation primaire - > démagnétisation secondaire - > mesure de pression fine différence d'angle spécifique - > mesure de pression grossière différence d'angle spécifique - > mesure de la courbe d'excitation du transformateur

1) Si le mode de fonctionnement choisi par l'utilisateur est l'acquisition non automatique de la tension de saturation, un processus de démagnétisation sera sauté

2) Si la tension de saturation du transformateur est faible, le processus de mesure de la différence d'angle spécifique de réglage grossier sera sauté

Pendant l'essai, le coin inférieur gauche indique la puissance de sortie de l'instrument actuel et l'état de fonctionnement de l'essai.

Dans l'interface de réglage des paramètres, si l'on sélectionne "test rapide", l'instrument a moins de points d'enregistrement et une valeur de pas de tension plus élevée pendant la montée en tension, de sorte que la courbe d'excitation du transformateur avec un coefficient de rémanence élevé et une tension de saturation faible (< 250V) se produit un phénomène de lissage, à ce stade en raison du choix du test standard.

Lors du choix de l'essai standard, l'instrument enregistre plus de points de données, la courbe d'excitation et les paramètres de calcul, mais lors du choix de l'essai standard, la durée de l'essai est plus de 2 fois supérieure à celle de l'essai rapide.

Figure 5.1 paramètres d'essai d'analyse CT

Nom du paramètre

Description des paramètres

Spéculer sur l'information

Pour l'analyse CT et le contrôle de projet d'essai de conversion, l'instrument ne spéculera pas automatiquement sur les informations de plaque signalétique si sélectionné pour entrer une plaque signalétique connue, et si sélectionné pour deviner automatiquement la plaque signalétique, l'instrument spéculera automatiquement sur le « courant primaire nominal», « courant secondaire nominal» et « classe de transformateur» en fonction des informations de défaut.

Producteur

Cet article sert uniquement à identifier le transformateur lors de la génération du rapport d'essai Word et n'est pas lié au processus d'essai

Modèle de transformateur

Cet article sert uniquement à identifier le transformateur lors de la génération du rapport d'essai Word et n'est pas lié au processus d'essai

Numéro du transformateur

Cet élément est utilisé uniquement pour identifier le transformateur lors de la génération du rapport d'essai Word et pour enregistrer le nom du fichier enregistré lors de l'essai, indépendamment du processus d'essai.

Courant primaire évalué

Régler la valeur du courant primaire nominal du transformateur, si la plaque signalétique de spéculation automatique est sélectionnée et que le courant primaire nominal est réglé sur inconnu, l'instrument devine automatiquement la valeur du courant primaire nominal

Courant secondaire évalué

Régler la valeur du courant secondaire nominal du transformateur, si la plaque signalétique de spéculation automatique est sélectionnée et que le courant secondaire nominal est réglé sur inconnu, l'instrument devine automatiquement la valeur du courant secondaire nominal

Fréquence nominale

L'option de fréquence nominale est utilisée pour le contrôle de l'élément d'essai de mesure de la différence angulaire spécifique, si 50hz est sélectionné, l'instrument mesurera la différence angulaire spécifique du transformateur à une fréquence de 50hz, si 60HZ est sélectionné, l'instrument mesurera la différence angulaire spécifique et la différence angulaire du transformateur à une fréquence de 60HZ

Point de calcul de la courbe d'erreur

Pour le transformateur de type de protection iec60044 - 1, l'instrument calculera la courbe d'erreur à ce point

Sélection des critères de test

Sélectionnez différents critères de test, l'instrument obtiendra différents paramètres de résultat de test, sa définition peut également être différente pour les mêmes paramètres de résultat, tels que la tension de point d'inflexion et le courant de point d'inflexion.

Classe de transformateur

Après avoir sélectionné un critère de test, on sélectionne la définition de rang du transformateur sous ce critère.

Charge secondaire

Les paramètres de calcul de l'analyse CT et de l'essai de différence d'angle spécifique sont liés à la charge reçue, de sorte que différentes valeurs de charge obtiendront différents paramètres de test, de sorte que les résultats de calcul de l'instrument donneront les deux résultats dans les conditions de charge nominale et de charge de fonctionnement du transformateur.

Charge nominale: se réfère à la grande valeur de charge admissible identifiée sur la plaque signalétique du transformateur

Charge de fonctionnement: est la valeur mesurée de la charge à laquelle le transformateur est actuellement soumis

Plage de charge: 0 ~ 100.00, plage de facteur de puissance: 0 ~ 100.00

Résistance de bobine de 75 degrés Celsius

Valeur de résistance de bobine à 75 degrés Celsius pour le transformateur identifié sur la plaque signalétique, plage de résistance 0 ~ 100.000

Figure 5.2 définition des paramètres d'un transformateur de courant de classe métrologique iec60044 - 1 / gb1208

Nom

Description des paramètres

Facteur de sécurité de l'instrument FS

Facteur de protection de l'instrument, ce paramètre affecte le résultat de l'évaluation automatique, plage de paramètres 1 ~ 300

Point de calcul de courant étendu ext

Besoin de calculer le point de courant de la différence d'angle spécifique supplémentaire, ce résultat de calcul est montré dans les résultats de l'essai de différence d'angle spécifique, plage de paramètres 0% ~ 400%

Figure 5.3 définition des paramètres d'un transformateur de courant de classe 5p / 10P / 5pr / 10pr pour iec60044 - 1 / gb1208

Nom

Description des paramètres

Facteur limite de précision Alf

Facteur de limite précis, ce paramètre affecte le résultat de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 1 ~ 300

Grand courant de court - circuit

Courant de court - circuit important susceptible de se produire dans la boucle où se trouve le côté primaire du transformateur

Figure 5.4 définition des paramètres d'un transformateur de courant de classe Px pour iec60044 - 1 / gb1208

Nom

Description des paramètres

Facteur limite de précision Alf

Facteur de limite précis, ce paramètre affecte le résultat de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 1 ~ 300

Coefficient de superficie

Facteur d'augmentation de zone, ce paramètre affecte le résultat de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 1 ~ 300

Limitation précise de la tension

Tension de limitation précise identifiée par la plaque signalétique, ce paramètre affecte le résultat de l'évaluation automatique, plage de paramètres 0 ~ 10000.00

Limitation précise du courant

Limitation précise du courant, ce paramètre affecte le résultat de l'évaluation automatique, plage de paramètres 0 ~ 9.9999a

Figure 5.5 paramètres du transformateur TPS iec60044 - 6

Nom

Description des paramètres

Coefficient de courant de court - circuit symétrique kssc

Coefficient de courant de court - circuit symétrique kssc, ce paramètre affecte le résultat du calcul des paramètres et des résultats de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 1 ~ 300

Coefficient de surface provisoire KTD

Coefficient de surface provisoire KTD, ce paramètre affecte le résultat paramètre calcul et évaluation automatique des résultats, plage de paramètres: 1 ~ 300

Constante de temps primaire TP

Constante de temps primaire, ce paramètre affecte le résultat paramètre calcul et évaluation automatique des résultats, plage de paramètres: 0 ~ 10000ms

Limitation précise de la tension Val

Tension de limitation précise identifiée par la plaque signalétique, ce paramètre affecte le résultat du calcul des paramètres et des résultats de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 0 ~ 10000v

Limitation précise du courant ial

Courant de limitation précis identifié par la plaque signalétique, ce paramètre affecte le résultat du calcul des paramètres et des résultats de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 0 ~ 9.9999a

Figure 5.6 iec60044 - 6 Paramètres du transformateur TPX / tpy

Nom

Description des paramètres

Coefficient de courant de court - circuit symétrique kssc

Coefficient de courant de court - circuit symétrique kssc, ce paramètre affecte le résultat du calcul des paramètres et des résultats de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 1 ~ 300

Coefficient de surface provisoire KTD

Coefficient de surface provisoire KTD, ce paramètre affecte le résultat paramètre calcul et évaluation automatique des résultats, plage de paramètres: 1 ~ 300

Constante de temps primaire TP

Constante de temps primaire, ce paramètre affecte le résultat paramètre calcul et évaluation automatique des résultats, plage de paramètres: 0 ~ 10000ms

Constante de temps secondaire ts

Constante de temps secondaire, ce paramètre affecte le résultat de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 0 ~ 100000ms

Sélection du cycle de travail

Sélectionnez le cycle de travail C - O ou C - O - C - O, ce paramètre affecte le résultat calcul du paramètre et évaluation automatique du résultat

* durée du courant secondaire T1

La limite exacte ne peut pas être atteinte dans le temps t - al1, plage: 0 ~ 10000ms, ce paramètre affecte le résultat du calcul des paramètres et de l'évaluation automatique des résultats

Deuxième durée de courant T2

La limite exacte ne peut pas être atteinte dans le temps t - AL2, plage: 0 ~ 10000ms, ce paramètre affecte le résultat du calcul des paramètres et de l'évaluation automatique des résultats

