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绵阳互感器综合测试仪 励磁电压:100V、100/√3、100/3、150V、220V、350V。2)、试验:参照图26接线,测试仪的为电压输出端,试验时将K1、K2分别接互感器的a、x ,电压互感器的一次绕组的零位端接地。检查接线无误后,合上功率开关,选项“开始” 选项后,即开始测试。 试验时,光标在“开始”选项上,并不停闪烁,测试仪开始自动升压、升流,当测试仪检测完毕后,试验结束并描绘出伏安特性曲线图。图25,PT励磁特性参数设置界面 图26,PT励磁特性接线图3)、PT(励磁)测试结果操作说明请参考8页CT测试结果说明3、PT退磁试验 图27,PT退磁界面 参数设置在PT测试主界面中,选择进入“退磁”试验界面(如图27),设置额定二次电压值:100V、100/√3、100/3、150V、220V、350V。2)、试验:参照图26接线,测试仪的为电压输出端,试验时将K1、K2分别接互感器的a、x ,电压互感器的一次绕组的零位端接地。检查接线无误后,合上功率开关,选项“开始” 选项后,即开始退磁。

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绵阳互感器综合测试仪测试完成后按下台体的复位键此时调压器自动回到零位,再将互感器校验仪按“复位”键退回到开始界面,然后关掉台体总电源。电压互感器的测量、阻抗测量和导纳测量方法同电流互感器的测量方法一致。用户可以参照电流互感器测试方法接线测量。测试前,请先阅读相关接线图,并由有资质的专业人员接线操作。如有不清楚,请先电话联系厂家,问清后再操作。-注意:再按↓、为设置被测互感器的等级,如下图;光标移动到“开始测量”,按“确定”键就可进入测量界面;在下一界面可选择规程测量和直接测量。注意:参数按被测互感器的铭牌上正确设置。用↑、↓、确定、退出就可完成此设置。然后按“确认”键开始测量,然后将升压器慢慢上升,就可清楚的看到其测量对象、等级、精度及其相关信息均有显示。百分表、比差及角差采用大字体显示,便于观察。到了此界面就可看出它的误差是否在精度范围内。使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。请勿在潮湿环境下操作。请勿在易爆环境中操作。保持产品表面清洁和干燥。-术语警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。小心:小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。


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绵阳互感器综合测试仪主菜单界面仪器开机即进入主菜单,界面如图3所示:图3、主菜单界面主菜单共有八个可选项,分别为:CT规程测试、CT单点测试、CT直阻测试、CT变比粗测、PT变比极性、国标查询、历史数据、系统设置。当光标指向哪一个功能选项时,哪个选项就变为反色显示,可见图四界面中选中项为‘CT规程测试’功能,按上下左右键可改变光标指向的选项。此时,按‘’确定键进入选中的功能显示屏。顶端显示栏显示出设备名称和编号、当前的日期和时间;底端栏为提示行,提示出当前选项的功能。各功能选项的用途分别为:?CT规程测试:按互感器检定规程对被测CT进行各负荷点校验,给出检测结果。?CT单点测试:对被测CT进行自选负荷点校验,给出检测结果。?CT直阻测试:对被测CT的直流电阻进行测量。?CT变比粗测:对被测CT进行变比值的粗略测量。?PT变比极性:对PT进行变比和极性的近似测量。?国标查询:仪器内置互感器校验的标准,通过次界面可以查阅相关的标准要求。?历史数据:查看已保存的测试结果记录。同时可将仪器内部保存的测试记录上传到后台管理计算机,方便用户进行测试结果的管理。?系统设置:生产厂商调试用界面,用户不需了解。2、CT规程测试界面在选中‘CT规程测试’功能时,进入规程测试设置屏。如图4所示:图4、CT规程测试参数设置界面参数设置屏可见,项目有:试品编号、试品型号、额定电流、额定负荷、CT_变比、CT_精度、功率因数、设置日期、设置时间、开始规程测试;同时还给出具体接线图。各项参数的含义和作用如下:?试品编号:对被测CT人为的进行编号,以便查询方便,多可设置12位数字或字母。?试品型号:被测CT的型号,多可设置12位数字或字母。?


