PT伏安特性讲解
[ 互感器技术 ] 互感器励磁特性和伏安特性是怎么一回事
[ 互感器技术] 互感器励磁特性和伏安特性是怎么一回事什么是励磁特性励磁特性是在互感器二次侧励磁电流与所加电压的一种关系,实际上就是铁芯的磁化过程,所以也称为励磁特性,将这种特征按照一定要求绘制成曲线,就是励磁曲线,励磁特性通常也叫伏安特性,电压互感器励磁特性是把PT一次绕组末端出线端子接地其他绕组均开路的情况下,在二次绕组施加电压U,测量出相应的励磁电流I,U和I之间的关系就是电压互感器励磁特性。
以U为横坐标I为纵坐标做出的曲线就是电压互感器励磁特性曲线。
0806D什么是伏安特性在电学中伏就是电压,安就是电流,伏安特性就是电流与电压的特性,也叫做关系,伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像叫做导体的伏安特性曲线图,伏安特性曲线是针对导体的,也就是耗电元件,用来研究导体电阻的变化规律,这种在实际应用中还是比较多的,只是我们可能有时候没注意到,比如我们在电流互感器二次端施加电压用来测量它的曲线关系,这种就是典型的测量伏安特性,下面我们看下测量过程。
测量过程测量CT伏安特性时,电流互感器一次侧开路,二次侧施加一定大小的电压信号,观察磁通饱和情况,观察U(电压)与I (电流)的曲线关系,最传统的测量方法使用串并联电压表进行比对、计算,随着技术的进步,目前是采用伏安特性测试仪进行测量,自动调压,自动计算,测量准,效率高。
为什么要测量伏安特性测量伏安特性或者励磁忒性的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算5%,10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路情况。
相关注意事项一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压PT读取电压。
PT励磁特性分析
结论:可以看出在 结论 1.9U(109.6V)下 励磁电流约为 11A<18.2A,在对应 的励磁特性曲线上还 没有达到磁化饱和点, 因此该台电压互感器 励磁特性合格,满足 设计要求。
JCC5-66W2型PT励磁特性曲线 120 100 电压(V) 80 60 40 20 0 0 2 4 6 电流(A) 励磁曲线 8 10 12
2 拐点 在励磁特性曲线中, 当施加的电流值增加50 %,而激励出电压值增 加不大于10%时,则该 点就是该励磁特性曲线 的拐点。
V/V
500
200 100 50
20 10 5
2 1 100 1m 10m 100m 1
I/A
3 铁磁谐振
铁磁谐振是自激的 一种形式。是电力系 统中一种特殊形式的 自激振动。
电压互感器励磁特性试验 及分析方法
楚雄供电局变电修试所 刘譞、熊超 2009年1月
探讨内容:
一、电压互感器励磁特性试验目的 和意义 二、电压互感器励磁特性试验方法 三、电压互感器励磁特性实例分析
相关定义概念
1 励磁特性 励磁特性通常也叫伏安特性,电压互感器 励磁特性是把PT一次绕组末端出线端子接地 其他绕组均开路的情况下,在二次绕组施加 电压U,测量出相应的励磁电流I,U和I之间 的关系就是电压互感器励磁特性。以U为横坐 标I为纵坐标做出的曲线就是电压互感器励磁 特性曲线。
3举例说明铁磁谐振产生原因 举例说明铁磁谐振产生原因
在中性点直接接地的110-220kV电网中,通常采用电磁式电 压互感器来测量母线电压和给继电保护提供电压信号。目前国 内此类变电所普遍采用SF6断路器,而断路器断口两端并接有均 压电容,有可能形成串联谐振回路。下面举例说明
4铁磁谐振带来的危害 铁磁谐振带来的危害 ①产生饱和过电压; ②出现很大励磁涌流 ③可能引起继电保护和自动装置误动作。
电压互感器(PT)知识介绍及故障处理总结【精华】
在电力系统中,电压互感器(PT)是一、二次系统的联络元件,它能正确地反映电气设备的正常运行和故障情况。
PT的一次线圈并联在高压电路中,其作用是将一次高压变换成额定100V低电压,用作测量和保护等的二次回路电源,在正常工作时二次绕组近似于开路状态,所以,正常运行中的PT二次侧不允许短路。
一、PT单相接地及处理在10kV中性点不接地系统中,为了监视系统中各相对地的绝缘状况以及计量和保护的需要,在每个变电站的母线上均装有电磁式PT。
当系统发生单相接地故障时,将产生较高的谐振过电压,影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,进而出现更频繁的故障。
1.1在中性点不接地系统中,当其中一相出现金属性接地时,就会产生激磁涌流,导致PT 铁芯饱和。
如A相接地,则Uan的电压为零,非接地相Ubn、Ucn的电压表指示为100V线电压。
PT开口三角两端出现约100V电压(正常时只有约3V),这个电压将起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。