* temps admissible t - al1 pour des limites précises de cycles de fonctionnement

Plage: 0 ~ 10000ms, ce paramètre affecte le calcul du paramètre de résultat et l'évaluation automatique du résultat

Temps admissible t - AL2 pour la limite exacte du deuxième cycle de travail

Plage: 0 ~ 5000ms, ce paramètre affecte le calcul du paramètre de résultat et l'évaluation automatique du résultat

* Time - Lapse TFR pour l'ouverture secondaire et la réouverture

Plage: 0 ~ 5000ms, ce paramètre affecte le calcul du paramètre de résultat et l'évaluation automatique du résultat

Figure 5.7 paramètres du transformateur tpz iec60044 - 6

Nom

Description des paramètres

Coefficient de courant de court - circuit symétrique kssc

Coefficient de courant de court - circuit symétrique kssc, ce paramètre affecte le résultat du calcul des paramètres et des résultats de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 1 ~ 300

Coefficient de surface provisoire KTD

Coefficient de surface provisoire KTD, ce paramètre affecte le résultat paramètre calcul et évaluation automatique des résultats, plage de paramètres: 1 ~ 300

Constante de temps primaire TP

Constante de temps primaire, ce paramètre affecte le résultat paramètre calcul et évaluation automatique des résultats, plage de paramètres: 0 ~ 10000ms

Constante de temps secondaire ts

Constante de temps secondaire, ce paramètre affecte le résultat de l'évaluation automatique, plage de paramètres: 0 ~ 100000ms

Figure 5.8 c57.13 paramètres du transformateur

Nom

Description des paramètres

Coefficient de courant thermique nominal RF

La plaque signalétique identifie le coefficient de courant thermique secondaire nominal, si ce paramètre n'est pas 0, calculera le courant nominal multiplié par ce coefficient après la différence de rapport et la différence angulaire du point de mesure résultant, ce paramètre affecte le calcul du résultat et l'évaluation automatique. Plage de paramètres: 0 ~ 10.00

Tension nominale aux extrémités secondaires VB

La plaque signalétique identifie la tension d'extrémité secondaire nominale, ce paramètre affecte le calcul des paramètres et les résultats de l'évaluation automatique. Plage de paramètres: 0 ~ 10000.0v

5.2.3 résultats des essais d'analyse CT

Lorsque la courbe d'excitation illustrée à la figure 4.7 Après l'achèvement de l'essai d'analyse CT sera d'abord affichée, le contenu actuel des résultats d'essai peut être remplacé par le bouton de commutation de l'élément de résultat d'essai dans la figure, l'explication des boutons individuels est la suivante:

1 boucle d'hystérésis et données

Après avoir cliqué sur le bouton de boucle d'hystérésis, la boucle d'hystérésis de saturation du noyau du transformateur mesuré sera affichée à l'écran comme le montre la figure 5.2.1, cette courbe est la courbe de boucle d'hystérésis de saturation obtenue par le transformateur mesuré à une certaine fréquence de test, la fréquence de test est affichée sur Le côté gauche de l'interface, l'axe transversal de la courbe est le courant instantané et l'axe longitudinal est le flux magnétique correspondant à ce courant (en Weber), la boucle d'hystérésis est composée d'une courbe ascendante et d'une courbe descendante, cliquez sur "start Data Analysis" pour obtenir les données de courbe ascendante et descendante correspondantes à un certain point de courant sur la courbe, les données de boucle d'hystérésvaleurs de flux et valeurs de flux magnétique

2 Données de courbe de magnétisation

Après avoir cliqué sur les données de la courbe d'aimantation, l'interface illustrée à la figure 5.2 sera chargée. Les points de données d'aimantation correspondant aux courbes d'aimantation sont affichés dans ce formulaire, en faisant glisser la barre coulissante de la liste ou en appuyant sur les touches directionnelles du clavier, vous pouvez parcourir toutes les données de courbe d'aimantation. Au - dessous de l'interface se trouvent la tension de point d'inflexion et le courant de point d'inflexion de la courbe d'aimantation obtenue par calcul automatique. L'interface d'affichage du nombre de courbes d'aimantation prend également en charge la fonction de requête de courant d'excitation, tant que l'entrée ne dépasse pas une valeur numérique de la grande tension d'excitation dans la zone de texte tension d'excitation, l'analyseur calcule automatiquement et affiche sa valeur de courant d'excitation correspondante.

3 courbes d'aimantation

L'interface de la courbe d'aimantation est représentée à la figure 4.7, le contenu affiché comprend, la tension de point d'inflexion calculée automatiquement, le courant de point d'inflexion, le graphique de la courbe d'aimantation, avec la case à cocher affichage du point d'inflexion, il est possible d'afficher et de masquer la position du point d'inflexion sur la courbe d'aimantation.

Après avoir sélectionné "start Data Analysis" sur l'interface d'affichage de la courbe d'aimantation, les valeurs du courant d'aimantation et de la tension d'aimantation correspondant à la position actuelle peuvent être acquises par la ligne de positionnement, la position de la ligne de positionnement peut être modifiée par "< < décalage vers la gauche", "> > décalage vers la droite" et "clic de souris". Par « clic de souris », on entend un clic de la souris ou de l'écran tactile sur la courbe d'aimantation pour afficher la zone après « lancer l'analyse des données », puis la ligne de positionnement se déplace vers les coordonnées X du clic.

Cliquez sur contraste de courbe, vous pouvez également réaliser la courbe actuelle et le contraste de courbe historique stocké, l'interface d'affichage est représentée à la figure 5.3. La fonction de comparaison de courbes peut être utilisée pour comparer les courbes de mesure à différentes périodes d'un même transformateur, ou pour comparer les courbes des caractéristiques d'excitation d'un transformateur triphasé. La définition de chaque bouton de la fenêtre de contraste de courbe est la suivante:

Lecture de la courbe de référence 1

Lecture de 1 courbe d'excitation de référence à partir de données historiques stockées pour comparer la courbe actuelle

Lecture de la courbe de référence 2

Lecture de 1 courbe d'excitation de référence à partir de données historiques stockées pour comparer la courbe actuelle

Effacer la courbe de référence

Effacer toutes les courbes de référence dans la fenêtre de contraste actuelle

Copier l'image

Copiez la fenêtre graphique Current Contrast Curve dans un fichier JPG et enregistrez - le, le fichier JPG enregistré peut être exporté via une clé USB

quitter

Fermer la fenêtre contraste des courbes

Paramètres de coordonnées x

Ajustez la plage de coordonnées x de la fenêtre graphique de contraste de courbe, ce paramètre peut modifier l'échelle de zoom de l'axe X du graphique

Paramètres de coordonnées y

Ajustez la plage de coordonnées y de la fenêtre graphique de contraste de courbe, ce paramètre peut modifier l'échelle de zoom de l'axe Y du graphique

Analyse des données

Après avoir cliqué pour lancer l'analyse des données, 1 ligne de positionnement apparaît dans la fenêtre d'affichage de l'onde et la valeur des coordonnées y de la position de l'axe X correspondante peut être lue par le déplacement de la ligne de positionnement. La position de la ligne de positionnement peut être modifiée par "déplacement à gauche", "déplacement à droite" ou par un clic de souris

4 courbe d'erreur données et courbe d'erreur

Lorsque vous sélectionnez le type de protection du transformateur iec60044 - 1, l'essai d'analyse CT dessine également la courbe d'erreur du transformateur et répertorie les données de la courbe d'erreur, l'affichage des données de la courbe d'erreur est comme dans la figure 5.4. Affichage des données de la courbe d'erreur est comme dans la Figure 5.2, mais il n'y a pas d'affichage de la tension de point d'inflexion et du courant de point d'inflexion lorsque les données de la courbe d'erreur sont affichées, la fonction de contraste de courbe dans la fenêtre de la courbe d'erreur et la fonction de

5 Résultats du test de différence d'angle spécifique

Après la fin de l'essai d'analyse CT, la différence de rapport du transformateur, la différence d'angle, le rapport de Tours, l'erreur de rapport de Tours, la polarité sera également affichée, cliquez sur "différence de rapport et différence d'angle", puis les résultats de l'essai de différence de rapport et de différence d'angle sont affichés comme le montre la figure 5.5.

Dans l'interface d'affichage des résultats de différence d'angle spécifique, chaque paramètre est défini comme indiqué dans le tableau 5.9.

