- Courriel
- Téléphone
-
Adresse
No.8, route de bungshui, secteur de JingAn, Shanghai (Parc des sciences et technologies de navigation)
Shanghai Laiyang Electric Technology Co., Ltd
No.8, route de bungshui, secteur de JingAn, Shanghai (Parc des sciences et technologies de navigation)
Testeur de caractéristiques complet de transformateurCaractéristiques et paramètres
C'est sur la base d'un testeur complet de polarité de conversion de caractéristique voltampérique de transformateur basé sur le régulateur de tension traditionnel, le booster, l'élévateur de courant, qui écoute largement les opinions des utilisateurs, après de nombreuses études de marché et des recherches théoriques approfondies, que la nouvelle génération d'instruments de test CT et PT a été développée. L'unité utilise le processus de fabrication Haute Performance DSP et FPGA *, qui garantit une performance stable et fiable du produit, une fonctionnalité complète, un degré élevé d'automatisation, une efficacité de test élevée, au niveau national, est un instrument de test professionnel utilisé dans l'industrie de l'énergie pour les transformateurs.
1.1 Testeur de caractéristiques complet de transformateurPrincipales caractéristiques techniques
La fonctionnalité est complète, à la fois pour répondre aux exigences de test telles que les caractéristiques d'excitation (c'est - à - dire les caractéristiques voltampériques), le rapport de transformation, la polarité, la résistance de l'enroulement secondaire, la charge secondaire, la différence de rapport et la différence angulaire de tous les types de CT (par exemple: classe de protection, classe de métrologie, classe TP), et peut également être utilisée pour tester les caractéristiques d'excitation, le rapport de transformation, la polarité, la résistance de l'enroulement secondaire, la différence de rapport et d'autres types de cellules électromagnétiques
Il n'y a pas besoin de transformateur de courant standard, d'élévateur de courant, de boîtier de charge, de boîtier de commande de régulation de tension et de conducteurs de courant élevés, utilisez un câblage de test et un fonctionnement extrêmement simples pour réaliser la vérification du transformateur de courant, ce qui réduit l'intensité du travail et améliore l'efficacité du travail, ce qui facilite le travail de vérification du transformateur sur le site.
Différence de conversion mesurable et différence angulaire, grande erreur admissible ± 0,05% pour la différence de rapport, grande erreur admissible ± 2 min pour la différence angulaire, capable de faire la mesure du transformateur de courant de classe 0,2 s, plage de mesure de conversion de 1 ~ 40000.
Basé sur la courbe de caractéristique voltampérique CT / PT et la courbe d'erreur de 10% de la méthode de conversion de fréquence, la sortie d'une tension AC de seulement 180v et un courant AC de 12arms (36A crête), mais peut faire face à un test CT avec un point d'inflexion jusqu'à 60kv.
Donne automatiquement la tension / le courant au point d'inflexion, la courbe d'erreur de 10% (5%), le facteur de limite exact (Alf), le facteur de sécurité de l'instrument (FS), la constante de temps secondaire (ts), le facteur de rémanence (KR), l'inductance saturée et insaturée et d'autres paramètres CT, Pt.
Le test répond aux normes gb1208 (iec60044 - 1), gb16847 (iec60044 - 6), gb1207 et autres types de transformateurs, et sélectionne automatiquement les normes en fonction du type et du niveau de transformateur pour le test.
Le test est simple et pratique, un seul clic pour compléter le test de résistance directe, d'excitation, de transformation et de polarité CT, et en plus du test de charge, tous les autres tests CT sont réalisés de la même manière.
Interface graphique dynamique entièrement en chinois, sans avoir besoin de se référer aux instructions pour terminer le câblage, paramètre de réglage: paramètres d'affichage dynamique, afficher automatiquement ses paramètres pertinents en fonction de l'élément d'essai actuellement sélectionné; Affichage dynamique du diagramme de câblage d'aide, montrant le diagramme de câblage correspondant en fonction de l'élément d'essai actuellement sélectionné.
Écran LCD trans graphique de 5,7 pouces, clair et visible au soleil.
Utilisation de la souris optoélectronique rotative, facile à utiliser, rapide et facile, extrêmement facile à maîtriser.
Le panneau est livré avec sa propre imprimante qui imprime automatiquement le rapport d'essai généré.
Les résultats de test sont disponibles pour l'exportation de disque U, le programme est disponible pour la mise à niveau de disque U, facile et rapide.
L'unité peut stocker 1000 ensembles de données de test, la chute de puissance n'est pas perdue.
Équipé d'un logiciel d'analyse en arrière - plan, il facilite la sauvegarde, la conversion et l'analyse des rapports d'essai et peut être utilisé pour comparer, juger et évaluer les données d'essai.
Facile à transporter, poids de l'unité < 9kg.
1.2 LYFA-5000poste de transformation- Oui?Description du panneau de l'unité
La structure du panneau de l'unité telle que la figure de droite bornes de câblage de gauche à droite:

· terminal Rouge et noir S1, S2: sortie d'alimentation d'essai
· terminal Rouge et noir S1, S2: test de retour de tension de sortie
· bornes P1, P2 rouges et noires: bornes de mesure de tension induite
· Écran LCD: Interface d'affichage en chinois
· micro - imprimante: impression des données de test, courbes
· rotation de la souris: Entrez des valeurs numériques et des commandes opérationnelles
1.3 LYFA-5000poste de transformationPrincipaux paramètres techniques
| LYFA-5000 | ||
| Utilisation d'essai | CT et PT | |
| sortie | 0 ~ 180vrms, 12arms, 36A (crête) | |
| Précision de mesure de tension | ± 0,1% | |
| CT ratio de variation mesure | portée | 1 ~ 40000 |
| précision | ± 0,05% | |
| PT ratio variable mesure | portée | 1 ~ 40000 |
| précision | ± 0,05% | |
| Mesure de phase | précision | ±2min |
| Résolution | 0,5 minutes | |
| Mesure de résistance d'enroulement secondaire | portée | 0 à 300Ω |
| précision | 0,2 % ± 2mΩ | |
| Mesure de charge AC | portée | 0~1000VA |
| précision | 0.2%±0.02VA | |
| Tension d'alimentation d'entrée | AC220V ± 10%, 50Hz | |
| Environnement de travail | Température: - 10οc ~ 50οc, humidité: ≤ 90% | |
| Dimensions, poids | Dimensions 365 mm × 290 mm × 153 mm poids < 10 kg | |
Chapitre 2LYFA-5000poste de transformation- Oui?Interface utilisateur et méthodes de fonctionnement
2.1 essai du transformateur de courant
Dans l'interface paramètres, basculez le curseur sur la barre de type avec la souris rotative, sélectionnez le type de transformateur Ct.
2.1.1 câblage d'essai
Les étapes de câblage d'essai sont les suivantes:
* Étape: câblage selon la figure 2.1 ou 2.2, conformément à la description du projet d'essai CT décrite dans le tableau 2.1 (pour les ct de différentes structures, on peut se référer aux méthodes de câblage réelles décrites à l'annexe D).
Tableau 2.1 Description du projet d'essai CT
| Résistance | Excitation | Ratio de variation | Charge | explication | Schéma de câblage |
| √ | Mesure de la résistance de l'enroulement secondaire du CT | Figure 2.1, mais le côté primaire peut ne pas répondre | |||
| √ | √ | Mesure de la résistance de l'enroulement secondaire, caractéristiques d'excitation du CT | Figure 2.1, mais le côté primaire peut ne pas répondre | ||
| √ | √ | Mesure de la résistance de l'enroulement secondaire du CT, vérification du rapport de transformation et de la polarité du CT | Figure 2.1, | ||
| √ | √ | √ | Mesure de la résistance de l'enroulement secondaire du CT, caractéristiques d'excitation, vérification du rapport de transformation et de la polarité du CT | Figure 2.1 | |
| √ | Mesure de la charge secondaire du CT | Figure 2.2, |

Étape 2: les autres enroulements du même CT sont ouverts, une extrémité du côté primaire du CT doit être mise à la terre et l'appareil doit également être mis à la terre.
Étape 3: mettez sous tension, préparez les paramètres.
2.1.2 paramètres
L'interface de réglage des paramètres d'essai est celle de la Figure 2.3.

