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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)
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
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
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| 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 | |
DansparamètreInterface, avec Rotation de la sourisBasculer le curseur versTypeBarre, sélectionnez le type de transformateur estCT- Oui.
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 |
| √ |
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| mesureCTRésistance de l'enroulement secondaire | Image2.1Mais un côté peut ne pas répondre |
| √ | √ |
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| 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 |
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| √ | 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.
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 | √ |
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| 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 |
| √ |
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| √ | √ | √ |
| Constante de temps une fois | Par défaut:100ms |
| √ |
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| √ | √ |
| Constante de temps secondaire | Par défaut:3000ms |
| √ |
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| √ |
| Cycle de travail | C-t1-OouC-t1-O-tfr-C-t2-O, par défaut:C-t1-OLe cycle |
| √ |
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| √ |
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| T1 | * temps de passage du courant secondaire, par défaut:100ms |
| √ |
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| √ |
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| tal1 | Temps pendant lequel un flux passe maintient une limite précise, par défaut:40 ms |
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| 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 |
| √ |
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| √ |
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| T2 | Temps de passage du second courant, par défaut:100ms. sélectionC-t1-O-tfr-C-t2-OLe cycle ne s'affiche que |
| √ |
| √ |
|
| √ |
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| 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 |
| √ |
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| √ |
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| 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 |
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| √ |
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| Coefficient de calcul nominal |
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| √ |
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| Potentiel nominal du point d'inflexionMoi. |
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| √ |
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| Moi.correspondantC'est-à-dire |
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| √ |
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| Coefficient de superficie |
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| √ |
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| nominalUal | Tension limite secondaire équivalente nominale |
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| √ |
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| UalcorrespondantIal |
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| √ |
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Cinquième étape: Choisissez celui de droiteCommencerLe bouton pour tester.
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 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 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 et75℃Force électromotrice limite calculée par résistance | √ | √ | √ | √ |
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| √ | √ | |
| Erreur Composite | Force électrique extrême | √ |
| √ | √ | √ |
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| Erreur instantanée du pic | Force électrique extrême |
| √ |
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| √ | √ | |
| Coefficient de limite précis | Coefficient de limite précis mesuré | √ |
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| √ |
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| Coefficient de sécurité des instruments | Coefficient de sécurité instrumenté mesuré |
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| √ |
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| Courant de court - circuit symétrique multipleKssc | Multiple du courant de court - circuit symétrique mesuré |
| √ |
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| √ | √ | √ | |
| Coefficient de zone provisoire | Coefficient de surface provisoire réel |
| √ |
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| √ | √ | |
| Coefficient de calculKx | Coefficient de calcul mesuré |
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| √ |
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| Potentiel nominal du point d'inflexionMoi. |
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| √ |
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| Moi.correspondantC'est-à-dire | Courant d'excitation mesuré correspondant au potentiel nominal du point d'inflexion |
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| √ |
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| nominalUal | Tension limite secondaire équivalente nominale |
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| √ |
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| UalcorrespondantIal | Courant d'excitation mesuré correspondant à la tension limite secondaire équivalente nominale |
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| √ |
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| 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 |
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| √ | √ |
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| Erreur standard | Charge nominale, charge inférieure, erreur de courant, tableau d'erreur de phase du point de courant d'inspection de la norme nationale |
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| √ |
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DansparamètreInterface, avec Rotation de la sourisBasculer le curseur versTypeBarre, sélectionnez le type de transformateur estPT- Oui.
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 |
| √ |
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| 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 |
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| √ | VérifierPTVariance et polarité | Image2.8 |

Étape 2: la mêmePTLes autres enroulements sont ouverts.
Étape 3: mettez sous tension, préparez les paramètres.
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.
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 | √ | √ | |
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
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.
· 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.
(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.
(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:
(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.
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,Vx≌200V
f = 0,5 Hz,Vx≌20 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.
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 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 secondaire
Et le courant d'excitation
Les 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 mauvais
DeLa 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
Décrit10Courbe 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 - circuit
Et 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 secondaire
Peut être utiliséCTALe dispositif est mesuré.
Obtenir
Après 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.
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.

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.6、7Tout est faux.