Tableau 5.9 affichage de la différence de rapport d'essai par rapport à la différence angulaire pour l'analyse CT

paramètre

Description des paramètres

Courant primaire évalué

Paramètres du transformateur définis avant le démarrage de l'essai pour le calcul de l'erreur de rapport de Tours

Courant secondaire évalué

Paramètres du transformateur définis avant le démarrage de l'essai pour le calcul de l'erreur de rapport de Tours

norme

Paramètres du transformateur définis avant le début de l'essai, la détection de la différence d'angle spécifique est effectuée conformément à cette norme

fréquence

Paramètres du transformateur définis avant le démarrage de l'essai, différence angulaire spécifique résultat détecté à cette fréquence

Rapport du nombre de Tours

Rapport de spires du transformateur mesuré

Erreur de rapport de Tours

L'erreur entre le rapport de nombre de Tours mesuré et le rapport de courant nominal, calculée par la formule: (rapport de nombre de Tours mesuré - Rapport de courant nominal) / rapport de courant nominal. Où le rapport de courant nominal est: (courant primaire nominal / courant secondaire nominal)

Polarité

Polarité de câblage actuelle du transformateur de courant mesuré, indiquée comme homopolaire (c. - à - D. polarité - polarité) ou antipolaire (c. - à - D. polarité + polarité)

Charge nominale

Paramètres du transformateur réglés avant le démarrage de l'essai pour le calcul de la différence d'angle spécifique

Facteur de puissance évalué

Paramètres du transformateur réglés avant le démarrage de l'essai pour le calcul de la différence d'angle spécifique

Différence d'angle de différence du rapport de charge nominal

Données de différence spécifique et de différence angulaire lorsque la charge de connexion du transformateur est nominale

Charge opérationnelle

Paramètres du transformateur réglés avant le démarrage de l'essai pour le calcul de la différence d'angle spécifique

Facteur de puissance de fonctionnement

Paramètres du transformateur réglés avant le démarrage de l'essai pour le calcul de la différence d'angle spécifique

Différence d'angle différentiel de charge de fonctionnement

Données de différence spécifique et de différence angulaire lorsque la charge de connexion du transformateur est une charge de fonctionnement

6 résistance de bobine

Une fois le test d'analyse CT terminé, cliquez sur le bouton résistance de bobine, puis le formulaire de paramètre de mesure de résistance de bobine illustré à la figure 5.6 est chargé.

7 courbe d'erreur données et courbe d'erreur

Lorsque vous sélectionnez le type de protection du transformateur iec60044 - 1, l'essai d'analyse CT dessine également la courbe d'erreur du transformateur et répertorie les données de la courbe d'erreur, la courbe d'erreur est affichée comme dans la figure 5.4. Les données de la courbe d'erreur sont affichées comme dans la figure 5.2, mais Les données de la courbe d'erreur sont affichées sans Affichage de la tension de point d'inflexion et du courant de point d'inflexion.

8 résultats du test de différence d'angle spécifique

Après la fin de l'essai d'analyse CT, la différence de rapport du transformateur, la différence d'angle, le rapport de Tours, l'erreur de rapport de Tours, la polarité sera également affichée, cliquez sur "différence de rapport et différence d'angle", puis les résultats de l'essai de différence de rapport et de différence d'angle sont affichés comme le montre la figure 5.5.

Les définitions des éléments individuels dans l'interface d'affichage des paramètres de mesure de résistance de bobine sont présentées dans le tableau 5.10.

Figure 5.10 description des paramètres d'interface de résistance de bobine

Nom

Description des paramètres

Tester le courant

Valeur réelle du courant chargé sur l'enroulement secondaire lors du test

Température d'essai

Valeur réelle de la température ambiante au moment de l'essai

Tension d'essai

Valeur de la tension détectée sur l'enroulement secondaire lors du test

Résistance de bobine

Valeur de résistance de bobine détectée par la température ambiante actuelle

Température de référence

Température à convertir selon la norme

Résistance de bobine

Valeur de résistance de bobine convertie selon la formule, où kcopper utilise le coefficient de température de résistance du matériau en cuivre

9 paramètres d'excitation et évaluation des tests

Cliquez sur le bouton "paramètres d'excitation et évaluation du test" dans l'interface d'affichage des résultats de test CT Analytics, puis les paramètres d'excitation mesurés en fonction des propriétés d'excitation et les résultats de l'évaluation automatique seront affichés sous la forme de la figure 5.7. Les éléments de calcul des paramètres d'excitation varient en fonction de la classe de transformateur choisie, voir le chapitre 6 Évaluation automatique vs spéculation de plaque signalétique pour une description détaillée des paramètres.

Sous l'interface de la figure 5.7 se trouvent les résultats de l'évaluation automatique, qui comprend les éléments d'évaluation individuels, les critères d'évaluation et les résultats de l'évaluation finale. Si l'évaluation individuelle est réussie, la dernière colonne de la liste affiche qualifié, sinon l'affichage n'est pas qualifié et la couleur de l'élément devient rouge. Une description détaillée de l'évaluation et des conditions d'évaluation se trouvent dans le chapitre 6 Évaluation automatique et spéculation sur plaque signalétique.

5.3 mesure de la différence d'angle CT - ratio

5.3.1 réglage des paramètres d'essai pour la mesure de la différence angulaire spécifique

Interface de réglage des paramètres pour l'essai de mesure de la différence d'angle spécifique interface de réglage des paramètres d'analyse CT et éléments de réglage *, voir 5.2.1section de réglage des paramètres d'analyse CT pour plus de détails

5.3.2 processus d'essai de différence d'angle spécifique

Lorsque vous effectuez un essai de mesure de la différence d'angle spécifique, les étapes de l'essai sont comparées à l'analyse CT *, voir la section 5.2.2processus d'essai d'analyse CT pour plus de détails. Le processus d'essai typique lors de la mesure de la différence d'angle de différence CT est le suivant "

Détection de résistance de bobine - > démagnétisation primaire - > démagnétisation secondaire - > mesure de pression fine différence d'angle spécifique - > mesure de pression grossière différence d'angle spécifique

1) Si le mode de fonctionnement choisi par l'utilisateur est l'acquisition non automatique de la tension de saturation, un processus de démagnétisation sera sauté

2) Si la tension de saturation du transformateur est faible, le processus de mesure de la différence d'angle spécifique de réglage grossier sera sauté

Pendant l'essai, le coin inférieur gauche indique la puissance de sortie de l'instrument actuel et l'état de fonctionnement de l'essai.

5.3.3 présentation des résultats de l'essai de différence d'angle spécifique

Affichage des résultats de l'essai de différence d'angle spécifique par rapport à l'affichage des résultats de l'essai d'analyse CT la section affichage des résultats de la différence d'angle spécifique est * * Voir 5.2.3 affichage des résultats de l'essai d'analyse CT pour plus de détails

5.4 mesure de résistance de bobine de CT

Le test de mesure de la résistance de la bobine CT ne nécessite que le numéro du transformateur. Après avoir sélectionné la mesure de résistance de la bobine, l'instrument donne un diagramme de référence câblé pour l'essai. Démarrez l'essai, l'instrument produit un courant continu de 0,5 a pour charger la bobine, l'essai s'arrête automatiquement lorsque la valeur de résistance de la bobine se stabilise et enregistre la valeur de résistance de la bobine et la valeur de température ambiante au moment de l'arrêt (le site du panneau de l'instrument est équipé d'un capteur de température pour mesurer la température ambiante actuelle).

L'instrument calcule également automatiquement la valeur de résistance de référence à une température de 75 degrés Celsius après l'essai.

Présentation des résultats après la fin de l'essai avec la page d'affichage de la résistance de la bobine dans la section 5.2.3 * *.

5.5 contrôle de polarité CT

Le test de polarité CT ne nécessite que le numéro du transformateur. Après avoir sélectionné le test de contrôle de polarité, l'instrument fournit un diagramme de référence câblé pour le test. Après le démarrage de l'essai, l'instrument délivre une tension sinusoïdale alternative à l'enroulement secondaire CT et mesure la tension de l'enroulement primaire CT, l'instrument calcule la polarité CT à ce moment - là lorsque la tension de l'enroulement primaire CT dépasse le seuil de mesure ou lorsque la tension secondaire CT est délivrée à une grande tension. L'instrument détermine la polarité du CT mesuré selon les critères suivants:

90 degrés > Le résultat du calcul est homopolaire (- polarité) Lorsque la différence angulaire entre la tension primaire et la tension secondaire est > - 90 degrés, polarité inverse (+ polarité) sinon

Une fois l'essai de contrôle de polarité terminé, les résultats de l'essai sont présentés à la figure 5.8.

5.6 CT mesure de la charge secondaire

5.6.1 réglage des paramètres de mesure de la charge secondaire CT

Les éléments de réglage des paramètres d'essai pour la mesure de charge secondaire comprennent le numéro de transformateur, le courant d'essai, la fréquence d'essai, la sélection du formulaire de réglage des paramètres illustré à la figure 5.9 Après la mesure de charge secondaire sera chargé. Après le démarrage du test de charge secondaire, l'instrument émet un courant sinusoïdal constant vers la boucle de charge secondaire CT en fonction des paramètres sélectionnés.

Dans l'interface de réglage des paramètres de charge secondaire illustrée à la figure 5.9, la signification des 3 paramètres d'essai est la suivante:

1 > CT évalué courant secondaire

Ce paramètre n'affecte pas le déroulement de l'essai et sert uniquement au calcul de la valeur de charge de la boucle secondaire, par example on mesure une impédance de 2 ohm pour la boucle secondaire, la charge secondaire correspondante est de 2 va si l'on choisit un courant secondaire nominal de 1a, la charge secondaire correspondante est de 50 va si l'on choisit un courant secondaire nominal de 5 A.