Les étapes de paramétrage sont les suivantes:
Basculer le curseur avec la souris rotative, sélectionner l'élément d'essai à effectuer, lorsque le curseur reste sur un élément d'essai, l'écran affiche les paramètres relatifs à cet élément d'essai; Lorsque le curseur quitte l'élément d'essai, l'écran affiche le schéma de câblage correspondant à l'élément d'essai sélectionné.
Les paramètres qui peuvent être définis sont les suivants:
(1) numéro: Entrez le numéro de cet essai pour faciliter l'impression, la gestion de la sauvegarde et la recherche.
(2) courant secondaire évalué
: courant nominal du côté secondaire du transformateur de courant, généralement 1A et 5a.
(3) Niveau: niveau de l'enroulement testé, pour CT, il y a 8 options telles que P, tpy, métrologie, PR, Px, TPS, TPX, tpz, etc.
(4) température actuelle: la température de l'enroulement lors de l'essai, peut généralement entrer la température de l'air lors de l'essai.
(5) fréquence nominale: la valeur facultative est: 50hz ou 60HZ.
(6) grand courant d'essai: généralement, il peut être réglé sur la valeur nominale du courant secondaire, pour le ct de classe tpy, il peut généralement être réglé sur la valeur nominale du courant secondaire 2x. Pour la classe P CT, en supposant qu'il est 5p40 et le courant secondaire nominal est 1a, alors le grand courant d'essai devrait être 5% * 40 * 1a = 2A; En supposant que c'est 10p15 et que le courant secondaire nominal est de 5a, le grand courant d'essai devrait être fixé à 10% * 15 * 5a = 7,5a.
Si l'utilisateur souhaite voir les résultats suivants, les paramètres de base doivent être définis avec précision (configuration utilisateur recommandée).
(1) erreur de rapport de tour, différence de rapport et différence de phase
(2) Force électromotrice limite calculée avec précision et erreur Composite correspondante
(3) facteur de limite précis mesuré, facteur de sécurité de l'instrument et multiple symétrique du courant de court - circuit
(4) coefficient de surface provisoire mesuré, erreur transitoire du pic, constante de temps quadratique
Le réglage des paramètres est également différent pour les différents niveaux de CT, voir tableau 2.2.
Tableau 2.2 Description des paramètres CT
| paramètre | description | P | TPY | Métrologie | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
| Courant primaire évalué | Pour calculer le rapport de courant réel exact | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Charge nominale, Facteur de puissance | Charge nominale sur la plaque signalétique, facteur de puissance 0,8 ou 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Coefficient de limite de précision évalué | Règlement sur la plaque signalétique, par défaut: 10. Pour le calcul de la Force électromotrice limite et de son erreur Composite correspondante | √ | |||||||
| Coefficient de courant de court - circuit symétrique nominal | Règlement sur la plaque signalétique, par défaut: 10. Pour le calcul de la Force électromotrice limite et de son erreur instantanée crête correspondante | √ | √ | √ | √ | ||||
| Constante de temps une fois | Par défaut: 100ms | √ | √ | √ | |||||
| Constante de temps secondaire | Par défaut: 3000ms | √ | √ | ||||||
| Cycle de travail | C - T1 - O ou C - T1 - O - tfr - C - T2 - O, par défaut: boucle C - T1 - o | √ | √ | ||||||
| T1 | * temps de passage du courant secondaire, par défaut: 100ms | √ | √ | ||||||
| tal1 | Temps pendant lequel un flux passe pour maintenir une limite précise, par défaut: 40ms | ||||||||
| TFR | * Time - Lapse pour l'ouverture secondaire et la Réinitialisation, par défaut: 500 Ms. sélectionnez la boucle C - T1 - O - tfr - C - T2 - o pour afficher | √ | √ | ||||||
| T2 | Temps de passage du deuxième courant, par défaut: 100ms. Sélectionnez le cycle C - T1 - O - tfr - C - T2 - o pour afficher | √ | √ | √ | |||||
| tal2 | Temps pendant lequel le flux secondaire maintient une limite précise, par défaut: 40ms Sélectionnez la boucle C - T1 - O - tfr - C - T2 - o pour afficher | √ | √ | ||||||
| Coefficient de sécurité évalué des instruments | Règlement sur la plaque signalétique, valeur par défaut: 10. Pour le calcul de la Force électromotrice limite et de son erreur Composite correspondante | √ | |||||||
| Coefficient de calcul nominal | √ | ||||||||
| Potentiel nominal de point d'inflexion Ek | √ | ||||||||
| Ie correspondant à Ek | √ | ||||||||
| Coefficient de superficie | √ | ||||||||
| Évalué ual | Tension limite secondaire équivalente nominale | √ | |||||||
| Ial correspondant à ual | √ |
Étape 5: Sélectionnez le bouton démarrer à droite pour l'essai.
2.1.3 résultats des essais
Pages de résultats d'essai avec les interfaces respectivement comme dans la Figure 2.4.

