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Shanghai Laiyang Electric Technology Co., Ltd
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Testeur de transformateur de tension

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Vue d'ensemble

Testeur de transformateur de tension les produits fabriqués par Notre société, dans les six mois à compter de la date d'expédition, si le produit est défectueux, l'échange est effectué. Dans un délai d'un an, si le produit est défectueux, la réparation gratuite est mise en œuvre. Si le produit est défectueux pendant plus d'un an, effectuez une réparation à vie payée.

Détails du produit

* Chapitre Caractéristiques et paramètres de l'appareil

LYFA-5000Testeur intégré de transformateurs C'est sur la base du testeur intégré de polarité de conversion de caractéristique voltampérique de transformateur basé sur le régulateur de tension traditionnel, le booster, l'élévateur de courant, écoutant largement les opinions des utilisateurs, après de nombreuses études de marché, après des recherches théoriques approfondies, une nouvelle génération de modèles a été développéeCTEt,PTInstruments de test. L'unité adopte la haute performanceDSPetFPGALe processus de fabrication, * garantit la performance stable et fiable du produit, la fonctionnalité complète, le degré élevé d'automatisation, l'efficacité de test élevée, au niveau national, est un instrument de test professionnel utilisé dans l'industrie de l'énergie pour les transformateurs.

Testeur de transformateur de tension capacitif

1.1 Principales caractéristiques techniques

  1. Fonctionnalité complète pour répondre à tous les typesCT(par exemple: classe de protection, classe de mesure,TPLes 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 d'angle, etc. exigences d'essai, peuvent également être utilisées dans divers types dePTTest des caractéristiques d'excitation, de la variation, de la polarité, de la résistance de l'enroulement secondaire, de la différence de rapport, etc. de la cellule électromagnétique.
  2. 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.
  3. Différence de variation mesurable et différence angulaire, grande erreur admissible ±0,05%, grande erreur admissible de différence d'angle ±2 minutes, capable de réaliser0.2SMesure de transformateurs de courant étagés, plage de mesure de rapport variable1 ~ 40000- Oui.
  4. 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.
  5. Donne automatiquement la tension du point d'inflexion/Le courant,10% (5%)Courbe d'erreur, coefficient de limite précis (ALF), coefficient de sécurité des instruments (FS), la constante de temps secondaire(Ts), coefficient de rémanence(Kr)Inductances saturées et insaturées, etc.CTEt,PTParamètres.
  6. Test satisfaitGB1208(La norme IEC60044-1),GB16847(IEC60044-6)Et,GB1207Les différents types de normes de transformateur et sélectionnez automatiquement les normes à tester en fonction du type et du niveau de transformateur.
  7. Test simple et pratique, terminé en un clicCTTest de résistance droite, d'excitation, de rapport de transformation et de polarité, et en plus du test de charge,CTLes autres tests ont été réalisés avec le même câblage.
  8. 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.
  9. 5.7Pouce graphique transécran LCDClairement visible au soleil.
  10. Utilisation de la souris optoélectronique rotative, facile à utiliser, rapide et facile, extrêmement facile à maîtriser.
  11. Le panneau est livré avec sa propre imprimante qui imprime automatiquement le rapport d'essai généré.
  12. Les résultats des tests sont disponiblesUExportation de disque, programme disponibleUMise à niveau du disque, pratique et rapide.
  13. L'unité peut être stockée1000Données de test de groupe, la chute de puissance n'est pas perdue.
  14. 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.
  15. Facile à transporter, poids de l'unité<9kg- Oui.

Testeur de transformateur de tension capacitif

1.2 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:

· Rouge et noirS1Et,S2Terminal: sortie d'alimentation d'essai

· Rouge et noirS1Et,S2Terminal: test de retour de tension de sortie

· Rouge et noirP1Et,P2Terminal: borne 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 Principaux paramètres techniques

LYFA-5000

Utilisation d'essai

CT,PT

sortie

0 ~ 180Vrms,12Arms,36A(PIC)

Précision de mesure de tension

± 0,1%

CTRatio de variation

mesure

portée

1 ~ 40000

précision

± 0,05%

PTRatio de variation

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 %,50 Hz

Environnement de travail

Température:-10oC~50oC Humidité:≤ 90%

Dimensions, poids

taille365 mm× 290 mm × 153mmpoids< 10 kg

Chapitre deux Interface utilisateur et opérationsLa méthode

2.1 Test du transformateur de courant

DansparamètreInterface, avec Rotation de la sourisBasculer le curseur versTypeBarre, sélectionnez le type de transformateur estCT- Oui.