2 > fréquence nominale

Ce paramètre est utilisé pour contrôler la valeur de la fréquence du courant de sortie, si 50hz est sélectionné, la fréquence du courant de sortie est 50hz, sinon la fréquence du courant de sortie est 60HZ

3 > numéro du transformateur: composition nom du dossier d'essai conservé

5.6.2 processus d'essai de mesure de la charge secondaire CT

La mesure de la charge secondaire de l'instrument est divisée en deux vitesses, la valeur du courant de sortie (rms) et l'échelle correspondante pour les deux vitesses étant:

1) le courant d'essai est 0.5a (rms), la gamme de mesure est 0 ~ 80ohm

2) le courant d'essai est 0.25a (rms), l'échelle de mesure est 0 ~ 160ohm

L'instrument émet d'abord un courant d'essai de 0,5 a (rms) après le démarrage de l'essai, et s'il s'avère que la charge mesurée dépasse la plage de mesure, l'instrument ajuste automatiquement la valeur du courant de sortie à 0,25 a (rms) pour effectuer à nouveau la mesure.

5.6.3 résultats de l'essai ct de mesure de la charge secondaire

Les résultats de la mesure de la charge secondaire CT sont présentés à la figure 5.10.

Les définitions des paramètres individuels dans la page des résultats de l'essai de charge secondaire sont présentées dans le tableau 5.11.

Tableau 5.11 paramètres des résultats des essais de charge secondaire

Nom

Description des paramètres

Charge secondaire nominale

Valeur de charge secondaire nominale de l'instrument exprimée sous forme de va ou d'impédance

Facteur de puissance évalué

Valeur du facteur de puissance de la charge secondaire nominale

Tester le courant

Valeur réelle du courant d'essai exprimée en valeurs valides

Tension d'essai

Valeur effective de la tension chargée sur la boucle secondaire

Fréquence des tests

Valeur effective du courant chargé sur la boucle secondaire

Charge secondaire

La valeur de la charge secondaire mesurée est exprimée sous la forme va et sa valeur est: courant secondaire nominal * courant secondaire nominal * impédance secondaire mesurée

Facteur de puissance

Mesure de la valeur du facteur de puissance de la boucle secondaire

Impédance secondaire

Mesure de la valeur d'impédance de la boucle secondaire

5.7 mesure de la résistance de la bobine PT

Après avoir sélectionné la mesure de résistance de la bobine PT, l'instrument donne le diagramme de référence de câblage pour l'essai et l'interface de sélection du courant d'essai comme dans la figure 5.11.

Démarrez l'essai, l'instrument délivre un courant continu de 0,5 a (ou 0,05 a, 0005 a) pour charger la bobine, l'essai s'arrête automatiquement lorsque la valeur de résistance de la bobine se stabilise et enregistre la valeur de résistance de la bobine et la valeur de température ambiante au moment de l'arrêt (le site du panneau de l'instrument est équipé d'un capteur de température pour mesurer la température ambiante actuelle). Une fois l'essai terminé, les résultats sont affichés de la même manière que dans la page d'affichage de la résistance de la bobine du chapitre 5.2.3 * mais l'essai de résistance de la bobine PT ne calcule pas la valeur de résistance de référence de 75 degrés Celsius.

Pour le type électromagnétique PT, les résistances de la bobine du côté primaire et du côté secondaire peuvent être détectées par cet élément, et pour le transformateur de tension de Type CVT, seule la valeur de résistance de la bobine secondaire peut être détectée.

5.8 contrôle de polarité PT

Test de polarité Pt il suffit de définir le numéro du transformateur. Après avoir sélectionné le test de contrôle de polarité, l'instrument fournit un diagramme de référence câblé pour le test. Après le démarrage de l'essai, l'instrument délivre une tension sinusoïdale alternative à l'enroulement primaire PT et mesure la tension de l'enroulement secondaire PT, et lorsque la tension de l'enroulement secondaire Pt dépasse le seuil de mesure ou que la tension primaire PT est délivrée à une grande tension, l'instrument calcule la polarité Pt à ce moment - là. L'instrument détermine la polarité du Pt mesuré selon les critères suivants:

90 degrés > Le résultat du calcul est homopolaire (- polarité) Lorsque la différence angulaire entre la tension primaire et la tension secondaire est > - 90 degrés, polarité inverse (+ polarité) sinon

Une fois le test de contrôle de polarité terminé, les résultats du test sont comparés à ceux de la figure 5.8 *.

5.9 Pt mesure de la charge secondaire

5.9.1 paramètres de mesure de la charge secondaire PT

Les éléments de réglage des paramètres d'essai pour la mesure de la charge secondaire Pt comprennent le numéro de transformateur, la tension d'essai, la fréquence d'essai, la sélection du formulaire de réglage des paramètres illustré à la figure 5.12 Après la mesure de la charge secondaire sera chargé. Après le démarrage de l'essai de charge secondaire, l'instrument délivre une tension sinusoïdale constante à la boucle de charge secondaire Pt en fonction des paramètres sélectionnés.

Dans l'interface de réglage des paramètres de charge secondaire illustrée à la figure 5.12, la signification des 3 paramètres d'essai est la suivante:

Numéro du transformateur

Nom du fichier utilisé pour composer le test de conservation

2 > fréquence nominale

Ce paramètre est utilisé pour contrôler la valeur de la fréquence de la tension de sortie, si vous sélectionnez 50hz, la fréquence de la tension de sortie est 50hz, sinon la fréquence de la tension de sortie est 60HZ

PT tension secondaire nominale

L'instrument utilise ce paramètre pour calculer la grande valeur de la tension de sortie, après le démarrage de l'essai, la taille de sortie de l'instrument est une tension de la taille de la valeur nominale secondaire du transformateur à la boucle secondaire, et à cette tension, l'impédance de la boucle secondaire est mesurée et la valeur de charge est calculée en fonction de la tension nominale secondaire.

Charge secondaire = (tension nominale secondaire × Tension nominale secondaire) / impédance de boucle secondaire

5.9.2 processus d'essai de mesure de la charge secondaire PT

Après le démarrage de l'essai, l'instrument délivre d'abord une très petite tension d'essai à la boucle secondaire et augmente progressivement la tension, tout en détectant s'il y a une surcharge, si le courant de sortie est trouvé surchargé, l'instrument arrête la montée en tension, sinon il monte tout le temps à la valeur de la tension nominale secondaire. La valeur de l'impédance de la boucle secondaire est mesurée à la haute tension de sortie et la charge secondaire est calculée à partir de la tension secondaire nominale.

5.9.3 résultats de l'essai de mesure de la charge secondaire PT

Page d'affichage de la charge secondaire Pt vs. page d'affichage secondaire CT *, sauf que la page d'affichage de la charge secondaire Pt n'a pas d'affichage de la charge nominale, la signification de ses paramètres est la même, voir la section 5.6.3 pour plus de détails.

5.10 rapport de transformation PT

5.10.1 réglage des paramètres de l'essai de conversion PT

L'interface de réglage des paramètres pour l'essai de conversion PT est comme dans la figure 5.13, où les paramètres à régler sont définis comme dans le tableau 5.12.

Figure 5.12 paramètre de conversion PT

Nom

Description des paramètres

Producteur

Cet article sert uniquement à identifier le transformateur lors de la génération du rapport d'essai Word et n'est pas lié au processus d'essai

Modèle de transformateur

Cet article sert uniquement à identifier le transformateur lors de la génération du rapport d'essai Word et n'est pas lié au processus d'essai

Numéro du transformateur

Cet élément est utilisé uniquement pour identifier le transformateur lors de la génération du rapport d'essai Word et pour enregistrer le nom du fichier enregistré lors de l'essai, indépendamment du processus d'essai.

Tension primaire nominale

Réglage de la valeur de tension primaire nominale du transformateur de tension pour le calcul du rapport de variation nominal

Tension secondaire nominale

Régler la valeur de la tension secondaire nominale du transformateur de tension pour calculer le rapport de variation nominal, la tension secondaire nominale du transformateur est composée de deux parties, la tension réelle est une multiplication de 2 parties

5.10.2pt processus d'essai de conversion

Lorsque l'essai de conversion PT est effectué, le processus d'essai est le suivant:

Jugement d'arrimage - > rapport de spires et mesure de polarité

5.10.3 présentation des résultats du ratio PT

Les résultats du test de conversion Pt montrent la valeur de résistance de la bobine primaire détectée, le rapport de spires et la polarité de connexion.

5.11 essai d'excitation PT

5.11.1 réglage des paramètres de l'essai d'excitation PT

L'interface de réglage des paramètres pour l'essai d'excitation PT est comme dans la figure 5.14, où les paramètres à régler sont définis comme dans le tableau 5.13.

Figure 5.13 paramètre de conversion PT

Nom

Description des paramètres

Numéro du transformateur

Cet élément est utilisé uniquement pour identifier le transformateur lors de la génération du rapport d'essai Word et pour enregistrer le nom du fichier enregistré lors de l'essai, indépendamment du processus d'essai.

