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低压抽屉柜专用触头压力测量仪套装
¥20000手动梅花触头插拔力(推拉力)测量仪
¥20000便携式开关触头压力(夹紧力)测量仪
¥20000LDXY便携式充电触头(指)夹紧力测量仪
¥20000低压抽屉开关柜接插件触头(夹紧力)测量仪
¥20000智能型隔离开关触头夹紧力测试仪
¥20000隔离开关柜触头夹紧力测试仪/精度传感器
¥20000便携可充电SF6负荷开关触头夹紧力测量仪
¥20000便携式充电梅花触头压力(夹紧力)测量仪
¥20000WX1403充电梅花触头压力(夹紧力)测量仪
¥20000JDX-01型接地靴
¥500PVT-50 电机工频耐电压试验仪
¥500YHHQ全自动互感器伏安特性测试仪|角差比差+二次负荷+二次直阻
一.设计用途
设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
二.参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006
三.主要特征
• 支持检测CT和PT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
YHHQ全自动互感器伏安特性测试仪|角差比差+二次负荷+二次直阻
四.测试仪主要测试功能:(见表1)
CT(保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | • 铁心退磁 |
•二次绕组测试 |
|
• 铁心退磁 |
|
表1
测试仪主要技术参数: (见表2)
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 | |
大电流输出 | 0~1000A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
表2
CT测试
进行电流互感器测试时,请移动光标至CT,并选择相应测试选项。
1、CT励磁(伏安)特性测试
在CT主界面中,选择“励磁” 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zui高设置电流,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—2500V)为仪器输出的zui高设置电压,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(图5),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,光标在“停止”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(如图6)。
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。
伏安特性(励磁)测试结果操作说明
试验结束后,屏幕显示出伏安特性测试曲线(见图6)。该界面上各操作功能如下:
打 印:控制器选择“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,提高效率。
励磁数据:将光标移动至“励磁数据”选项选定,屏幕上将显示伏安特性试验的测试数据列表(见图7)。按下“退出”键即退回到伏安特性试验曲线界面,控制器即可实现数据的上下翻。当页面翻转不动时,则已到达zui后一页。
保 存:控制器移动至“保存”选项,按下即可将当前所测数据保存,保存成功后,屏幕上显示“保存完毕”。成功保存后,用户如果再按下“保存”键,程序会自动分辨,不保存相同的测试记录。并且可在数据查询菜单中进行查看。
误差曲线:在图6的界面中,将光标移至“误差曲线”选定后,屏上将显示伏安特性试验的误差曲线的设置(见图8)。选定后计算出的误差曲线如图9。
打印设定:光标移动至此选项,按下即进入打印设置界面(图10),可根据要求选择“默认”(程序按照一定步进打印大量电压电流值),或选择“自设定”(程序会按照表格中的10个电流值进行打印)。
以下四项为误差曲线计算时的设置项:
额定负荷 :CT二次侧额定负荷。
额定二次 :CT的二次侧额定电流
ALF :准确限值系数,如:被测CT铭牌为“5P10”,“10”即为限制系数。
5% :自动计算出5%误差曲线数据并显示误差曲线。
10% :自动计算出10%误差曲线数据并显示误差曲线。
误差曲线界面中有三个选项:
打印 :可打印出误差曲线图及数据;
数据 :可显示出误差曲线相关数据,查看方式同伏安特性数据。
退出 :可返回上一层菜单。
电流法变比极性测试
1)参数设置:
在CT“变比极性”界面中,选择“电流”或“电压”后,进入测试界面见图13,设置一次电流: 0 ~1000A,测试仪P1、P2端子输出的zui大电流;
二次侧额定电流: 1A或5A。
2)试验:
接线图见图14,CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接S1、S2,不检测的二次绕组要短接,设置二次侧额定电流及编号后,合上功率开关,选择“开始”选项,按下控制器,试验即开始。
试验过程中光标在“开始”选项上不停闪烁,直至试验完毕退出自动测试界面,或按下控制器人为中止试验,装置测试完毕后会自动停止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果。可以选择 “保存” 、“打印”及“退出”选项进行下一步操作。
仪器本身的同色端子为同相端,即P1接CT的P1,S1接CT的S1时,极性的测试结果为减极性。
电压法变比极性测试
1)参数设置:
在CT“变比极性”界面中,选择“电压”后,进入界面,只需设置二次电流:1A或5A(参考图13)。
2)测试:
参照图15进行接线,被测CT一次侧接测试仪小端子L1、L2,CT二次侧接K1、K2,设置二次侧额定电流及编号后,合上功率开关,选择“开始”选项,按下控制器,测试即开始。
测试过程中光标在“开始”选项上不停闪烁,直至测试完毕退出自动测试界面,或按下控制器人为中止测试,装置测试完毕后会自动停止测试,测试完成后,即显示变比极性测试结果。可以选择 “保存” 、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。
仪器本身的同色端子为同相端,即L1接CT的P1,S1接CT的K1时,极性的测试结果为减极性。
CT角差比差试验
(安装在变压器或者开关装置内部的套管CT,建议使用电压法)