1.2当发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧、树竹等单相接地。
如A相发生接地,则Uan的电压低于正常相电压,Ubn、Ucn电压则大于58V,且小于100V,PT开口三角处两端有约70V电压,达到绝缘检查继电器起动值,发出接地信号并报警。
1.3PT二次侧熔断器熔断或接触不良时,中央信号屏发出“电压回路断线”的预告信号,同时光字牌亮,警铃响。
查电压表可发现:未熔断相电压表指示不变,熔断相的电压表指示降低或为零。
遇到这种情况,可检查PT二次回路接头(端子排)处有无松动、断头、电压切换回路有无接触不良等现象和PT二次熔断器是否完好,找到松动、断线处应立即处理;若更换熔断器后再次熔断,应查明原因,不可随意将其熔丝增大。
1.4PT高压侧熔断器熔断。
其原因有:①电力系统发生单相间歇性电弧放电、树竹接地等使系统产生铁磁谐振过电压。
②PT本身内部出现单相接地或匝间、层间、相间短路故障。
③PT二次侧发生短路,而二次侧熔断器未熔断,造成高压熔断器熔断。
互感器伏安特性说明书
.. ..前言尊敬的用户,非常感您选择使用威克电力技术科技的MF330互感器多功能测试仪系列产品,为了保护设备及人身安全,做实验前请仔细阅读使用说明书,严格按说明书规操作。
MF330互感器多功能测试仪是威克电力技术科技按照国家有关标准和规定,在认真分析用户需求的基础上,积累开发及运行经验,经过多次优化而设计出的伏安特性试验仪器设备。
威克电力技术科技是专业从事电力测试设备开发、生产和销售的高科技产业公司。
公司经济基础雄厚,技术实力强大,勇于开拓创新。
作为电力行业的新兴力量,公司本着以技术为依托、质量为生命、服务为根本的企业宗旨。
涉足了励磁测试、二次测试、CT测试、直流系统测试等多个领域,短时间研发出了VIC多功能电气参数测试仪,以强大的功能、简洁的操作、稳固的质量一举填补了国电力技术的又一项空白。
同时公司研发的继电保护测试仪、伏安特性测试仪、开关特性测试仪等已达到国一流水平。
公司一贯遵循“技术领先,品质优良,服务至上”的宗旨,竭诚为全国电力系统提供别具特色的优良产品。
第一章装置主要技术特点MF330互感器多功能测试仪是继电器保护和高压绝缘专业用来测试电流互感器和电压互感器的专门检测仪器特点如下:.. .. ..全自动型测试仪只要设定最高输出电压和最大输出电流,不需设置记录步长,仪器即可从零开始自动升压或升流进行各种试验。
试验中自动记录测试数据、描绘伏安特性数据、10%和5%误差曲线,并自动计算拐点值。
省去了手动调压、人工记录整理、描曲线等烦琐步骤,极大的提高了测试效率。
试验结果可以储存在机,可以现场打印、事后打印,也可用U盘取出传至电脑处理打印。
操作快捷、简单、方便,容易掌握。
功能全面装置所具备的功能如下:1:CT伏安特性测试仪部分的要求:1.1能测量显示打印电流互感器的“伏安特性曲线”.1.2 能测量电流互感器的“拐点”和“饱和点”,测量拐点和饱和点的励磁电压和电流。
1.3 提供测量电源,外配升压器,电流量程0—2A,电压0—2500V。
电流互感器伏安特性及试验
电流互感器伏安特性及试验伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。
如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵坐标,电流为横坐标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线。
由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大。
由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作。
FA-102 CT伏安特性测试仪可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、CT极性试验、CT 变比极性试验。
仪器能自动计算CT的任意点误差曲线,CT变比比差等结果参数。
电流互感器伏安特性试验一、试验目的CT 伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。
试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
二、试验方法试验接线如图所示:接线比较复杂,因为一般的电流互感器电流加到额定值时,电压已达 400V以上,单用调压器无法升到试验电压,所以还必须再接一个升压变(其高压侧输出电流需大于或等于电流互感器二次侧额定电流)升压和一个 PT 读取电压。
试验前应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除。
试验时,一次侧开路,从电流互感器本体二次侧施加电压,可预先选取几个电流点,逐点读取相应电压值。