Tension primaire nominale

Définir la valeur de tension primaire nominale du transformateur de tension, cet article est uniquement destiné à l'identification du transformateur lors de la génération du rapport d'essai Word et à la composition du nom du fichier sauvegardé lors de l'essai de sauvegarde, indépendamment du processus d'essai

Tension secondaire nominale

Réglez la valeur de la tension secondaire nominale du transformateur de tension pour contrôler le processus de montée en tension du transformateur, le processus d'essai de la montée en tension de l'instrument ne dépassera pas 1,2 fois la tension secondaire nominale du transformateur, une fois l'essai terminé, l'instrument calcule les pertes d'excitation en fonction de cette valeur. La tension secondaire nominale se compose d'une zone de texte d'entrée et d'une case à cocher multiple 2 sections.

Fréquence des tests

Choisissez la fréquence de fonctionnement nominale du transformateur

Résistance DC primaire

Mesure de la résistance CC de l'enroulement primaire Pt pour extrapoler la différence de rapport PT et la différence angulaire

Charge secondaire

Facteurs d'impédance et de puissance de la charge secondaire à laquelle PT est connecté pour extrapoler la différence de rapport PT et la différence angulaire

PT rapport du nombre de Tours

Rapport de Tours PT, valeur mesurée de l'essai de conversion Pt pour l'extrapolation de la différence de rapport PT et de la différence angulaire

5.11.2 présentation des résultats de l'essai d'excitation PT

Les résultats du test d'excitation Pt comprennent la courbe d'excitation PT, les données de la courbe d'excitation PT, la résistance de la bobine secondaire PT, 20%, 50%, 80%, 100% et 120% du courant d'excitation secondaire Pt correspondant à la position de tension secondaire nominale, 80%, 100% et 120% de la différence de rapport et de la différence angulaire à la position de tension nominale

5.12 production du rapport d'essai

Le logiciel qui utilise l'analyseur ctpt peut générer automatiquement le rapport d'essai au format Word, le rapport d'essai en MS word2003 "*. Le format "doc" est sauvegardé. Une fois l'essai terminé, cliquez sur le bouton générer dans l'interface afficher les résultats ou afficher les résultats historiques, puis l'instrument produit automatiquement un rapport d'essai pour l'élément d'essai correspondant, et la figure 5.15 montre la première page du rapport d'essai CT Analytics.

Figure 5.15 rapport d'essai d'analyse CT Home

Chapitre 6 Évaluation automatique et spéculation de plaque signalétique

6.1 Évaluation automatique

6.1.1 définition de l'évaluation automatique

L'évaluation automatique consiste à comparer les paramètres mesurés aux valeurs prescrites par la norme actuellement sélectionnée, la détection du transformateur étant qualifiée si tous les paramètres mesurés sont conformes aux dispositions de la norme, sinon la détection du transformateur n'est pas qualifiée. Étant donné que de nombreux paramètres du transformateur sont liés à la charge à laquelle le transformateur est connecté, l'option d'évaluation automatique de l'instrument dispose de deux options: évaluation de la charge de fonctionnement uniquement et évaluation de la charge nominale et de fonctionnement.

Lorsque vous sélectionnez « Évaluation de la charge de fonctionnement uniquement», l'instrument compare simplement les paramètres calculés dans les conditions de charge de fonctionnement avec les valeurs spécifiées par la norme. Si « Évaluation de la charge nominale et de la charge de fonctionnement» est sélectionnée, l'instrument calcule la charge nominale et la charge de fonctionnement dans les deux conditions pour obtenir les paramètres comparés aux valeurs spécifiées par la norme, la détection du transformateur est affichée comme conforme uniquement lorsque les paramètres résultant du calcul dans les deux conditions sont qualifiés.

Remarque: l'évaluation automatique et la spéculation de plaque signalétique ne sont effectuées que pour les projets d'analyse CT et ne sont pas valables pour les autres projets d'essai

6.1.2 Évaluation automatique des projets et des conditions d'admissibilité

Pour les différents niveaux de transformateurs, les projets évalués automatiquement ne sont pas les mêmes, voir les tableaux 6.1, ~ 6.5 Pour une évaluation détaillée des projets et une évaluation des conditions d'éligibilité

Tableau 6.1 projets d'évaluation et conditions d'éligibilité pour les transformateurs de courant de la classe métrologique iec60044 - 1

Classe de transformateur

Évaluer le projet

Évaluation des conditions d'éligibilité

Niveau 0.1

1) facteur de sécurité des instruments FS

2) 25%, le courant secondaire est de 5% dans les conditions de charge nominale et de charge de fonctionnement de 100%, 20%, 50%, 100%, différence d'angle de différence de rapport de courant à 120% du courant nominal

1) FS mesuré < = FS évalué

2) différence de rapport de courant secondaire évalué de 5% < = 0,4%

20% différence nominale de rapport de courant secondaire < = 0,2%

100120% différence nominale du rapport courant secondaire < = 0,1%

Différence angulaire de courant secondaire nominale de 5% < = 15 points

Différence de rapport de courant secondaire évalué à 20% < = 8 points

100120% différence nominale du rapport courant secondaire < = 5 points

Niveau 0.2

1) facteur de sécurité des instruments FS

2) 25%, le courant secondaire à 100% de la charge nominale et de la charge de fonctionnement est 5%, 20%, 50%, 100%, différence de rapport de courant et d'angle à 120% du courant nominal

1) FS mesuré < = FS évalué

2) différence de rapport de courant secondaire évalué de 5% < = 0,75%

20% différence nominale de rapport de courant secondaire < = 0,35%

100120% différence nominale du rapport courant secondaire < = 0,2%

Différence angulaire de courant secondaire nominale de 5% < = 30 points

Différence de rapport de courant secondaire évalué à 20% < = 15 points

100120% différence nominale du rapport courant secondaire < = 10 points

Niveau 0.2s

1) facteur de sécurité des instruments FS

2) 25%, le courant secondaire à 100% de charge nominale et de fonctionnement est de 1%, 5%, 20%, 50%, 100%, différence de rapport de courant et d'angle à 120% de courant nominal

1) FS mesuré < = FS évalué

2) différence de rapport de courant secondaire évalué de 1% < = 0,75%

Différence de rapport de courant secondaire évalué à 5% < = 0,35%

20100120% différence nominale de rapport de courant secondaire < = 0,2%

Différence angulaire de courant secondaire nominale de 1% < = 30 points

Différence de rapport de courant secondaire évalué à 5% < = 15 points

20100120% différence de rapport de courant secondaire évalué < = 10 points

Niveau 0,5

1) facteur de sécurité des instruments FS

2) 25%, le courant secondaire à 100% de la charge nominale et de la charge de fonctionnement est 5%, 20%, 50%, 100%, différence de rapport de courant et d'angle à 120% du courant nominal

1) FS mesuré < = FS évalué

2) différence de rapport de courant secondaire évalué de 5% < = 1,5%

20% différence nominale de rapport de courant secondaire < = 0,75%

100120% différence nominale de rapport de courant secondaire < = 0,5%

Différence angulaire de courant secondaire nominale de 5% < = 90 points

Différence de rapport de courant secondaire évalué à 20% < = 45 points

100120% différence nominale du rapport courant secondaire < = 30 points

Classe 0.5s

1) facteur de sécurité des instruments FS

2) 25%, le courant secondaire à 100% de charge nominale et de fonctionnement est de 1%, 5%, 20%, 50%, 100%, différence de rapport de courant et d'angle à 120% de courant nominal

1) FS mesuré < = FS évalué

2) différence de rapport de courant secondaire évalué de 1% < = 1,5%

Différence de rapport de courant secondaire évalué à 5% < = 0,75%

20100120% différence de rapport de courant secondaire évalué < = 0,5%

Différence angulaire de courant secondaire nominale de 1% < = 90 points

Différence de rapport de courant secondaire évalué de 5% < 45 points

20100120% différence de rapport de courant secondaire évalué < 30 points

Niveau 1.0

1) facteur de sécurité des instruments FS

2) 25%, le courant secondaire à 100% de la charge nominale et de la charge de fonctionnement est 5%, 20%, 50%, 100%, différence de rapport de courant et d'angle à 120% du courant nominal

1) FS mesuré < = FS évalué

2) différence de rapport de courant secondaire évalué de 5% < = 3%

20% différence nominale de rapport de courant secondaire < = 1,5%

100120% différence nominale de rapport de courant secondaire < = 1,0%

Différence angulaire de courant secondaire nominale de 5% < = 180 points

Différence de rapport de courant secondaire évalué à 20% < = 90 points

100120% différence nominale du rapport courant secondaire < = 60 points

Niveau 3.0

1) facteur de sécurité des instruments FS

2) 50%, 50% de courant secondaire dans les conditions de charge nominale et de charge de fonctionnement à 100%, différence de rapport de courant à 120% de courant nominal