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绵阳互感器综合测试仪另外,在二次负荷为19.58Ω(接近20Ω)时,所允许的电流倍数为12.85倍,大于该CT的额定电流倍数(10倍),通过该数据也可判断该互感器合格。其实,只要找出这两个关键点中的任意一个,即可判断所测互感器是否合格。如果10%误差不符合要求一般的做法有增大二次电缆界面积(减少二次阻抗) 串接同型同变比电流互感器(减少互感器励磁电流) ?改用伏安特性较高的绕组(励磁阻抗增大) 提高电流互感器变比(增大励磁阻抗)图45误差曲线计算公式:M =(I*P)/N ZII =(U-(I*Z2))/(K*I) I 电流 U 电压N=1 (1A 额定电流) I 电流N=5 (5A 额定电流) Z2 CT二次侧阻抗P=20 (5%误差曲线 ) K=19(5%误差曲线.1A 5A 额定电流)P=10 (10%误差曲线 )K=9 (10%误差曲线.1A 5A 额定电流)附录四、时间设置说明开机前先按下旋转控制器不要松开,打开电源,当进度条进完后停3秒之后,松开旋转控制器,此时可看到如图46的界面,此时旋转“控制器”把前两个99设置为01,按下“控制器”。光标移动到后两位的99,再次旋转“控制器”,把后两位也设置为01,按下“控制器”。此时可进入到界面47,在此界面中可设置时间,设置方式是先按下控制器,再旋转设置数字,设置完毕后再次按下控制器表示确认,光标会进入到下个选项、智能提示说明 在做各种测试时,新上手的用户可能会对接线及操作不熟练,导致实验数据出现错误的结果。在这种情况下,会让您无所适从,基于此我们加上了一些简单的智能提示,使新用户更易上手,使老用户减少误操作。如图48到图51,举例说明了伏安特性与变比极性测试时易出现的一些问题。1、伏安特性测试时空开(功率开关)忘记打开的提示。2、伏安特性测试时接线错误的提示。(CT的二次绕组应接在K1/K2有时用户会误接在S1/S2)。3、变比极性测试时空开忘记打开或者一次电流线没有接上。4、变比极性测试时CT二次的接线没有接对。


绵阳互感器综合测试仪导纳参数此项为仪器系统内部参数,出厂已设置好,操作人员不能任意改动。3)手动测量点击选择额定一次值,输入手动升压值(<=4000V),点击升压,等待升压结束后,显示被测互感器的比差,角差,UoUx值。(注:手动测量的负荷为0)注:系统密码出厂时为4)系统参数此项为仪器系统内部参数,出厂已设置好,操作人员不能任意改动。4、系统误差修正进入“系统设置”界面,点击“导纳参数”,输入密码()。“同相分量”修正测试结果的“比差”,“正交分量”修正测试结果的“角差”。如果“同相分量”输入0.2,“正交分量”输入2,然后点击“更新”,则测试结果的额定和下限负荷的比差都会加上0.2%,角差都会加上2分。如何输入为负值,则为减。5、误差数据界面可以对保存的误差数据进行查询:第五章仪器的维护一、 保养仪器应保存于清洁干燥的环境中,温度在0℃~40℃,湿度小于80%;不要放置在阳光下暴晒。二、保修事项自售出日起,仪器保修两年,终身维护。三、 仪器升级一、通过网线连接电脑和开发板用网线连接电脑和开发板修改电脑IP,如下图(连通开发板和电脑,即保证电脑和开发板在同一网段)

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绵阳互感器综合测试仪CT测试8.1、CT励磁(伏安)特性测试在CT主界面中,点击“伏安特性” 选项后,即进入测试界面如图4。 (1)、参数设置:励磁电流:设置范围(0—20A)为仪器输出的设置电流,如果实验中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值大于等于1A,就可以测试到拐点值。励磁电压:设置范围(0—3000V)为仪器输出的设置电压,通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更加协调,电压设置过高,曲线贴近Y轴,电压设置过低,曲线贴近X轴。如果实验中电压达到设定值,将会自动停止升压,以免损坏设备。(2)、试验:接线图见界面,测试仪的K1、K2为电压输出端,试验时将K1、K2分别接互感器的S1、S2(互感器的所有端子的连线都应断开)。检查接线无误后,合上功率开关,选择“开始”选项,即开始测试。试验时,上方白色状态栏会有提示“正在测试”,测试仪开始自动升压、升流,当测试仪检测完毕后,试验结束并描绘出伏安特性曲线图。注意:图4中“校准”功能:主要用于查看设备输出电压电流值,不用于互感器功能测试,详情见附录一。 图4,CT励磁特性测试界面CT伏安特性结果图 2)、伏安特性(励磁)测试结果操作说明试验结束后,显示出伏安特性测试曲线及数据(见图5)。该界面上各操作功能如下:打 印:点击“打印”后,先后打印伏安特性(励磁)曲线、数据,方便用户做报告用。同时减少更换打印纸的频率,节省时间,提率。