通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。
当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。
试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
三、注意事项1.电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
互感器综合测试仪 PT试验伏安特性曲线
互感器综合测试仪PT试验伏安特性曲线
产品特点:
1、全自动型测试仪
只需设定高输出电压和最大输出电流,仪器即可从零开始自动升压或升流进行各种试验。
试验中自动记录测试数据、描绘伏安特性曲线、10%和5%误差曲线,并自动计算拐点值。
省去了手动调压、人工记录整理、描曲线等烦琐步骤,极大的提高了测试效率。
试验结果可以储存在机内,可以现场打印、事后打印,也可用U盘取出传至电脑处理打印。
操作快捷、简单、方便,容易掌握。
2、功能全面
装置所具备的功能如下:
CT试验:伏安特性曲线PT试验:伏安特性曲线
曲线拐点自动计算曲线拐点自动计算
5%和10%误差曲线5%和10%误差曲线
变比、极性变比、极性
比差、角差测量比差,角差测量
二次侧回路负载测试、二次侧回路负载测试
二次绕组交流耐压二次绕组交流耐压
二次直流电阻测试二次直流电阻测试
一次通流测试
3、输出保持
具有升压保持功能,用于计量检测及二次交流耐压试验。
具有升流保持功能,用于二次回路检查。
PT送电发生过谐振及PT一次侧加装消谐器后三相电压不平衡的原因分析
PT送电发生过谐振及PT一次侧加装消谐器后三相电压不平衡的原因分析一、谐振现象在*****投运氧化铝中心配电室10kv系统时,当投运第一段母线送电后,发现二次侧的电压值很不平衡,且开口三角也出现高电压,而且刹时B相电压为零,有虚幻接地现象。
停电对母线及PT进行检查没有发现问题,对PT一次熔断器进行检测,发现B相熔断器熔断。
改换一只熔断器后,恢复送电条件,再试一次,给一段母线送电后还继续有三相电压不平衡,开口电压太高,而且仍是有虚幻接地、烧断熔断器现象。
后来研究决定在PT的开口三角二次出口处加装一个白炽灯泡来消除开口电压,准备就绪后开始投运,白炽灯亮瞬间很亮然后就熄灭了,检查电压发现电压还是不平衡,有一相PT熔断器熔断了。
再次停电换上熔断器,决定带上几台变压器再投一次,当准备好了再投时发现以上现象还是存在。
二、原因分析经测试分析,这种现象是系统中偶然发生的铁磁谐振现象。
当供电线路各相对地电容形成的容抗与线路上所接入的PT各相的综合感抗数值相近或相等时就会发生铁磁谐振现象。
因为在10kV母线段试送电时并无投入其他供电回路,母线本身只有几十米长,所以每相对地的电容Co值很小,即各相的容抗Xc较大。
单相PT的各相的感抗Xl也较大,二者数值接近。
出现各相电压不平衡,而且每次投入时电压数值又不断转变的原因是,由于各相母线对地的位置相对不同,所以各相对地电容的大小有差别,所以引发的各相谐振程度就不一样,故烧坏熔断器或PT的哪一相就无法肯定了。
当采用白炽灯泡时,由于谐振常常在单相接地消失后产生,白炽灯泡因发烧而使其电阻显著增大,所以此时不起消谐作用。
三、解决铁磁谐振的方式通过部门的分析讨论,按照现场的实际情况是已经在PT二次开口三角加装微机消谐装置,其原理是当判断为系统存在工频位移过电压或铁磁谐振过电压后,消谐装置就会启动程序,发出高频脉冲,使反并在开口三角绕组两头的晶闸管交替零触发导通,将开口绕组短接,使PT饱和电压消除。
35KV变电所-PT二次电压不平衡现象分析
科技成果报告新建35/6KV变电所初次充电PT三相电压不平衡原因分析及解决方案窑街煤电集团天祝煤业公司二〇一一年十一月目录1立项背景 (3)2变电所基本概况介绍 (3)3 理论分析 (4)4 PT发生铁磁谐振的危害 (8)5 防止铁磁谐振,消除PT二次三相电压不平衡现象的措施 (8)6 产生的效益 (11)7 创新点 (12)新建35/6KV变电所初次充电PT三相电压不平衡原因分析及解决方案(窑街煤电天祝煤业公司甘肃天祝733211)刘建荣温天和徐杜民多斌学1、立项背景2010年12月2日,天祝煤业公司在投用新建的35/6KV变电所时,当第一段母线充电时,用万用表测量发现二次侧的电压值不平衡,分别为76V、112V、101V,且开口三角端也出现高电压,电压值达102V左右,而且瞬间B相电压为零,有虚幻接地现象,停电对母线及PT进行检查没有发问题,对PT一次熔断器进行检测,发现B 相熔断器熔断,更换一只熔断器后,再次送电,发现二次三相电压仍然不平衡,开口三角端电压偏高,根据经验,在PT的开口三角端处加装一只白炽灯泡,目的是为了消除开口电压,投用后,白炽灯瞬间很亮然后又熄灭了,用万用表测量二次三相电压还是不平衡,且有一相PT熔断器熔断了,在变电所投用后,又陆续发生了母排瓷套管炸裂和PT烧毁的事故,为了彻查原因,确保变电所的正常投用和正常运行,对上述问题进行系统分析,并采取合理的方案予以解决。