1) FS mesuré < = FS évalué

2) différence de rapport de courant secondaire évalué de 50% < = 3%

Différence de rapport de courant secondaire évalué à 120% < = 3%

Niveau 5.0

1) facteur de sécurité des instruments FS

2) 50%, 50% de courant secondaire dans les conditions de charge nominale et de charge de fonctionnement à 100%, différence de rapport de courant à 120% de courant nominal

1) FS mesuré < = FS évalué

2) différence de rapport de courant secondaire évalué de 50% < = 5%

Différence de rapport de courant secondaire évalué à 120% < = 5%

Tableau 6. Tableau seq * Arabic 2 iec60044 - 1 transformateurs de courant de classe de protection, etc. projet évalué et conditions d'éligibilité de l'évaluation

Classe de transformateur

Évaluer le projet

Évaluation des conditions d'éligibilité

5P

Facteur limite de précision Alf

Différence de rapport à 100% du courant nominal

Différence d'angle à 100% du courant nominal

Alf mesuré > = Alf évalué

Différence de rapport de courant nominal de 100% < = 1%

Différence d'angle de courant nominale de 100% < = 60 points

10P

Facteur limite de précision Alf

Différence de rapport à 100% du courant nominal

Alf mesuré > = Alf évalué

Différence de rapport de courant nominal de 100% < = 3%

5PR

Facteur limite de précision Alf

2) différence de rapport à 100% du courant nominal

3) différence d'angle à 100% du courant nominal

4) coefficient de rémanence kr

1) Alf mesuré > = Alf évalué

2) différence de rapport de courant nominal de 100% < = 1%

3) différence d'angle de courant nominale de 100% < = 60 points

4)Kr<=10%

10PR

Facteur limite de précision Alf

2) différence de rapport à 100% du courant nominal

3) coefficient de rémanence kr

1) Alf mesuré > = Alf évalué

2) différence de rapport de courant évalué à 100% < = 3%

3)Kr<=10%

PX

Rapport du nombre de Tours

Limitation précise de la tension Ek

Limitation précise du courant ie

Coefficient de surface kx

Résistance de bobine de 75 degrés Celsius

1) erreur de rapport de tour < = 0,25%

2) Ek mesuré > = Ek évalué

3) Ie mesuré > = ie évalué

4) Valeur mesurée Kx > = valeur nominale kx

5) résistance de bobine de mesure de 75 degrés Celsius < = évalué

Tableau 6.3 iec60044 - 6 projets d'évaluation des transformateurs de courant transitoires et conditions d'éligibilité pour l'évaluation

Classe de transformateur

Évaluer le projet

Évaluation des conditions d'éligibilité

TPS

Rapport du nombre de Tours

Limitation précise de la tension Val

Limitation précise du courant ial

Coefficient de courant de court - circuit symétrique kssc

Résistance de bobine de 75 degrés Celsius

Erreur de rapport de Tours < = 0,25%

Val valeur mesurée > = Val Évaluation

Ial mesuré < = ial évalué

Mesure de K * kssc > = K * kssc

5) résistance de bobine de mesure de 75 degrés Celsius < = évalué

TPX

Différence de rapport au courant nominal

Différence d'angle au courant nominal

Erreur instantanée du Pic à kssc nominal et KTD mesuré

Kssc * KTD valeur nominale et mesurée

Résistance de bobine de 75 degrés Celsius

Différence de rapport au courant nominal < = 0,5%

Différence angulaire < = 30 points au courant nominal

Erreur instantanée du pic < = 10% à kssc * mesurée KTD

(kssc * KTD) mesuré > = (kssc * KTD) évalué

Résistance de bobine de mesure de 75 degrés Celsius < = rating

TPY

Différence de rapport au courant nominal

Différence d'angle au courant nominal

Erreur instantanée du Pic à kssc nominal et KTD mesuré

Kssc * KTD valeur nominale et mesurée

Constante de temps secondaire ts

Coefficient de rémanence kr

7) résistance de bobine de 75 degrés Celsius

Différence de rapport au courant nominal < = 1,0%

Différence angulaire < = 60 points au courant nominal

Erreur instantanée du pic < = 10% à kssc * mesurée KTD

(kssc * KTD) mesuré > = (kssc * KTD) évalué

Ts mesuré < = 30% TS évalué

Kr<=10%

7) résistance de bobine de mesure de 75 degrés Celsius < = évalué

TPZ

Différence de rapport au courant nominal

Différence d'angle au courant nominal

Kssc * KTD valeur nominale et mesurée

Constante de temps secondaire ts

5) résistance de bobine de 75 degrés Celsius

Différence de rapport au courant nominal < = 1,0%

2) différence angulaire < = 180 points au courant nominal

3) (kssc * KTD) Valeur mesurée > = (kssc * KTD) Évaluation

4) TS mesuré < = 30% TS évalué

5) résistance de bobine de mesure de 75 degrés Celsius < = évalué

Tableau 6.4 c57.13 Évaluation automatique des éléments et des conditions d'évaluation automatique pour les transformateurs de classe métrologique

Classe de transformateur

Évaluation automatique des projets

Évaluation automatique des conditions d'éligibilité

Niveau 0,3

Différence de rapport de courant à 10%, 100%, 100% à la charge nominale et à la charge de fonctionnement * RF courant secondaire nominal

Différence de rapport de courant nominal de 10% < = 0,6%

100100 * RF% différence de rapport de courant nominal < = 0,3%

Niveau 0,6

Différence de rapport de courant à 10%, 100%, 100% à la charge nominale et à la charge de fonctionnement * RF courant secondaire nominal

Différence de rapport de courant nominal de 10% < = 1,2%

100100 * RF% différence de rapport de courant nominal < = 0,6%

Niveau 1.2

Différence de rapport de courant à 10%, 100%, 100% à la charge nominale et à la charge de fonctionnement * RF courant secondaire nominal

Différence de rapport de courant nominal de 10% < = 2,4%

100100 * RF% différence de rapport de courant nominal < = 1,2%

Tableau 6.5 c57.13 projets d'évaluation automatique des transformateurs de classe de protection et conditions d'évaluation automatique

Classe de transformateur

Évaluation automatique des projets

Évaluation automatique des conditions d'éligibilité

C

1) vbmax comparé à VB rating

2) courant secondaire isec à vbmax

3) différence de rapport à 20 * isn

4) différence de rapport à VB rating

1) vbmax > = vB Rating (si VB Rating n'est pas entré, le VB Rating est automatiquement fixé à 20isec Rating, tension secondaire VB à la charge nominale)

2) isec > = 20 * isec évalué à vbmax

3) différence de rapport de courant à 20 * isn évalué < = 10%

4) différence de rapport de courant à VB évalué < = 10%

K

1) vbmax comparé à VB rating

2) courant secondaire isec à vbmax

3) tension de point d'inflexion

4) différence de rapport à 20 * isn

5) différence de rapport à VB rating

1) vbmax > = vB évalué

2) isec > = 20 * isec évalué à vbmax

3) tension de point d'inflexion > = 70% VB évalué

4) différence de rapport de courant à 20 * isn évalué < = 10%

5) différence de rapport de courant à VB évalué < = 10%

T

1) vbmax comparé à VB rating

2) courant secondaire isec à vbmax

3) différence de rapport à 20 * isn

4) différence de rapport à VB rating

1) vbmax > = vB évalué

2) isec > = 20 * isec évalué à vbmax

3) différence de rapport de courant à 20 * isn évalué < = 10%

4) différence de rapport de courant à VB évalué < = 10%

6.2 Calcul des paramètres d'excitation

Dans l'interface de présentation des résultats d'essai de l'analyse CT, il y a une page pour les paramètres d'excitation et l'évaluation automatique, où les éléments de calcul des paramètres d'excitation sont déterminés par les critères d'essai choisis et les classes de transformateur, dont les correspondances sont indiquées dans les tableaux 6.6, 6.7 et 6.8.

Tableau 6.6 projet de calcul des paramètres d'excitation iec60044 - 1

Nom du paramètre

Description des paramètres

Iec60044 - 1 catégorie métrologie

Classe de protection iec60044 - 1

V-kn

Point d'inflexion de tension, défini en détail dans le Tableau 6.9

I-kn

Point d'inflexion du courant, défini en détail dans le Tableau 6.9

Moi.