Les résultats des essais diffèrent également pour les différents niveaux de CT et les éléments d'essai sélectionnés, voir tableau 2.3.
Tableau 2.3 Description des résultats des essais CT
| Résultats des essais | description | P | TPY | Métrologie | PR | PX | TPS | TPX | TPZ | |
| Charge | Charge mesurée | Unités: Va, CT charge mesurée latérale secondaire | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Facteur de puissance | Facteur de puissance pour la charge mesurée | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Impédance | Unités: Ω, impédance mesurée du côté secondaire CT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Résistance | Résistance (25℃) | Unité: Ω, résistance de l'enroulement secondaire CT à la température actuelle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Résistance (75°C) |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Excitation | Tension de point d'inflexion et courant de point d'inflexion | Unités: V et a respectivement, le courant au point d'inflexion augmente de 50% lorsque la tension au point d'inflexion augmente de 10% selon la définition standard. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Inductance insaturée | Unité: H, inductance moyenne du segment linéaire de la courbe d'excitation | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Coefficient de rémanence | Rapport du flux résiduel au flux saturé | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Constante de temps secondaire | Unité: s, constante de temps à la charge nominale du CT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Force électrique extrême | Unité: V, Force électromotrice limite calculée à partir de la plaque signalétique CT et de la résistance de 75 °C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Erreur Composite | Force électrique extrême | √ | √ | √ | √ | |||||
| Erreur instantanée du pic | Force électrique extrême | √ | √ | √ | ||||||
| Coefficient de limite précis | Coefficient de limite précis mesuré | √ | √ | |||||||
| Coefficient de sécurité des instruments | Coefficient de sécurité instrumenté mesuré | √ | ||||||||
| Courant de court - circuit symétrique multiple kssc | Multiple du courant de court - circuit symétrique mesuré | √ | √ | √ | √ | |||||
| Coefficient de zone provisoire | Coefficient de surface provisoire réel | √ | √ | √ | ||||||
| Coefficient de calcul kx | Coefficient de calcul mesuré | √ | ||||||||
| Potentiel nominal de point d'inflexion Ek | √ | |||||||||
| Ie correspondant à Ek | Courant d'excitation mesuré correspondant au potentiel nominal du point d'inflexion | √ | ||||||||
| Évalué ual | Tension limite secondaire équivalente nominale | √ | ||||||||
| Ial correspondant à ual | Courant d'excitation mesuré correspondant à la tension limite secondaire équivalente nominale | √ | ||||||||
| Courbe d'erreur | Courbe d'erreur de 5% (10%) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ratio de variation | Ratio de variation | Rapport de courant réel à la charge nominale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rapport du nombre de Tours | Rapport de spires réel de l'enroulement secondaire à l'enroulement primaire testé | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Différence de ratio | Erreur de courant à la charge nominale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Différence de phase | Différence de phase à la charge nominale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Polarité | Relations de polarité CT primaire et secondaire, avec homopolarité / - (moins de polarité) et antipolaire / + (plus de polarité) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Erreur de rapport de tour | Erreur relative du rapport de Tours mesuré au rapport de Tours nominal | √ | √ | |||||||
| Erreur standard | Charge nominale, charge inférieure, erreur de courant, tableau d'erreur de phase du point de courant d'inspection de la norme nationale | √ | ||||||||
2.2 essai du transformateur de tension
Dans l'interface paramètres, basculez le curseur sur la barre de type avec la souris rotative, sélectionnez le type de transformateur Pt.
2.2.1 câblage d'essai
Les étapes de câblage d'essai sont les suivantes:
* Étape: câblage selon la figure 2.7 ou la figure 2.8, conformément à la description du projet d'essai Pt décrite dans le tableau 2.4.
Tableau 2.4 Description du projet d'essai PT
| Résistance | Excitation | Ratio de variation | explication | Schéma de câblage |
| √ | Mesure de la résistance de l'enroulement secondaire du PT | Figure 2.7, le côté primaire doit être déconnecté | ||
| √ | √ | Mesure de la résistance de l'enroulement secondaire, caractéristiques d'excitation du PT | Figure 2.7, le côté primaire doit être déconnecté et la queue haute pression du côté primaire doit être mise à la terre | |
| √ | Vérifiez le ratio PT et la polarité | Figure 2.8 |