2、变电所基本概况天祝煤业公司新建的35/6KV变电所供电系统为中性点绝缘(即中性点不接地)系统,属于小电流接地系统,其优点是在发生单相接地时,能继续工作一段时间(若接地电流不是太大,一般可继续运行1~2h),这是因为在中性点绝缘的小接地电网中,发生单相接地故障时,故障电流往往比负荷电流小得多,而且系统的电压仍然保持对称,相电压和线电压不仅量值维持不变,且相位角仍互为120°,所以便于运行人员查找故障点,并采取相应的措施;缺点是由于电网中性点没有固定电位,三相对地电压不稳定,在发生一相接地故障的情况下,其它两相的对地电压长高(一般升高√3倍),有可能使电网对地绝缘薄弱部分发生绝缘击穿,造成另一相接地,发生相间短路故障。
伏安特性
伏安特性1.电压互感器伏安特性的目的电压互感器的伏特性其实就是指铁芯的励磁特性,对电压互感器,通常让一次绕组开路,从二次绕组施加额定频率的交流电压,所加电压最大值按相关规程要求,测量所施加的电压与电流的关系曲线,曲线即是电压互感器的伏安特性曲线。
2.电流互感器伏安特性的目的电流互感器伏安特性原理伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,从字面解释,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。
如果从小到大调整电压,将所加电压对应的每一个电流画在一个座标系中(电压为纵座标,电流为横座标),所组成的曲线就称为伏安特性曲线。
由于电流互感器铁心具有逐渐饱和的特性,在短路电流下,电流互感器的铁心趋于饱和,励磁电流急剧上升,励磁电流在一次电流中所占的比例大为增加,使比差逐渐移向负值并迅速增大。
由于继电器的动作电流一般比额定电流大好几倍,所以作为继电保护用的电流互感器应该保证在比额定电流大好几倍的短路电流下能够使继电器可靠动作。
根据继电保护的运行经验,在实际运行条件下,保护装置所用的电流互感器的电流误差不允许超过10%,而角度误差不超过7度。
为满足上面的要求,在电流互感器使用前,要作“电流互感器的10%误差曲线”,以确定其是否能够投入运行。
实际工作中常常采用伏安特性法先测量电流互感器的伏安特性曲线,再绘出“电流互感器的10%误差曲线;同时,通过测量电流互感器的伏安特性曲线,还可以检查二次线圈有没有匝间短路。
试验时将互感器的一次线圈开路,在其二次线圈加电压,用电流表测得在该电压作用下流入二次线圈的电流,就得到电与电压的关系曲线,即为电流互感器的伏安特性曲线。
电流互感器伏安特性的测量可以用ED2000互感器特性综合测试仪一试验目的CT伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。
试验的主要目的是检查互感器的铁芯质量,通过鉴别磁化曲线的饱和程度,计算10%误差曲线,并用以判断互感器的二次绕组有无匝间短路。
CT-PT互感器伏安特性(励磁特性)测试
GDHG-106B CT/PT 互感器特性测试仪
注:每做一次伏安特性测试,测试仪自动完成一次互感器的退磁。
图 10,打印设置界面
图 11,退磁界面
2、退磁试验
(1)参数设置:
在 CT 主界面中,选择“退磁”后,进入测试界面见图 11,设置
二次侧额定电流: 1A 或 5A。
(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、
图 12,CT 变比极性测试界面 图 13,CT 变比极性(角差比差)接线图
4.CT 角差比差试验 (1)参数设置:
在 CT 主界面中,选择“角差比差”后,进入测试界面(图 14), (注:应参照互感器铭牌上的实际额定变比值设定)CT 的一次额定电流: 0~25000A,二次额定电流:5A/1A。设置互感器额定负荷,并选择“满
图 2 CT 主界面
图 3 PT 主界面
八、CT 测试 进行电流互感器励磁特性、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)为仪器输出的最高设置电流,如果
GDHG-106B CT/PT 互感器特性测试仪
图1 2.面板注释:
1 —— 设备接地端子 2 —— 显示器标志 3 —— 通讯口 4 —— 打印机 5 —— 液晶显示器 6 —— 控制器
4
GDHG-106B CT/PT 互感器特性测试仪
7 ——CT 变比/极性试验时,大电流输出端口 8 —— CT 变比/极性(角差/比差)试验时,二次侧接入端口 9 —— CT/PT 伏安特性试验时,电压输出端口;CT/PT 负荷试验端口 10 —— PT 变比/极性(角差/比差试验)时,一次侧接入端口 11 —— PT 变比/极性(角差/比差试验)时,二次侧接入端口 12 —— CT/PT 直阻测试端口 13 —— 过流保护(功率)开关 14 —— 主机开关 15 —— 主机电源插座 16、17、18、19、20、21、23——测试项目接线简图 22—— 扩展端口
【电气工程】PT是什么,你对它又了解多少?