Transformateur de classe Px limitant avec précision la tension

C'est-à-dire

Transformateur de classe Px limitant le courant avec précision

FS

Coefficient de sécurité des instruments

ALF

Coefficient de limite précis

Kx

Coefficient de surface défini par le transformateur de niveau px

Ls

Inductance de saturation

Lu

Inductance insaturée

Ts

Constante de temps secondaire

Kr

Coefficient de rémanence

Ktd

Coefficient de zone provisoire

Où certains paramètres ont la signification suivante:

1) Ek est la Force électromotrice au point d'inflexion de la courbe iec60041

2) Ie est le courant d'excitation au point d'inflexion de la courbe iec60041

3) Le facteur de sécurité de l'instrument FS est un multiple du courant primaire par rapport au courant nominal lorsque l'erreur CT atteint 10%, ce paramètre n'est valable que pour les transformateurs de classe de mesure

4) Le facteur de limite précis est un multiple du courant primaire par rapport au courant nominal lorsque l'erreur CT atteint 5% ou 10%

5) Le coefficient de surface Kx est le rapport du coefficient de limitation précis mesuré au coefficient de limitation précis évalué

6) Inductance de saturation LS désigne l'inductance équivalente de la bobine secondaire du transformateur à l'état saturé, utilisée pour extrapoler la constante de temps de la boucle secondaire à l'état saturé

7) Inductance non saturée Lu désigne l'inductance équivalente de la bobine secondaire du transformateur en cas de non saturation, utilisée pour extrapoler la constante de temps de la boucle secondaire à l'état non saturé

8) KR se réfère au flux magnétique restant dans le noyau lorsque le courant d'excitation de la bobine du transformateur passe par zéro

Tableau 6.7 projet de calcul des paramètres d'excitation iec60044 - 6

Nom du paramètre

Description des paramètres

TPS

TPX/Y

TPZ

V-Kn

Point d'inflexion de tension, défini en détail dans le Tableau 6.9

I-Kn

Point d'inflexion du courant, défini en détail dans le Tableau 6.9

V-al

Tension de limitation précise définie par le transformateur de niveau TPS

I-al

Courant de limitation précis défini par un transformateur de niveau TPS

Kssc

Coefficient de courant de court - circuit symétrique mesuré

Erreur

Erreur instantanée crête à la tension Emax

Réaction de contraction maximale

Grande force électrique

Ls

Inductance de saturation

Lu

Inductance insaturée

Ts

Constante de temps de boucle secondaire

Kr

Coefficient de rémanence

Ktd

Coefficient de surface provisoire réellement calculé

Où certains paramètres ont la signification suivante:

1) Force électromotrice à la position du point d'inflexion de la courbe définie par V - Al selon iec60046

2) i - Al courant d'excitation à la position du point d'inflexion de la courbe définie par iec60046

3) multiples du courant de court - circuit élevé par rapport au courant primaire nominal dans la boucle primaire du transformateur kssc

4) la Force électromotrice limite nominale du transformateur Emax, cette valeur a un grand courant de court - circuit à la fois, la résistance interne de la bobine et la charge secondaire sont déterminées conjointement

5) erreur de mesure de la valeur instantanée du transformateur à la Force électromotrice limite nominale eerror

Tableau 6.8 projet de calcul des paramètres d'excitation pour c57.13

Nom du paramètre

Description des paramètres

C57.13 catégorie métrologie

C57.13 classe de protection

V-kn

Point d'inflexion de tension, défini en détail dans le tableau 6.10

I-kn

Point d'inflexion du courant, défini en détail dans le tableau 6.10

FS

Coefficient de sécurité des instruments

ALF

Coefficient de limite précis

Kx

Coefficient de surface défini par le transformateur de niveau px

Ls

Inductance de saturation

Lu

Inductance insaturée

Ts

Constante de temps secondaire

Kr

Coefficient de rémanence

6.3 définition du point d'inflexion et de la courbe d'aimantation

Les définitions des courbes d'aimantation, de la tension au point d'inflexion et du courant au point d'inflexion ne sont pas les mêmes pour les différents critères d'essai, et les définitions détaillées sont illustrées dans les tableaux 6.9 et 6.10.

Tableau 6.9 définition des courbes d'aimantation pour les trois critères d'essai

Nom standard

Abscisse de la courbe d'aimantation

Ordonnée de la courbe d'aimantation

La norme IEC60044-1

Valeur effective de la tension secondaire

Valeur effective du courant d'excitation

La norme IEC60044-6

Valeur effective de la tension de Force électromotrice

Pic de courant d'excitation

C57.13

Valeur effective de la tension de Force électromotrice

Valeur effective du courant d'excitation

Tableau 6.10 définition des points d'inflexion

Nom standard

Définition de point d'inflexion

La norme IEC60044-1

Le point où la tension secondaire augmente de 10% sur la courbe d'excitation, ce qui entraîne une augmentation de plus de 50% de la valeur effective du courant d'excitation

La norme IEC60044-6

Le point où la tension de la Force électromotrice augmente de 10%, ce qui entraîne une augmentation du pic de courant d'excitation de plus de 50%

C57.13

Le point d'inflexion ansi45 pour c57.13 est le point dont la tangente aux abscisses est un angle de 45 degrés et le point d'inflexion ansi30 pour c57.13 est le point dont la tangente aux abscisses est un angle de 30 degrés.

6.4 logique spéculative des plaques signalétiques

Analyseur CTLa fonction de spéculation automatique de la plaque signalétique est utilisée pour deviner une partie de l'information de la plaque signalétique lorsque l'information partielle de la plaque signalétique est inconnue, les paramètres spéculatifs comprennent le courant primaire nominal, le courant secondaire nominal et la classe de transformateur. Les conditions d'ordre et de jugement utilisées pour la spéculation de la plaque signalétique sont les suivantes:

1) Si le courant secondaire nominal n'est pas connu, comparez - le au seuil de jugement 1a / 5A basé sur la taille de résistance de bobine actuellement mesurée (voir le chapitre sur la configuration des paramètres du système), réglez le courant secondaire nominal à 5a s'il est inférieur au seuil, sinon à 1a

2) Estimation de la valeur du courant primaire nominal par rapport à la réglementation des règles de prise de valeur du courant primaire pour les normes actuellement sélectionnées, en fonction du rapport de spires obtenu par la mesure réelle et de la valeur du courant secondaire nominal.

3) Estimation du niveau du transformateur

Pour deviner la classe d'un transformateur, il faut d'abord juger du type de noyau du transformateur, en prenant le type de noyau actuel en fonction du seuil de décision du noyau 1A ou 5A (voir le chapitre paramètres du système), si la tension de saturation est inférieure au seuil, il s'agit du noyau de mesure sinon il s'agit du noyau de protection.

Si le noyau du transformateur deviné est un noyau de mesure, l'instrument suppose la classe du transformateur selon les règles suivantes.

1) Si la norme iec60044 - 1 est sélectionnée, les classes de précision suivantes sont évaluées automatiquement jusqu'à ce que l'évaluation soit qualifiée, * Les classes qualifiées pour l'évaluation sont les classes de précision du transformateur.

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

2) Si c57.13 est sélectionné, les classes de précision suivantes sont évaluées automatiquement jusqu'à ce que l'évaluation soit qualifiée, * Les classes qualifiées pour l'évaluation sont les classes de précision du transformateur

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

Si le noyau deviné est un noyau de protection, l'instrument spécule sur la classe du transformateur selon les règles suivantes

1) Si la norme iec60044 - 1 est sélectionnée, l'évaluation automatique est effectuée séparément pour l'ordre de classement suivant jusqu'à ce que l'évaluation soit qualifiée, * La classe qualifiée pour l'évaluation est la classe de précision du transformateur

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

2) Si vous choisissez iec60044 - 6, l'évaluation automatique est effectuée séparément pour l'ordre de classement suivant jusqu'à ce que l'évaluation soit qualifiée, * La classe qualifiée pour l'évaluation est la classe de précision du transformateur

TPY-> TPX-> TPZ-> TPS

3) Si c57.13 est sélectionné, l'évaluation automatique est effectuée séparément pour l'ordre de classement suivant jusqu'à ce que l'évaluation soit qualifiée, * Le niveau d'évaluation qualifié est le niveau de précision du transformateur

K->C->T

Chapitre VII logiciel d'analyse de données PC

7.1 Généralités

Le disque de produit de l'analyseur contient 2 applications PC, le logiciel d'analyse de données "ctpt Analyzer For PC" et l'outil de production de rapports par lots "ctpt Analyzer Bulk reports", qui sont tous deux des logiciels verts sans installation, il suffit de copier le dossier correspondant aux 2 applications sur le disque dur de l'ordinateur lors de l'utilisation.

7.2 logiciel d'analyse de données

Double - cliquez sur "ctpt Analyzer For PC" dans le logiciel d'analyse de données de l'analyseur et l'interface principale du logiciel d'analyse de données apparaît comme indiqué à la figure 7.1.

Le fonctionnement du logiciel d'analyse de données PC de l'analyseur est basique * par rapport à l'interface et au logiciel d'application de l'instrument, qui diffèrent comme suit:

Le logiciel d'analyse de données PC lors de la lecture d'un fichier nécessite l'emplacement du fichier de l'utilisateur comme dans la figure 7.2

Le logiciel d'analyse de données PC nécessite un emplacement de stockage de fichiers utilisateur lors de l'enregistrement de fichiers comme dans la figure 7.2

L'emplacement du fichier de référence de l'utilisateur est requis lors de la lecture de la courbe de référence dans la fenêtre de contraste de courbe comme dans la figure 7.2

Emplacement de stockage de fichiers utilisateur requis lors de la copie d'une image dans Curve Contrast figure 7.2

Emplacement de stockage des fichiers utilisateur requis lors de la génération du rapport word figure 7.2

En plus des différences énumérées ci - dessus, logiciel d'analyse de données toutes les méthodes de fonctionnement avec le logiciel de traitement des données de l'instrument * *, veuillez vous référer à la description du logiciel de traitement des données de l'instrument pour une description détaillée

7.3 outils de production de rapports par lots

Dans les modèles avec la version de l'instrument v1.27.129 ci - dessus, le disque de produit de l'analyseur fournit l'application word Report Batch, ce programme peut implémenter la génération de plusieurs documents Word report à la fois, double - cliquez sur "ctpt Analyzer Bulk reports" dans le dossier de l'outil ctpt Analyzer Batch Report Maker Dans le disque de produit de l'instrument, la fenêtre illustrée à la Figure 7.3 apparaît.