2.1.1Câblage d'essai

Les étapes de câblage d'essai sont les suivantes:

* Étape: selon le tableau2.1DécritCTDescription du projet d'essai, selon la figure2.1Ou figure2.2Effectuer le câblage (pour diverses structures deCT, peut se référer à l'AnnexeDLe câblage réel décrit).

table2.1 CTDescription du projet d'essai

Résistance

Excitation

Ratio de variation

Charge

explication

Schéma de câblage

mesureCTRésistance de l'enroulement secondaire

Image2.1Mais un côté peut ne pas répondre

mesureCTRésistance de l'enroulement secondaire, caractéristiques d'excitation

Image2.1Mais un côté peut ne pas répondre

mesureCTRésistance de l'enroulement secondaire, vérifierCTVariance et polarité

Image2.1

mesureCTRésistance de l'enroulement secondaire, caractéristiques d'excitation, inspectionCTVariance et polarité

Image2.1

mesureCTLa charge secondaire

Image2.2

Image2.1 CTRésistance droite, excitation, essai de transformation méthode de câblage Image2.2 CTMode de câblage d'essai de charge secondaire

Étape 2: la mêmeCTLes autres enroulements sont ouverts,CTUne extrémité du côté primaire doit être mise à la terre, l'appareil doit également être mis à la terre.

Étape 3: mettez sous tension, préparez les paramètres.

2.1.2Paramétrage

Interface de réglage des paramètres d'essai comme illustré2.3- Oui.

Image2.3 Interface de paramétrage de base

Les étapes de paramétrage sont les suivantes:

Utiliser Rotation de la souris Basculer le curseur, sélectionner l'élément d'essai à effectuer, et lorsque le curseur reste sur un certain 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:

1Numérotation: Entrez le numéro de ce test 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, généralement1Aet5A- Oui.

3) Niveau: niveau de l'enroulement testé, pourCT, il y aPEt,TPYLa mesure,PREt,PXEt,TPSEt,TPXEt,TPZattendre8Une option.

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: les valeurs optionnelles sont:50 Hzou60 Hz- Oui.

6) grand courant d'essai: généralement peut être réglé sur la valeur de courant secondaire nominale, pourTPYNiveauCTPeut généralement être2Multiple de la valeur nominale du courant secondaire. PourPNiveauCT, en supposant que ce soit5P40, le courant secondaire nominal est1ALe grand courant de test doit être5%*40*1A=2A; supposons que ce soit10P15, le courant secondaire nominal est5ALe grand courant de test doit être10%*15*5A=7.5A- Oui.

Si l'utilisateur souhaite voir les résultats suivants, un réglage précis est nécessaireParamètres de base (configuration utilisateur recommandée)- Oui.

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), le coefficient de limite précis mesuré, le coefficient de sécurité de l'instrument et le multiple symétrique du courant de court - circuit

4), coefficient de surface provisoire mesuré, erreur transitoire du pic, constante de temps quadratique

Pour différents niveaux deCT, les paramètres sont également différents, voir tableau2.2- Oui.

table2.2 CTDescription des paramètres

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, le facteur de puissance est0.8ou1

Coefficient de limite de précision évalué

Dispositions sur la plaque signalétique, par défaut:10. pour le calcul de la Force électromotrice limite et de l'erreur Composite correspondante

Coefficient de courant de court - circuit symétrique nominal

Dispositions 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-OouC-t1-O-tfr-C-t2-O, par défaut:C-t1-OLe cycle

T1

* temps de passage du courant secondaire, par défaut:100ms

tal1

Temps pendant lequel un flux passe maintient une limite précise, par défaut:40 ms

TFR

* Time - Lapse pour l'ouverture secondaire et la Réinitialisation, par défaut:500ms. sélectionC-t1-O-tfr-C-t2-OLe cycle ne s'affiche que

T2

Temps de passage du second courant, par défaut:100ms. sélectionC-t1-O-tfr-C-t2-OLe cycle ne s'affiche que

tal2

Temps pendant lequel le flux secondaire maintient des limites précises, par défaut:40 ms

choixC-t1-O-tfr-C-t2-OLe cycle ne s'affiche que

Coefficient de sécurité évalué des instruments

Stipulation sur la plaque signalétique, valeur par défaut:10- Oui.