【电⽓⼯程】PT是什么,你对它⼜了解多少?⾸先,PT是什么,PT是Potential Transformer的缩写,中⽂名叫电压互感器,他的英⽂缩写很多,有时也叫VT,还有的时候叫TV(没错,在电⽓图上看到这个符号不是电视机的意思,是电压互感器)。
电压互感器是⼲什么的呢?⼀般来说在低压电路上,我们想知道线路的电压是多少,可以直接拿万⽤表测量,但是对于⾼压电路,⽐如说6kV,10kV的线路来说,想知道他们的运⾏电压,显然⽆论是正常的⼈还是正常的万⽤表都不能直接去测量,因为电压太⾼了。
这么⾼的电压难道我们就没办法测量了吗,这时PT就排上⽤场了,PT的⼀次测绝缘⾮常好,完全可以耐受⾼电压,通过他可以将10kV,110kV甚⾄更⾼的电压,转化为100V的低电压,从他的⼆次侧输出。
这个时候我们就可以很容易地⽤万⽤表,电压表测量到线路的电压了。
测量到了电压有什么⽤呢?⽤处⼤了,可以⽤来收电费,也通过电压的变化来判断线路是否出现了故障。
第⼆个需要关⼼的问题就是PT的长相,有的PT长得像下⾯这张图:这种PT由于外⾯可以看到铁芯,所以叫半封闭型的PT,别以为半封闭型的PT就是低端PT的代表,他也有他的优点,⽐如过载能⼒强,抗饱和能⼒强(因为铁芯⼤),结构简单价格便宜。
但是也有很多缺点,⽐如过电压⽔平不⾼,局部放电等级低等等。
那么全封闭PT长得什么样呢?就是下⾯这个样?以上的两种PT⼤家注意有个共同的特点,就是⼀次部分都有2个接线端,分别是A和N,A接带电线路,N通常⽤铜排货电缆短接后接地。
这种有2个接线端的PT就叫做全绝缘PT,这种PT的好处就是PT的耐压可以跟柜体打⼀样⾼,做⼯频耐压试验的时候不需要断开PT,这种PT可以⽤于VV接线和⼀些采集线电压的场合。
还有⼀种是半绝缘的PT,他只有⼀个接线端接到带电回路⾥就可以了,接地端在内部通过⼆次侧短接:这种PT⼀次侧的末端和⼆次侧的末端在电⽓上是有联系的,所以他的绝缘⽔平较低,叫做半绝缘PT,这种PT在打耐压的时候必须断开,否则会击穿,⽽且这种PT只能⽤于相电压的场合不能接在线电压上。
晶体三极管的伏安特性曲线解读
晶体管的伏安特性曲线是描述三极管的各端电流与
两个PN结外加电压之间的关系的一种形式,其特点是能 直观,全面地反映晶体管的电气性能的外部特性。
晶体管的特性曲线一般用实验方法描绘或专用仪器
(如晶体管图示仪)测量得到。
晶体三极管为三端器件,在电路中要构成四端网络,
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4、击穿区
随着UCE增大,加在JE上的反向偏置电压UCB相应增大。 当UCE增大到一定值时,集电结就会发生反向击穿,造成集电极电
流Ic剧增,这一特性表现在输出特性图上则为击穿区域。
造成击穿的原因: 由于集电结是轻掺杂的,产生的反向击穿主要是雪崩击穿,击穿 电压较大。除此之外,在基区宽度很小的三极管中,还会发生特有 的穿通击穿,即:当UCE增大时,UCB相应增大,导致集电结Jc的阻 挡层宽度增宽,直到集电结与发射结相遇,基区消失,这时发射区 的多子电子将直接受集电结电场的作用,引起集电极电流迅速增大, 呈现类似击穿的现象。 三极管的反向击穿主要表现为集电结的雪崩击穿。
(如β、rbe等)都不是常数,因此在分析三极管组 成的放大电路时,不能简单地采用线性电路的分 析方法。而放大电路的基本分析方法是图解法和 微变等效电路(小信号电路分析)法。
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三、温度对晶体管特性的影响
由于三极管也是由半导体材料构成,和二极管一样,
温度对晶体管的特性有着不容忽视的影响。表现在以下 三个方面:
它的每对端子均有两个变量(端口电压和电流),因此 要在平面坐标上表示晶体三极管的伏安特性,就必须采 用两组曲线簇,我们最常采用的是输入特性曲线簇和输 出特性曲线簇。
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一、输入特性曲线
输入特性是指三极管输入回路中,加在基
互感器伏安变比极性综合测试仪PT测量操作方法介绍
互感器伏安变比极性综合测试仪互感器伏安变比极性综合测试仪PT测量操作方法介绍4.1 PT伏安特性和误差曲线计算在互感器综合测试仪主界面中选择电压互感器点击旋转鼠标即可进入PT测试主界面,如图4.1。
图4.1 PT测试主界面在PT测试主界面中光标选择伏安特性选项,点击旋转鼠标进入PT伏安特性试验界面。
PT伏安特性试验与CT伏安特性试验相同,详细的说明请参照CT伏安特性试验说明。
注意:做PT伏安特性试验时一定要注意PT一次侧的绝缘和注意保护试验人身安全,因为PT试验过程中PT一次侧可能会产生高压。
PT伏安特性试验可以选择单机试验或外接升压器试验,单机试验是指只需要利用本仪器内置的调压器进行试验。