在CT主界面中,选择“角差比差”后,出现“电流”和“电压”选项(参考图12),选择“电流”即用电流法测试,选择“电压”即用电压法测试。
1)参数设置:
在CT“角差比差”界面中,选择“电流”或“电压”后,进入测试界面(图16),(注:应参照互感器铭牌上的实际额定变比值设定)
额定一次:CT的一次额定电流:0~25000A
额定二次: 5A/1A。
额定负荷:互感器容量。
实际负荷:根据额定负载的设定,可自动计算满载与轻载两种状态值(轻载为满载的25%)。
2)试验:
电流法角差比差测试接线图见图14,被测CT一次侧接测试仪大端子P1、P2,CT二次侧接S1、S2。
电压法角差比差测试接线图见图15,被测CT一次侧接测试仪小端子L1、L2,CT二次侧接K1、K2。
设置参数并检查接线无误后,合上功率开关,选择“开始”选项,按下控制器,试验即开始。
试验过程中通过按下控制器可终止试验,测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差,实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差(图17)。可以选择 “保存” 、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。
CT交流耐压试验
1)参数设置:
在CT主界面中,选择“交流耐压”后,进入测试界面(图20),
设置好设定电压值:0~2500V。
2)实验:
接线图见图21,被测CT二次侧短接与测试仪电压输出口K2连接,电压输出口另一端K1连接互感器外壳。检查接线完成后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下即开始升压,电压保持时间默认为1分钟,测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,将会自动回零,页面会显示“不合格”。
CT负荷试验
1、参数设置:
在CT测试主界面中,选择进入“负荷”试验界面(如图22),
设置二次侧额定电流: 1A或5A。
线电阻:只在测试负载箱时使用(按照负载箱铭牌设定)
2、试验:
测试仪的K1、K2为电压输出端,参照图23进行接线,将被测负荷(负载)接测试仪的K1、K2端,检查接线无误后,选择“开始”即开始试验,试验完成后,即显示负荷性测试结果,可以选择 “保存” 、“打印”及“退出”选项进行下一步操作。
直阻测试:
1)、校零:
在CT测试主界面中,选择进入“直阻”试验界面(如图24),试验前应先对测试用导线进行校零,在CT主界面显示菜单上通过控制器选中 直阻测试项,进入直阻测试界面并选择“校零”, 校零前将测试导线的线夹对接(测试线短接)(图25),然后进行校零,校零完成后,界面提示“校零完毕”。
2)、试验:
校零结束后,参照图26接好测试线,测试仪的D1、D2接被测绕组,选中 “开始” 键即开始测试,试验完成后,即显示直阻测试结果,可以选择 “保存” 、“打印”及“退出”选项进行下一步操作。
PT测试
图26,直阻测试接线图
进行电压互感器功能测试时,请移动光标至PT,并选择相应测试选项。
1、PT励磁特性测试
1)、参数设置
在PT测试主界面中,选择进入“励磁”试验界面(如图27),
励磁电流(0~20A):输出电流为仪器输出的zui高设置电流,如果试验中电流达到设定值,将会自动停止升流。通常1A即可测试出拐点值。
励磁电压:100V、100/√3、100/3、150V、220V、350V。
2)、试验:
参照图28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。
PT变比极性试验
1)参数设置:测试界面见图30。
一次:0~2500V。
二次:100V、100/√3、100/3、150V、220V。
2)开始试验:
参照图31进行接线,PT一次侧接A、X,PT二次侧接a、x。设置二次侧额定电压及编号后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下控制器,试验即开始。
试验过程中光标在“开始”选项上不停闪烁,直至试验完毕退出测试界面,或按下控制器人为中止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果。可以选择 “保存” 、“打印”及“退出”选项进行下一步操作。
仪器本身的同色端子为同相端,即A接PT的A,X接PT的X时,极性的测试结果为减极性。
PT角差比差试验
1)参数设置:
在PT测试主界面中,选择进入“角差比差”试验界面(如图32),(注:应参照互感器铭牌上的实际额定变比值设定)
额定一次: 3~500KV
额定二次: 100V、100/√3、100/3、150V、220V
额定负荷:互感器容量。
实际负荷:根据额定负载的设定,可自动计算满载与轻载两种状态值(轻载为满载的25%)。
2)试验:
参照图31进行接线,PT一次侧接A、X,CT二次侧接a、x。设置参数后,旋转控制器将光标移动至“开始”选项,按下控制器,试验即开始。
试验过程中通过按下控制器可终止试验,测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差,实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差(图33)。按下 “打印”即可打印出测试结果, “保存”即可保存测试结果, “退出”可返回至参数设置菜单。如果显示均为9,则说明误差超出显示范围,请检查设定值。
PT交流耐压试验
1)、参数设置:
在PT测试主界面中,选择进入“交流耐压”试验界面(如图34),
设置好设定电压值:0~2500V。
2)、实验:
参照图35接线,被测PT二次侧短接与测试仪电压输出口K2连接,电压输出口另一端K1连接互感器外壳。检查接线完成后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下即开始升压,电压保持时间默认为1分钟,测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,将会自动回零,页面会显示测试不合格。
PT负荷试验
1)、参数设置:
在PT测试主界面中,选择进入“负荷”试验界面(如图36),
设置额定二次电压值:100V、100/√3、100/3、150V、220V。
2)、试验:, ,
测试仪的K1、K2为电压输出端,参照图37进行接线,将被测负荷(负载)接测试仪的K1、K2端,检查接线无误后,合上功率开关,选择“开始”即开始试验,试验完成后,即显示负荷性测试结果,可以选择 “保存” 、“打印”及“退出”选项进行下一步操作。