Pour le calcul de la Force électromotrice limite et de son erreur Composite correspondante

Coefficient de calcul nominal

Potentiel nominal du point d'inflexionMoi.

Moi.correspondantC'est-à-dire

Coefficient de superficie

nominalUal

Tension limite secondaire équivalente nominale

UalcorrespondantIal

Cinquième étape: Choisissez celui de droiteCommencerLe bouton pour tester.

2.1.3Résultats des essais

EssairésultatLes pages,Les interfaces sont respectivement illustrées2.4- Oui.

Pour différents niveaux deCTEt l'élément d'essai choisi, les résultats d'essai sont également différents, voir le tableau2.3- Oui.

table2.3 CTDescription des résultats des essais

Résultats des essais

description

P

TPY

Métrologie

PR

PX

TPS

TPX

TPZ

Charge

Charge mesurée

Unités:VA,CTCharge de mesure secondaire latérale

Facteur de puissance

Charge mesuréeLe facteur de puissance

Impédance

Unités:Ω, impédance de mesure secondaire CT

Résistance

Résistance (25) et

Unités:Ω, résistance de l'enroulement secondaire CT à la température actuelle

Résistance (75) et

Unités:Ω, converti en valeur de résistance à 75 ℃

Excitation

Tension de point d'inflexion et courant de point d'inflexion

Unités: respectivementVetA, selon la définition standard, tension de point d'inflexionAvec une augmentation de 10%, le courant au point d'inflexion augmente de 50%.

Inductance insaturée

Unités: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

Unités:s, CTConstante de temps à la charge nominale secondaire

Force électrique extrême

Unités:V, selonCTPlaque signalétique et75Force électromotrice limite calculée par résistance

Erreur Composite

Force électrique extrêmeOu potentiel nominal de point d'inflexionMoi.Erreur Composite sous

Erreur instantanée du pic

Force électrique extrêmeErreur instantanée du pic sous

Coefficient de limite précis

Coefficient de limite précis mesuré

Coefficient de sécurité des instruments

Coefficient de sécurité instrumenté mesuré

Courant de court - circuit symétrique multipleKssc

Multiple du courant de court - circuit symétrique mesuré

Coefficient de zone provisoire

Coefficient de surface provisoire réel

Coefficient de calculKx

Coefficient de calcul mesuré

Potentiel nominal du point d'inflexionMoi.

Moi.correspondantC'est-à-dire

Courant d'excitation mesuré correspondant au potentiel nominal du point d'inflexion

nominalUal

Tension limite secondaire équivalente nominale

UalcorrespondantIal

Courant d'excitation mesuré correspondant à la tension limite secondaire équivalente nominale

Courbe d'erreur

5%10%) courbe d'erreur

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

CTRelation de polarité primaire et secondaire, avec homopolarité/- (moins de polarité) et antipolaire/(polarité ajoutée) Deux

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 Test du transformateur de tension

DansparamètreInterface, avec Rotation de la sourisBasculer le curseur versTypeBarre, sélectionnez le type de transformateur estPT- Oui.

2.2.1Câblage d'essai

Les étapes de câblage d'essai sont les suivantes:

* Étape: selon le tableau2.4DécritPTDescription du projet d'essai, selon la figure2.7Ou figure2.8Effectuer le câblage.

table2.4 PTDescription du projet d'essai

Résistance

Excitation

Ratio de variation

explication

Schéma de câblage

mesurePTRésistance de l'enroulement secondaire

Image2.7Le côté primaire doit être déconnecté

mesurePTRésistance de l'enroulement secondaire, caractéristiques d'excitation

Image2.7, le côté primaire doit être déconnecté et la queue haute pression du côté primaire doit être mise à la terre

VérifierPTVariance et polarité

Image2.8

Étape 2: la mêmePTLes autres enroulements sont ouverts.

Étape 3: mettez sous tension, préparez les paramètres.

2.2.2Paramétrage

PTDeInterface de réglage des paramètres d'essai comme illustré2.5- Oui.