PT伏安特性单机试验接线如图4.2所示:互感器伏安变比极性综合测试仪图4.2 PT伏安特性单机试验接线图4.2 PT变比极性4.2.1 参数设置在PT测试主界面中光标选择变比极性选项,点击旋转鼠标即可进入PT变比极性试验参数设置界面如图4.3所示:图4.3 PT变比极性试验参数设置界面额定一次:电压等级有3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、44kV、60kV、110kV、154kV、220kV、330kV、500kV、1000kV,并分别有“/1”和“/√3”可选。
互感器伏安变比极性综合测试仪额定二次:100V、100/3V、100/√3V、150V、220V,点击逐次选择。
注:额定一次与额定二次为被测品的一次侧额定电压和二次侧额定电压,用户根据被测品铭牌上的标注进行设置。
4.2.2 接线方式接线方式如图4.4所示。
图4.4 PT变比极性试验接线图4.2.3 试验方法检查接线完成后,光标移动至开始试验选项并按下,仪器进入试验状态,界面下方实时显示一次电压值和二次电压值。
试验完成后,仪器自动给出变比、比差和极性。
PT变比极性试验结果如图4.5所示。
互感器伏安变比极性综合测试仪图4.5 PT变比极性试验结果4.2.4 变比极性试验结果操作界面PT变比极性试验结果界面的各项功能操作与CT变比极性试验结果界面的功能操作相同,请参照3.2.4 CT变比极性试验结果操作说明。
PT问题原因分析
PT问题原因分析1.电网系统内部由于非线性负载造成较大的电流谐波分量(3、5次谐波分量较大),而原设计采用的PT.0.5级100V A(不排除PT励磁特性差)在电流谐波的作用下很容易使铁芯进入铁磁深饱和区,励磁电流增大,感抗下降,引发铁磁谐振,会在PT一次绕组出现数安培到十几安培幅值的瞬间涌流,从而烧断PT0.5A高压熔丝。
2.电站10KV系统采用中性点不接地方式,其母线系统上的Y0接线的PT是中性点不接地电网对地的唯一金属通道,因此电网相对地电容的充、放电途径必然通过PT一次绕组,PT 的励磁电感和系统对地电容形成L-C回路,从而引发铁磁谐振而出现饱和过电压,并将由通常的工频位移过电压转化为谐波振荡过电压,使PT的励磁电流可达额定励磁电流的几倍到十几倍,造成PT的高压熔丝一相或两相或三相熔断,甚至使PT因严重过热而烧毁。
3.电网系统相对地电压不平衡、不稳定、三次谐波电流的出现,或所用三相PT伏安特性相差过大,造成PT剩余绕组开口电压升高。
三.PT问题预防措施:1.建议使用二次输出容量较大的PT,如计量级0.2~0.5时选用150~200V A以上容量的产品,或带有防铁磁谐振装置的PT。
2.建议用户的PT柜配置过电压吸收装置或避雷器加一次消谐器。
3.采购PT时,应对互感器厂家提出:如果是单独的PT,三只伏安特性基本一致的PT应编成一组,并做好相应的标识,(成套装配时应装于同一台PT柜内,质量部门监督);如果是三相组合式的且铁芯是分立的PT,应保证三相伏安特性一致,出厂试验报告中应有剩余绕组开口电压测量值,此值不大于5V。
采购要求:1.单独的PT,要求互感器厂家把三只励磁特性基本一致的PT编成一组(不超过15%),并做好相应的标识(可以是三个相同标识或编号的编成一组,如三个1#、三个2#…),且试验报告提供励磁特性试验数据。
2.三相组合式的PT,要求互感器厂家制造时保证以下几点:1)、相之间伏安特性应基本一致。
伏安特性曲线的解读与应用
点评 : 求 解 本 题 必 须 读 懂 伏 安 特 性 曲 线
的 物 理 意 义 和 几 何 意 义 。 在 解 决 恒 定 电 流 的 某 些 问题 时 , 如 果 可 以 巧 妙 地 应 用 伏 安 特 性
田
乙
图 l
曲线进 行 分析 , 不 仅 可 以 避 免 运 用 数 学 列 式 的复 杂运算 , 而且 可 以获得 直观 形 象 、 一 目了
更 加 直 观 地 反 映 某 元 件 的 电 压 和 电 流 的 关
系, 我们常常选用伏安 ( I ) 特 性 曲 线 来 描 绘 。常见 的伏 安 特性 曲线 主要 有 两 种 : 一 种
是 电阻元件 对 应 的伏 安 特性 曲线 ( 如 图 பைடு நூலகம் 甲
项 B正 确 。 根 据 两 伏 安 特 性 曲线 交 点 表 示 I 作点 , 交点 的纵 、 横坐标 的 乘积 表示 电 源输 { } J
矩 形 PQOM 所 围 的 面 积
解析 : 根 据 电 源 的 路 端 电 压 随 输 出 电 流 变 化 的 图 像 斜 率 的 绝 对 值 表 示 电 源 内 阻 可
知 , 电 源 l与 电 源 2的 内 阻 之 比 是 l l :7 , 选
解析 : 根据 I u 图 像 斜 率 的 倒 数 表 示 小
…
、
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,
高考理化
2 O l 8年 1月
应 根 据 欧 姆 定 律 R 一
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计算 , 选 项 B正 确 。
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,