Étape 2: les autres enroulements du même Pt sont ouverts.
Étape 3: mettez sous tension, préparez les paramètres.
2.2.2 paramètres
L'interface de réglage des paramètres d'essai pour PT est celle de la Figure 2.5.

Les étapes de paramétrage sont les suivantes:
Basculer le curseur avec la souris rotative, sélectionner l'élément d'essai à effectuer, lorsque le curseur reste sur un élément d'essai, l'écran affiche les paramètres relatifs à cet élément d'essai; Lorsque le curseur quitte l'élément d'essai, l'écran affiche le schéma de câblage correspondant à l'élément d'essai sélectionné.
Les paramètres qui peuvent être définis sont les suivants:
(1) numéro: Entrez le numéro d'essai.
(2) tension secondaire nominale
: Tension nominale du côté secondaire du transformateur de tension.
(3) Niveau: niveau de l'enroulement testé, il y a 2 options telles que P, métrologie, etc.
(4) température actuelle: la température de l'enroulement lors de l'essai, peut généralement entrer la température de l'air à ce moment - là.
(5) fréquence nominale: la valeur facultative est: 50hz ou 60HZ.
(6) grande tension d'essai: grande tension équivalente de fréquence de puissance de sortie de l'équipement au moment de l'essai.
(7) grand courant d'essai: grand courant alternatif émis par l'équipement lors de l'essai.
Étape 4: Sélectionnez le bouton démarrer à droite pour l'essai.
2.2.3 résultats des essais
Page de résultats d'essai, comme dans la Figure 2.6.

Les résultats des essais diffèrent également pour les différents niveaux de PT et pour les éléments d'essai sélectionnés, voir tableau 2.5.
Tableau 2.5 description des résultats des essais PT
| Résultats des essais | description | P | Métrologie | |
| Résistance | Résistance (25℃) | Unité: Ω, résistance à la température actuelle | √ | √ |
| Résistance (75°C) | Unité: Ω, valeur de résistance à la température de référence, la température peut être modifiée | √ | √ | |
| Excitation | Tension de point d'inflexion et courant de point d'inflexion | Unités: V et a respectivement, le courant au point d'inflexion augmente de 50% lorsque la tension au point d'inflexion augmente de 10% selon la définition standard. | √ | √ |
| Ratio de variation | Ratio de variation | Rapport de courant réel à la charge nominale ou réelle | √ | √ |
| Rapport du nombre de Tours | Rapport de spires réel de l'enroulement secondaire à l'enroulement primaire testé | √ | √ | |
| Différence de ratio | Erreur de courant à la charge nominale ou réelle | √ | √ | |
| Différence de phase | Différence de phase à la charge nominale ou réelle | √ | √ | |
| Polarité | PT relations de polarité primaire et secondaire, avec homopolarité / - (moins de polarité) et antipolaire / + (plus de polarité) | √ | √ | |
2.3 page d'auto - examen
L'interface d'auto - test est représentée à la figure 2.8. Avec l'aide d'un multimètre, la fonction d'auto - test peut être utilisée pour vérifier si l'appareil est endommagé et si le circuit de mesure est correct.