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绵阳互感器综合测试仪在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。测试仪的内部可能产生高电压! 因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的允许电源。当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪!面板上的输入/ 输出插口的接线只能用带有4 mm2 “香蕉”插头和塑料外壳的电缆。不要站在靠近或正在连接头的下面,夹钳可能跌落砸伤。如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。注意: 1、为了人身及设备,使用前请详细阅读说明书,并严格参照要求规范操作。2、试验前请将仪器可靠接地。3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感器各端子上的连接线甩开。4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。6、实验中严禁触碰所有测试端子。本公司保留对此说明书修改的权利,产品与说明书不符之处,以实际产品为准。



绵阳互感器综合测试仪在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。测试仪的内部可能产生高电压! 因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的允许电源。当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪!面板上的输入/ 输出插口的接线只能用带有4 mm2 “香蕉”插头和塑料外壳的电缆。不要站在靠近或正在连接头的下面,夹钳可能跌落砸伤。如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。注意: 1、为了人身及设备,使用前请详细阅读说明书,并严格参照要求规范操作。2、试验前请将仪器可靠接地。3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感器各端子上的连接线甩开。4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。6、实验中严禁触碰所有测试端子。本公司保留对此说明书修改的权利,产品与说明书不符之处,以实际产品为准。

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绵阳互感器综合测试仪 励磁电压:100V、100/√3、100/3、150V、220V、350V。2)、试验:参照图26接线,测试仪的为电压输出端,试验时将K1、K2分别接互感器的a、x ,电压互感器的一次绕组的零位端接地。检查接线无误后,合上功率开关,选项“开始” 选项后,即开始测试。 试验时,光标在“开始”选项上,并不停闪烁,测试仪开始自动升压、升流,当测试仪检测完毕后,试验结束并描绘出伏安特性曲线图。图25,PT励磁特性参数设置界面 图26,PT励磁特性接线图3)、PT(励磁)测试结果操作说明请参考8页CT测试结果说明3、PT退磁试验 图27,PT退磁界面 参数设置在PT测试主界面中,选择进入“退磁”试验界面(如图27),设置额定二次电压值:100V、100/√3、100/3、150V、220V、350V。2)、试验:参照图26接线,测试仪的为电压输出端,试验时将K1、K2分别接互感器的a、x ,电压互感器的一次绕组的零位端接地。检查接线无误后,合上功率开关,选项“开始” 选项后,即开始退磁。


绵阳互感器综合测试仪功能特点3二、技术指标4三、结构外观51、结构尺寸52、面板布置53、键盘说明6四、液晶界面主菜单界面、CT规程测试界面83、CT单点测试界面94、CT直阻测试界面105、CT变比粗测界面116、PT变比极性测试界面127、国标查询界面138、历史数据查阅界面149、系统设置界面14五、使用方法151.CT校验:152.CT直阻测量:153.PT变比极性测量:16六、注意事项18前 言电流互感器是电力系统计量装置的重要组成部件,其精度直接影响计量装置对用户电费计量的准确性;因此对电流互感器的定期检测是电力部门必须要做的工作;目前国内传统的互感器检定方法大多采用比较测差法,即在进行检定互感器时,将被检互感器二次接负荷(常用负荷箱代替),与同变比的标准互感器进行比较,由升流(升压)器给二者提供一次电流(电压),而二者的二次差流(差压)信号输入校验仪,由校验仪测出被检互感器相对于标准互感器的误差。这种检定方法,需要大电流(电压)电源设备、同变比的标准互感器和负荷箱。当一次电流大于1000A,电源设备容量高达数十千伏安,体积庞大,且接线困难,在现场检定互感器很不方便。针对以上这种情况,我公司适时研发出一种轻便实用的对电流互感器进行现场检测的设备——电流互感器现场校验仪;本仪器是在详细分析互感器的数学模型的基础上开发出的互感器测试仪,在进行互感器检定时,不需要调压器、大电流升流器和标准互感器及负荷箱,只需带上本仪器就可按标准测量电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~120%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电流互感器和电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器的比差和角差;可现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷,检定特别方便。仪器采用高精度、自动线性调节的直流和交流电源;高速、高可靠性的数字处理模块;高测量精度、高稳定性的前置测量电路保证了仪器测量的准确度和高稳定度。

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