因为 小 灯 泡 的 电 阻 是 变 化 的 , 所 以 要 想 根 据 斜率 求 电阻 , 就必须 保 证增 量很 小 才 行 , 选项
全自动互感器综合测试仪说明书
概述武汉世纪华胜科技有限公司专业从事电力仪器仪表开发生产和销售,公司自主开发的RX 系列便携式CT 、PT 伏安特性.变比.极性综合测试仪。
(现有产品:单功能伏安特性测试仪;手动伏安特性、变比、极性测试仪;全自动伏安特性、变比、极性测试仪)。
全自动互感器综合测试仪,是专门为试验互感器伏安特性、5%和10%的误差曲线、二次侧回路检查、变比和极性判别而设计,仅需设定最高测试电压、电流和步长,装置将自动升压,自动将伏安特性曲线描绘出来,省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动。
快捷、简单、方便。
若单机不能满足测试要求,可外接升压器进行试验。
是一台性能价格比较高的多功能试验仪器。
其性能独特,该仪器目前在国内处于领先水平。
公司拥有标准厂房,一批专业技术人员从事电力仪表的销售及售后服务、技术支持工作,优质的产品质量及完善的售后服务在用户中有着良好的口碑。
公司产品用户涉及电业局、电厂、电力工程公司、煤炭企业、钢铁企业等领域。
日行风格:一心一意。
日行精神:写我们所做的,做我们所写的。
日行目标:把小产品做大,把大产品做成大家的产品。
注意事项1. 为了保护人身及设备安全,使用前请详细阅读使用说明书,并严格按说明书要求规范操作。
2. 为保证仪器工作的可靠性,请勿将仪器左右侧的散热孔堵塞。
3. 不要让任何异物掉入机箱内,以免发生短路。
4. 试验之前请将仪器可靠接地。
5. 做CT 变比试验时,请将CT 二次绕组的接地线断开。
6. 做PT 伏安特性时,请将被测PT 的一次绕组的零位端接地。
7. 如主机不能与电脑进行通讯时,请检查你的电脑串口是否设置为COM1 口。
8. 主机最多可保存45 组数据,掉电后数据不丢失。
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。
若在使用中存在技术问题,请与公司联系。
目录第一章产品王要特点..……第二章主要技术参数...........1装置面板结构说明•…第三章单机运行软件操作方法・1旋转鼠标使用方法…2主菜单………………3CT 伏安特性试验………3.1 CT伏安特性试验的软件界面......................................3.2 CT伏安特性试验方法............................................3.3使用主机单机试验 ..........................................3.4使用外部升压器试验 ............................................ ..3.5测试结果操作说明 .............................................. ..3.6误差曲线 .............................................3.7查阅以前所保存的测试数据..................................4.0 CT 变比极性试验 ..............................................4.1 CT 变比极性试验的软件界面......................................4.2 CT 变比试验接线................................................4.3 CT变比试验方法..............................................4.4 CT二次侧回路检查..............................................4.5 PT伏安特性试验方法......................................4.6 PT 变比极性试验方法.......................................... .4.7交流耐压测试方法 ..................................5 PC机操作软件使用说明 ..........................................附录1 故障维护................. ....附录2 如何更换打印纸....................................附录3 售后服务承诺..................................................第一章:RX842 全自动互感器特性综合测试仪主要特点1. 仅需设定测试电压、电流和步长,装置将自动升压并能自动将伏安特性测试曲线描绘出来,省去手动调压、人工记录、描曲线等烦琐劳动。