2.3.1 paramètres
Les paramètres requis pour le test d'autotest sont présentés dans le tableau suivant:
Tableau 2.6 paramètres d'essai d'autotest
| paramètre | description |
| Tester le courant | Nécessite le courant de sortie de l'unité, plage de valeurs efficaces: 1ma ~ 5a |
| Tension d'essai | Nécessite la tension de sortie de l'unité, plage de valeurs efficaces: 1V ~ 100V |
| Fréquence des tests | Fréquence nécessitant la tension ou le courant de sortie de l'unité, plage: 0 ~ 50hz |
Une fois que le courant de test ou la tension de test est réglé, la fréquence de test est réglée et l'appareil produira la tension ou le courant de la fréquence correspondante et affichera la tension ou le courant réel détecté. Après avoir sélectionné la tension, si la charge est trop petite, ce qui entraîne une valeur effective de courant réelle supérieure à 5a, l'information de surcharge est affichée. Après la sélection du courant, les informations de surcharge sont également affichées si la charge est trop importante, ce qui entraîne une valeur effective de la tension de test réelle supérieure à 100 v.
2.3.2 méthode de câblage
· lorsque vous sélectionnez le test de tension, raccourcissez S1 à un autre S1 et S2 à un autre s2. Mesurez la tension entre S1 et S2 avec la plage de tension du multimètre, si elle correspond à la tension réelle, cela signifie que l'appareil peut émettre la tension et que le lien de mesure de tension est normal.
· lors du test de courant, court - circuiter les bornes S1, s2 de la sortie d'alimentation. S1, s2 pour le test de retour de tension ne sont pas connectés. Peut être série dans la vitesse de courant du multimètre entre la sortie S1 et S2, si le courant mesuré par le multimètre correspond au courant réel, ce qui signifie que l'appareil peut produire un courant normal et que le lien de mesure du courant est normal.
2.4 boutons de fonction
2.4.1 bouton de fonction de la page de paramètres
(1). Outils système
Interface de l'outil système, comme dans la figure 2.11. Dans cette interface, vous pouvez effectuer des opérations telles que la vérification du temps, la mise à niveau du système, etc. Où: débogage pour le débogage d'usine, mise à niveau pour la mise à niveau de l'interface logicielle.

(2). Aide

(3) Impression
Les utilisateurs peuvent imprimer les résultats des tests actuels et ce rapport peut être utilisé comme Enregistrement original des essais sur le terrain.
2.4.2 bouton de fonction de la page de résultats
(1), courbe d'excitation
Sur la page des résultats de mesure de la Figure 2.4 ou de la Figure 2.6, sélectionnez le résultat d'excitation et une interface de courbe d'excitation apparaîtra, comme dans la figure 2.13:

(2) données d'excitation
Sur la page courbe d'excitation de la figure 2.13, la sélection des données d'excitation affiche l'interface de données d'excitation, comme dans la figure 2.14:

Trois formes de données d'excitation peuvent être affichées dans la figure ci - dessus:
Mesure: la tension, la séquence de courant réellement capturée pendant la montée en tension de l'instrument;
Arrondir: les données d'excitation mesurées par le courant après l'achèvement des résultats montrent, 10mA ci - dessous par incrémentation de 1ma, 10mA ~ 100mA ci - dessus par incrémentation de 5ma, 100mA ci - dessus par incrémentation de 0,1a, le résultat de l'arrondi est facile à enregistrer des données, à aligner;
: peut afficher des données d'excitation pour n'importe quel point de courant;
(3), courbe d'erreur de 5%, 10%
Seuls les transformateurs de l'étage de protection (y compris l'étage de protection provisoire) ont une courbe d'erreur de 5%, 10% et des données d'erreur; Le transformateur sélectionné comme P / PR / px / TPX dans la configuration CT, dans l'interface de la Figure 2.4 des résultats d'essai, le résultat de l'erreur de sélection affichera une courbe d'erreur de 5% comme dans la figure 2.15:

Sur la figure 2.15, on peut également choisir d'afficher une courbe d'erreur de 10%. La courbe d'erreur de 10% du transformateur de protection est un affichage graphique des données d'erreur de 10%, sa signification est la même, sa signification est la courbe de la relation entre la charge secondaire et le multiple de surintensité lorsque l'erreur composite du transformateur n'est pas supérieure à 10%. La courbe d'erreur de 5% est la courbe de la relation entre la charge secondaire et le multiple de surintensité lorsque l'erreur composite du transformateur n'est pas supérieure à 5%.
(4), 5%, 10% données d'erreur
Dans la figure 2.15, la sélection des données d'erreur affichera des données d'erreur de 5%, 10% comme le montre la figure 2.16:

(5), différence de rapport, tableau de différence d'angle
Seuls les transformateurs de l'étage de mesure ont un tableau de résultats de différence de rapport, de différence angulaire; Sélectionnez le transformateur avec le niveau d'enroulement « métrologie» dans le réglage CT, et l'élément de test sélectionne l'élément « erreur» pour la différence de rapport, la table de différence d'angle. Dans l'interface des résultats du test ct de la Figure 2.4, sélectionnez le résultat de l'erreur et le tableau de différence de rapport, de différence d'angle apparaîtra, comme dans la figure 2.17:

La figure ci - dessus montre la différence de rapport, le tableau de différence d'angle du transformateur respectivement à la charge nominale et à la charge inférieure, la charge nominale est dans la page de réglage CT, la charge inférieure est spécifiée comme charge nominale de 25%.
Annexes
A. principe d'essai de la méthode à basse fréquence
La norme iec60044 - 6 (correspondant à la norme nationale gb16847 - 1977) 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.
Le principe de la mesure de la caractéristique voltampérique CT est schématisé comme suit: CT côté primaire est ouvert, la tension est appliquée du côté secondaire, la courbe de la tension ajoutée V est mesurée en fonction du courant d'entrée I. Cette courbe approxime la courbe du potentiel d'excitation e de CT en fonction du courant d'excitation I.

Si l'inductance d'excitation de l'enroulement d'excitation CT à un certain courant d'excitation I est l et l'impédance d'excitation Z, alors: v = i·z
La relation entre l'inductance l et l'impédance Z est la suivante: z = ω·l = 2πf l alors: v = i·2πf l
Par la tension V appliquée à une certaine inductance magnétique excitatrice l visible dans la formule, proportionnelle à la fréquence f.
Supposons que lorsque f = 50 Hz, la tension VX à appliquer pour atteindre le courant d'excitation IX soit de 2000 v.
Vx = Ix·2 π f L = 2000V,
Si différentes fréquences sont appliquées:
f = 50 Hz et Vx = 2000 V
f = 5Hz, Vx 200V
f = 0,5 Hz, Vx 20 V
Il est donc nécessaire de faire entrer CT dans le même degré de saturation, la tension requise pour appliquer un signal de fréquence inférieure peut être considérablement réduite, c'est le principe de base de la méthode de conversion de fréquence.
Il est à noter ici que la tension requise n'est pas linéairement proportionnelle à la fréquence et ne diminue pas avec une égale proportion de fréquence, nécessitant un calcul théorique complet strictement conforme au modèle mathématique du transformateur.
B. méthode de calcul et d'application de la courbe d'erreur de 10%
L'erreur du transformateur de courant est principalement due au courant d'excitation
La présence, il rend le courant secondaire
Avec le courant primaire après conversion au côté secondaire
Non seulement les valeurs ne sont pas égales, mais les phases ne sont pas les mêmes, ce qui crée des erreurs dans les transformateurs de courant.
La différence de rapport d'un transformateur de courant est définie comme:

La protection de relais nécessite le courant primaire du transformateur de courant
égale à un courant de court - circuit important, sa différence de rapport est inférieure ou égale à 10%. A une différence de rapport égale à 10%, le courant secondaire
, avec le courant primaire après conversion au côté secondaire
Et le courant d'excitation
Les relations suivantes sont satisfaites entre:

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

Parmi eux:
Grand courant de court - circuit pour le côté primaire
Courant nominal pour un côté primaire
Courant nominal pour le côté secondaire
Impédance de charge élevée admissible lorsque le rapport de 10% est mauvais
La formule de calcul est:

Dans la formule:
Impédance de l'enroulement secondaire pour transformateur de courant
Induction d'une Force électromotrice pour l'enroulement secondaire du transformateur de courant,
La relation est décrite par la courbe caractéristique d'excitation.
Selon l'équation ci - dessus, après cela peut être obtenu avec un grand courant de court - circuit multiple
Et impédance de charge élevée autorisée
La courbe d'erreur de 10% décrite (voir figure 2.29).
Méthode d'application de la courbe d'erreur de 10%:
Après avoir établi une courbe d'erreur de 10% pour un certain CT, il est également nécessaire de consulter le courant de court - circuit important qui traverse ce ct.
Et l'impédance de la boucle portée du côté secondaire de ce CT
.grand courant de court - circuit tend à être dérivé lors du calcul d'ensemble, est le courant de court - circuit en cas de court - circuit sévère sous le grand mode de fonctionnement de la ligne où ce ct est situé, grand multiple de courant
(courant nominal). Impédance de boucle secondaire
Il peut être mesuré avec un appareil CTA.
Obtenir
Après avoir consulté la courbe d'erreur de 10%, si le point (
), en dessous de la courbe, l'exigence est alors satisfaite, indiquant que l'erreur de transformation de courant de CT est inférieure à 10% en cas de court - circuit sévère. Sinon, il sera supérieur à 10%.
C. CTA pour le câblage réel de divers CT
Les étapes de câblage de base utilisées par le CTA pour le test CT (voir figure C.1) sont les suivantes:
(1) Connectez la borne de mise à la terre à gauche du testeur à la terre protégée avec un fil de 4 mm2.
(2) Connecter une borne du côté primaire et une borne du côté secondaire du CT à la terre protégée.
(3) assurez - vous que toutes les autres bornes du CT sont déconnectées de la ligne de transmission et que tous les autres enroulements sont ouverts.
(4) connectez le côté secondaire du CT aux prises S1 et s2 du testeur "output" avec un fil rouge et un fil noir de 2,5 mm2, et le côté secondaire du CT aux prises S1 et s2 du testeur "sec" avec un fil jaune et un fil noir de 1,2 mm2, en notant que les deux fils noirs sont connectés au même terminal que le côté secondaire du CT qui a été mis à la terre protégée.
(5) Connecter le côté primaire du CT aux bornes P1 et P2 du « Prim » du testeur avec une ligne verte de 1,2 mm2 et une ligne noire, P2 étant connecté par une ligne noire à la borne du côté primaire du CT à la réserve.
(6) vérifiez le câblage sans erreur, commencez le test.

1. Le câblage du testeur pour le test CT sur le transformateur de connexion triangulaire est montré dans la figure C.2.

2. Le mode de câblage du testeur lors du test ct du manchon de transformateur est représenté à la figure C.3.
Remarque: la borne H1 ne peut pas être mise à la terre une fois, sinon les deux côtés sont mis à la terre une fois, le testeur ne peut pas obtenir le résultat correct.

4. Le câblage du testeur lors du test CT sur le commutateur GIS (SF6) est représenté à la figure C.4.
Remarque: déconnectez tous les interrupteurs connectés au bus et fermez le sas de mise à la terre.

D. principe de mesure du câblage à quatre extrémités
L'application d'un signal de source de tension de sortie vs sur une impédance r produira un courant I, comme sur la figure D.1.

Pour mesurer cette valeur d'impédance, il faut mesurer la tension V sur cette impédance:
Comme il y a un tronçon de fil de la source de tension à l'impédance mesurée, le fil a une résistance R, ce qui conduit à V = vs, il n'est pas possible de simplement remplacer V par la tension d'alimentation vs pour mesurer l'impédance R.
Le circuit de mesure de l'impédance R doit utiliser la méthode de câblage de la figure D.2, le voltmètre qui mesure la tension doit être câblé à partir des deux extrémités de R uniquement avec un fil pour mesurer la valeur de tension V de R. parce que les extrémités de R sont câblées avec 4 fils, il est appelé câblage de la méthode 4 extrémités. La méthode de câblage de la figure D.3 est erronée.
Lorsque vous utilisez CTA pour mesurer la résistance, le rapport de transformation, l'excitation du transformateur, vous devez utiliser la méthode de câblage à 4 extrémités, comme dans la figure D.4.

Câblage méthode à quatre extrémités doit prêter attention à la méthode de connexion des bornes de l'enroulement testé. La jointure de la figure D.5 est la jointure correcte et les figures D.6, 7 sont toutes deux des jointures incorrectes.