Les boutons et contrôles individuels dans la fenêtre sont définis comme suit:

Génération de rapports word par lots

Lorsque vous appuyez sur Word Report Bulk Generation, accédez à la fenêtre de configuration du rapport comme illustré à la figure 7.4, dans laquelle vous pouvez ajouter, en supprimant les fichiers d'essai qui nécessitent la création d'un rapport. Figure 7.4 La définition des boutons individuels dans la fenêtre est la suivante:

Ajouter un fichier

Cliquez sur "ajouter un fichier" pour afficher la fenêtre d'ajout de fichier de résultats d'essai illustrée à la figure 7.5 et vous pouvez ajouter un fichier de résultats d'essai à la file d'attente à générer du rapport Word.

Remarque: plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés simultanément avec la souris dans la fenêtre illustrée à la figure 7.5

Supprimer un fichier

Appuyez sur Supprimer le fichier pour supprimer de la file d'attente le fichier de résultats d'essai sélectionné dans la file d'attente à générer du rapport word

Remarque: Cette fonctionnalité supprime simplement le fichier de résultats d'essai de la file d'attente et ne supprime pas le fichier de résultats d'essai correspondant sur l'ordinateur.

Supprimer tous les fichiers

Cliquez sur Supprimer tous les fichiers pour vider tous les fichiers de résultats d'essai dans la file d'attente word report à générer

Remarque: Cette fonctionnalité supprime simplement le fichier de résultats d'essai de la file d'attente et ne supprime pas le fichier de résultats d'essai correspondant sur l'ordinateur.

Génération de rapports word par lots

Génération unique d'un rapport Word pour tous les fichiers de résultats d'essai de la cohorte à générer

Remarque: lorsque le nombre de fichiers dans la file d'attente à générer est important, le processus de génération prend beaucoup de temps, au cours duquel le logiciel d'application ne peut pas répondre à d'autres commandes de contrôle, et si vous devez mettre fin au processus de génération à ce stade, vous pouvez fermer le processus de Cette application via Ctrl + Alt + del.

Annuler

Quitter la fenêtre de configuration de génération de lots de rapports word

Contrôle du processus de génération du rapport d'essai

Les courbes de boucle d'hystérésis sont incluses dans le rapport word lors de la génération du rapport Word, et lorsque cette option est sélectionnée, les courbes de boucle d'hystérésis et les données sont incluses dans tous les fichiers de résultats d'essai CT Analytics Word, une configuration qui consomme un temps de génération plus long du rapport Word, sinon ces courbes et données ne sortiront pas de ces rapports word générés et le temps de génération du rapport word sera plus court.

Un multiple entier de courant primaire est utilisé dans la courbe d'erreur, lorsque cet élément est sélectionné, les données de la courbe d'erreur affichent la valeur numérique du multiple entier de courant primaire dans tous les fichiers de résultats d'essai de la classe de protection CT iec60044 - 1.

Affichage de données d'excitation simplifiées, lorsque cet élément est sélectionné, la courbe d'aimantation affichée dans le rapport Word de tous les fichiers de résultats d'essais CT est de 30 points, ce qui peut réduire le temps de génération du rapport Word, sinon le nombre de points est mesuré et le temps de génération du rapport Word est plus long.

Choix de la langue

Sélectionnez l'environnement linguistique de cette application, les langues prises en charge dans la version actuelle sont le chinois et l'anglais

Barre de progression

La limite principale de l'application contient 2 barres de progression indiquant l'état du processus de génération, la barre de progression située dans la partie supérieure du programme principal est une indication de la progression totale du processus de génération de tous les fichiers de résultats d'essai word Report, et la barre de progression située dans la partie inférieure du programme principal est une indication de la progression du processus de génération d'un seul fichier de résultats d'essai word Report.

Chapitre VIII liste des Annexes

8.1 configuration standard des analyseurs ctpt

La configuration standard de l'analyseur ctpt est présentée dans le tableau 7.1:

Nom

quantité

explication

Ctpt analyseur principal

1

3M Dual Core avec câble de test blindé

2

Câble de raccordement secondaire et de sortie de puissance CT avec tête banane Rouge et Noire aux deux extrémités de chaque câble, diamètre de fil supérieur à 1,5 mm

10m Dual Core avec câble de test blindé

1

CT câble de connexion primaire avec tête banane Rouge et Noire aux deux extrémités de chaque câble, diamètre de fil supérieur à 1,5 mm

Ligne de mise à la terre

1

Pince d'essai grande taille

2

Rouge et noir 2 chacun

Test de comprimés pressés à froid

4

Rouge et noir 2 chacun

Aiguilles d'essai

4

Rouge et noir 2 chacun

Pince Crocodile

6

Rouge et noir 3 chacun

Tester le câblage court

1

Contient 6 têtes de connexion pour court - circuiter les enroulements restants non testés du secondaire CT

PT module d'essai d'excitation

1

Pour test d'excitation PT

Assurance de puissance 5a

3

Câble d'alimentation

1

Pack d'accessoires

1

Divers accessoires pour les tests de placement

Disques de produits

1

Contient des instructions de produit et un logiciel d'analyse de données

Instructions d'utilisation du produit

1

Rapport d'essai de sortie d'usine du produit

1

Certificat de conformité

1

Annexe A. principes d'essai par la méthode des basses fréquences

La norme iec60044 - 6 (correspondant à la norme nationale gb16847 - 1997) affirme que les tests de CT peuvent être effectués à des fréquences spécifiques inférieures, en évitant que les enroulements et les bornes secondaires ne soient soumis à des tensions inacceptables. * L'exigence est de produire un flux magnétique de la même taille sur le noyau de fer.

Formule de calcul du flux magnétique donnée dans la norme iec60044 - 6:

parmi lesquels

R CT: résistance de l'enroulement secondaire

U CT: tension aux extrémités de l'enroulement secondaire

I CT: courant secondaire

₃ 0: flux magnétique initial en chaîne alternée

₃ (t): flux magnétique en chaîne à l'instant t

Définir la tension du noyau:

Lorsque la tension noyau U C (t) est un signal sinusoïdal, on a:

Parmi eux:

F: est la fréquence du signal sinusoïdal

On voit qu'avec le même grand flux magnétique en chaîne alternée ₈ M, la tension au coeur est directement proportionnelle à la fréquence. Par conséquent, tant qu'un flux magnétique de même taille est généré sur le noyau, le test de CT peut être effectué à une fréquence inférieure à la fréquence nominale, lorsque l'exigence d'amplitude de tension du noyau requise est également réduite et que la tension d'extrémité requise pour le test de l'enroulement secondaire est réduite en conséquence. La conversion en fréquence des résultats de test à basse fréquence permet d'obtenir des résultats de test CT à la fréquence nominale.

Annexe B. calcul de la courbe d'erreur de 10%

L'erreur du transformateur de courant est principalement due à la présence d'un courant d'excitation I0 qui rend le courant secondaire I2 non seulement numériquement mais également en phase avec le courant primaire i1 'converti en côté secondaire, ce qui crée une erreur du transformateur de courant.

La protection de relais nécessite une différence de rapport inférieure ou égale à 10% pour un courant primaire i1 du transformateur de courant égal à un courant de court - circuit important. Pour une différence de rapport égale à 10%, la relation suivante est satisfaite entre le courant secondaire I2 et le courant primaire i1 'après conversion en flanc secondaire et le courant d'excitation I0:

Définissant M comme multiple du courant de court - circuit important du côté primaire et K comme rapport de variation du transformateur de courant, il y a

- Oui?

Parmi eux:

Z2 est l'impédance de l'enroulement secondaire du transformateur de courant

E0 la relation des forces électromotrices induites E0 et I0 pour l'enroulement secondaire du transformateur de courant est décrite par la courbe caractéristique d'excitation.

D'après l'équation ci - dessus, on peut obtenir après une courbe d'erreur de 10% décrite avec un grand multiple M du courant de court - circuit et une impédance de charge importante admissible ZB.

La courbe d'erreur de 5% est calculée de la même manière que la courbe d'erreur de 10% *, sauf que le point d'erreur est passé de 10% à 5%. Une courbe d'erreur de 5% est généralement calculée pour un transformateur de courant de 5p / 5pr et une courbe d'erreur de 10% est généralement calculée pour un transformateur de courant de classe de protection de 10P / 10pr.