Les étapes de paramétrage sont les suivantes:

Utiliser Rotation de la souris Basculer le curseur, sélectionner l'élément d'essai à effectuer, et lorsque le curseur reste sur un certain 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: le niveau de l'enroulement testé, il y aP, métrologie, etc.2Une option.

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: les valeurs optionnelles sont:50 Hzou60 Hz- Oui.

6) grande tension d'essai: grande tension équivalente à la fréquence de fonctionnement de la sortie de l'appareil au moment de l'essai.

7), grand courant d'essai: grand courant alternatif émis par l'appareil au moment de l'essai.

Quatrième étape: Choisissez celui de droiteCommencerLe bouton pour tester.

2.2.3Résultats des essais

EssairésultatLes pages,Comme sur la figure2.6- Oui.

Pour différents niveaux dePTEt l'élément d'essai choisi, les résultats d'essai sont également différents, voir le tableau2.5- Oui.

table2.5 PTDescription des résultats des essais

Résultats des essais

description

P

Métrologie

Résistance

Résistance (25) et

Unités:Ω, résistance à la température actuelle

Résistance (75) et

Unités: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: respectivementVetA, selon la définition standard, tension de point d'inflexionAvec une augmentation de 10%, le courant au point d'inflexion augmente de 50%.

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

PTRelation de polarité primaire et secondaire, avec homopolarité/- (moins de polarité) et antipolaire/(polarité ajoutée) Deux

2.3Page d'auto - examen

Interface d'auto - test comme image2.8.avec l'aide du multimètre, la fonction d'auto - test peut être utilisée pour vérifier si l'appareil est endommagé et si le circuit de mesure est correct.

Image2.8 Interface de test d'auto - test

2.3.1Paramétrage

Les paramètres requis pour le test d'autotest sont présentés dans le tableau suivant:

table2.6 Test d'auto - testparamètre

paramètre

description

Tester le courant

Nécessite le courant de sortie de l'appareil, plage de valeurs efficaces:1mA ~ 5A

Tension d'essai

Nécessite la tension de sortie de l'appareil, plage de valeurs efficaces:1V~100V

Fréquence des tests

Fréquence nécessitant la tension ou le courant de sortie de l'appareil, 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, il en résulte que la valeur effective du courant réel est supérieure à5A, les informations de surcharge sont affichées. Après la sélection du courant, si la charge est trop importante, il en résulte que la valeur effective de la tension de test réelle est supérieure à100VLes informations de surcharge sont également affichées.

2.3.2Méthode de câblage

· lors du choix du test de tension, il seraS1Court pour l'autreS1,S2Court pour l'autreS2. mesuré avec un levier de tension multimètreS1etS2La tension entre, si elle correspond à la tension réelle, indique que l'appareil est capable de sortir la tension et que le lien de mesure de tension est normal.

· lors de l'essai de courant, la puissance serasortieDeS1Et,S2Le terminal est court. Rétromesure de tensionS1Et,S2Ne pas prendre. Disponible en sortieS1etS2Entre la série dans la vitesse de courant du multimètre, si le courant mesuré par le multimètre correspond au courant réel, cela signifie que l'équipement peut sortir le courant normalement et que le lien de mesure du courant est normal.

2.4Bouton de fonction

2.4.1Paramètres page fonction bouton

(1).Outils système

Outils systèmeInterface, comme illustré2.11.dans cette interface, vous pouvez effectuer des opérations telles que la vérification du temps, la mise à niveau du système, etc. Parmi eux:DébogagePour la mise en service d'usine,Mise à niveauPour la mise à niveau de l'interface logicielle.

(2).aide

3) à imprimer

Les utilisateurs peuvent imprimer les résultats des tests actuels et ce rapport peut être utilisé comme Enregistrement original des essais sur le terrain.

2.4.2Page de résultats fonction bouton

(1), courbe d'excitation

Dans la figure2.4Ou figure2.6Page de résultats de mesure, sélectionnezRésultats excitation, l'interface de courbe d'excitation apparaîtra, comme dans la figure2.13Pour:

(2), données d'excitation

Dans la figure2.13Page de courbe d'excitation, sélectionnezDonnées d'excitationL'interface de données d'excitation sera affichée, comme dans la figure2.14Pour:

Trois formes de données d'excitation peuvent être affichées dans la figure ci - dessus:

  1. Mesure: la tension, la séquence de courant réellement capturée pendant la montée en tension de l'instrument;
  2. Arrondir: les données d'excitation mesurées sont affichées par le résultat après l'arrondi courant,10 mACi - dessous presse1 mAIncrémentation,10mA à 100mACi - dessus presse5 mAIncrémentation,100 mACi - dessus presse0.1AIncrémentation, le résultat complet est facile à enregistrer, aligner;
  3. : peut afficher des données d'excitation pour n'importe quel point de courant;

(3)5%10%Courbe d'erreur

Seuls les transformateurs de niveau de protection (y compris le niveau de protection temporaire) ont5%10%Courbe d'erreur et données d'erreur; DansCTSélectionné dans les paramètres commeP/PR/PX/TPxDiagramme des résultats du transformateur, dans l'essai2.4Dans l'interface, sélectionnezRésultats d'erreurSera affiché5%Courbe d'erreur, comme sur la figure2.15Pour:

Dans la figure2.15Dans, vous pouvez également choisir d'afficher10%La courbe d'erreur. Protection du transformateur10%La courbe d'erreur est10%Affichage graphique des données d'erreur, dont la signification est la même, dont la signification est que l'erreur composite du transformateur n'est pas supérieure à10%La courbe de la relation entre la charge secondaire et le multiple de surintensité.5%La courbe d'erreur est l'erreur composite du transformateur n'est pas supérieure à5%La courbe de la relation entre la charge secondaire et le multiple de surintensité.

(4)5%10%Données d'erreur

Dans la figure2.15Dans, sélectionnezDonnées d'erreurSera affiché5%10%Les données d'erreur, comme dans la figure2.16Montré:

(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;DansCTUn transformateur avec le niveau d'enroulement "Metrology" est sélectionné dans la configuration et "error" est sélectionné pour l'élément de testIl y aura une différence de rapport, une table de différence d'angle pour le projet. Dans la figure2,4 CTDans l'interface des résultats du test, sélectionnezRésultats d'erreur, la différence de rapport, la table de différence d'angle apparaîtra, comme le diagramme2.17Pour:

La figure ci - dessus montre la différence de rapport, le tableau de différence d'angle du transformateur respectivement sous la charge nominale et la charge inférieure, la charge nominale estCTDans la page paramètres, la charge inférieure est spécifiée comme25%Charge nominale.

Attaché Enregistrement

A.Principes de test de la méthode basse fréquence

La norme IEC60044-6Normes (correspondant aux normes nationalesGB16847-1977), affirmant,CTLes tests peuvent être effectués à des fréquences inférieures à la fréquence nominale, en évitant que les enroulements et les bornes secondaires ne soient soumis à des tensions inacceptables.

CTLe circuit de principe de la mesure des caractéristiques voltampériques est illustré ci - dessous:CTCircuit ouvert côté primaire, appliquer la tension du côté secondaire, mesurer la tension ajoutéeVAvec le courant d'entréeILa courbe relationnelle. Cette courbe approximativeCTLe potentiel d'excitationEAvec le courant d'excitationILa courbe relationnelle.

SoitCTEnroulement d'excitation à un certain courant d'excitationIL'inductance magnétique estLL'impédance magnétique cinétique estZ, alors:

V = I·Z

InductanceLAvec impédanceZIl existe entre eux les relations suivantes:

Z = ω·L = 2 π f L

Alors:V = I·2 π pour L

Visible dans une certaine inductance magnétique par la formuleLTension ajoutée pendantVAvec la fréquencefRelation proportionnelle.

Supposons que lorsquef = 50 HzLorsque, pour atteindre le courant d'excitationIx, tension à appliquerVxpour2000V

Vx = Ix·2 π f L = 2000V

Si différentes fréquences sont appliquées:

f = 50 Hz,Vx=2000V

f = 5 Hz,Vx200V

f = 0,5 Hz,Vx20 V

La nécessité de faireCTEn entrant dans le même degré de saturation, la tension nécessaire à l'application d'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. 10% méthode de calcul et d'application de la courbe d'erreur

L'erreur du transformateur de courant est principalement due au courant d'excitationLa présence, il rend le courant secondaireAvec le courant primaire après conversion au côté secondaireNon 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 courantégale à un courant de court - circuit important dont la différence de rapport est inférieure ou égale à10Pour cent. La différence de rapport est égale à10% du temps, le courant secondaire, avec le courant primaire après conversion au côté secondaireEt le courant d'excitationLes relations suivantes sont satisfaites entre:

DéfinitionMUn grand multiple de courant de court - circuit côté primaire,KPour le 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

10Impédance de charge élevée admissible lorsque le rapport% est mauvaisDeLa 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 multipleEt impédance de charge élevée autoriséeDécrit10Courbe d'erreur en% (voir figure2.29).

10Méthode d'application de la courbe d'erreur en%:

Arriver à une certaineCTDe10%Après la courbe d'erreur, il faut également consulter le flux qui traverse cetteCTGrand courant de court - circuitEt leCTImpédance de la boucle portée côté secondaire.Le courant de court - circuit important tend à être dérivé lors du calcul complet, c'est leCTCourant de court - circuit en cas de court - circuit sévère sous le grand mode de fonctionnement de la ligne, grand multiple de courant(courant nominal). Impédance de boucle secondairePeut être utiliséCTALe dispositif est mesuré.

ObtenirAprès consultation10%Courbe d'erreur, si point (), au - dessous de la courbe, alors les exigences sont satisfaites, indiquant dans le cas d'un court - circuit sévèreCTL'erreur de transformation de courant est inférieure à10%. Sinon, il sera plus grand que10%- Oui.

C. CTAPour diversCTLa manière réelle de câblage

CTApourCTÉtapes de câblage de base pour le test (voir fig.C.1), comme suit:

1) avec4 mm2La ligne relie la borne de terre à gauche du testeur à la terre protégée.

2) connexionCTUne borne du côté primaire et une borne du côté secondaire à la terre protégée.

3) assurez - vousCTLes autres bornes sont toutes déconnectées de la ligne de transmission et les autres enroulements sont tous ouverts.

4) avec2,5 mm2Les lignes rouges et noires serontCTLe côté secondaire est connecté au testeur« Sortie » S1etS2Jack, avec1,2 mm2Les lignes jaunes et noires serontCTLe côté secondaire est connecté au testeur« Sec »DeS1etS2Jack, Notez que deux fils noirs sont connectésCTSur le même terminal où le côté secondaire a été mis à la terre protégée.

5) avec1,2 mm2Les lignes verte et noire serontCTCôté primaire connecté au testeur« Prim »DeP1etP2Sur les terminaux,P2Par la ligne noire avecCTLa borne connectée côté primaire à la terre protégée est connectée.

6), vérifiez le câblage sans erreur, commencez le test.

1. le testeur est effectué sur un transformateur de Jonction triangulaireCTLa manière de câblage testée est illustréeC.2Montré.

2. testeur pour manchons de transformateurCTLa manière de câblage pendant le test est comme imageC.3Montré.

Attention:Terminal une foisH1Ne peut pas être mis à la terre, sinon tous les côtés sont mis à la terre à la fois, le testeur ne peut pas obtenir le bon résultat.

4. testeur sur la paireSIG(SF6) sur le commutateurCTLa manière de câblage pendant le test est comme imageC.4Montré.

Attention: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

Appliquer un signal de source de tension en sortieVsà une impédanceRSur, un courant sera généréI, comme illustréD.1- Oui.

Pour mesurer cette valeur d'impédance, il faut mesurer la tension sur cette impédanceVPour:

Comme il y a un segment de fil de la source de tension à l'impédance mesurée, le fil a une résistancer, résultant enV = VsDonc, pour mesurer l'impédanceR, ne peut pas simplement utiliser la tension d'alimentationVsAu lieu deV- Oui.

ImpédanceRLe circuit de mesure doit adopter le schémaD.2 Méthode de câblage, le voltmètre qui mesure la tension doit être utilisé séparément avec le fil deRConnexion aux deux extrémités pour mesurerRLa valeur de la tensionV. parce queRLes deux extrémités sont adoptées4Câblage du fil racine, donc appelé4Câblage par méthode d'extrémité. ImageD.3La méthode de câblage est erronée.

adopterCTALors de la mesure de la résistance, de la variation, de l'excitation du transformateur, il est nécessaire d'adopter4Câblage de la méthode d'extrémité, comme illustréD.4- Oui.

Câblage méthode à quatre extrémités doit prêter attention à la méthode de connexion des bornes de l'enroulement testé. ImageD.5La jonction est correcte, fig.D.67Tout est faux.