PT伏安特性讲解
武汉华能阳光电气PT伏安特性讲解第一章:技术参数仪器侧板上装有仪器供电电源插口(带2A保险)和散热风机,仪器电源插口可接受220V和380V电源输入,仪器会根据输入的电源进行自适应调整。
表1.1 仪器技术参数1.3面板结构介绍1、CT一次侧接线柱2、CT/PT二次侧接线柱3、PT一次侧接线柱4、外接升流器输入端武汉华能阳光电气5、外接调压器输入端6、接地端子7、320*240 LCD 显示屏8、微型打印机9、对比度调节 10、RS232计算机通讯口11、旋转鼠标 12、复位按钮13、外接测量口 14、主回路空气开关15、仪器电源开关第二章:功能键说明及主菜单2.1 旋转鼠标及液晶显示说明PT伏安特性测试仪采用320×240高分辨率灰色背光液晶显示屏,即使在强烈日光下也能清晰显示。
试验过程,试验环境设置及试验结果均显示在LCD屏上,全汉字操作界面,仪器操作控制采用先进的旋转鼠标作为输入方式,使用方便简单,左右转动旋转鼠标可控制光标在界面内活动,按下鼠标则表示选种当前选项或输入0-9数字。
2.2 开机界面和主菜单介绍首先将AC220V或AC380V电源连接至仪器面板,打开面板上主电源开关,仪器进入开机欢迎画面,开机完成后仪器显示如图2.1所示画面,进入待机画面后光标指示的当前试验项目为CT测试,当前选择项目的背景会反色。
按下旋转鼠标即可进入CT测试界面,旋转鼠标则可选中PT测试项目、时间设置或PC通信武汉华能阳光电气PC通讯设备与计算机联机成功以后,试验人员可以在计算机上查看设备Flash中存储的历史数据,也可以使用计算机控制设备进行CT极性试验,CT变比极性试验,CT伏安特性试验,PT极性试验,PT变比极性试验和PT伏安特性试验,并可将试验结果保存,打印成A4文档,将数据导出成Excel格式。
试验过程中仪器所采集的所有实时数据都会被显示在应用程序的软件录波器中,应用程序还可以根据试验结果计算CT伏安特性试验所对于的CT误差曲线,在联机结束后可以按住复位按钮使设备重新启动并退出联机界面。
CT-PT互感器伏安特性(励磁特性)测试
置一次侧测试电流: 0 ~1000A,测试仪 P1、P2 端子输出的最大电流;
二次侧额定电流: 1A 或 5A。
10
GDHG-106B CT/PT 互感器特性测试仪
2)试验: 接线图见图 13,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。
七、操作方式及主界面介绍 1.控制器使用方法
控制器有三种操作状态:“左旋”,“右旋”,“按下”。使用控制 器的这三种操作可以方便的用来移动光标、输入数据和选定项目等。 2.主菜单 (见图 2)
开机之后默认进入 CT 测试,CT 测试主菜单共有“励磁”、“负荷”、 “直阻”、“变比极性”、“角差比差”、“交流耐压”、“一次通流” 、 “数据查询”、“退磁” 、“PT”10 种选项,可以使用旋转控制器进 行选择和设置。如图 2 所示,当“类型”后面为带有灰色背景的 CT 时, 表示当前为 CT 测试。旋转光标到“PT”并按下,则进入 PT 测试界面,
工作条件要求
1. 输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
2. 测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问
题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们
不保证安全;
3. 参数对应的环境温度是 23℃±5℃;
4. 保证值在出厂校验后一年内有效。
3
六、产品硬件结构 1.面板结构: (图 1)
安(励磁)特性试验的测试数据列表(见图 7)。按下“退出”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,则已到达最后一页。
细谈:电压互感器的励磁特性曲线测量
细谈:电压互感器的励磁特性曲线测量电压互感器的励磁特性曲线介绍励磁特性也叫伏安特性,是反应U和I之间的关系曲线,电压互感器励磁特性是把PT一次绕组末端出线端子接地其他绕组均开路的情况下,在二次绕组施加电压U,测量出相应的励磁电流I,U和I之间的关系就是电压互感器励磁特性,以U为横坐标I为纵坐标绘制曲线即为电压互感器励磁特性曲线。
测量方法1.1接线方式电压互感器进行励磁特性测量和励磁曲线测量时,电压互感器一次绕组和二次绕组以及其它辅助绕组开路,非加压绕组高压尾接地,特别是分级绝缘电压互感器一次绕组尾端更应该注意接地,铁芯及外壳接地,二次绕组加压。
1-061321.2 测量仪器电压互感器的励磁特性曲线测量采用SJFA-K伏安特性测试仪测量,互感器伏安特性测试仪一款多功能全自动化的CT、PT特性综合测试仪器,采用“电流法”,可用于保护类电流、电压互感器的伏安(励磁)特性、变比、极性、一次通流和交流耐压等综合试验,采用ARM芯片为处理核心,测量精度高,功能性强,试验完成自动绘制曲线和打印数据报告。
符合GB 1207-2006《电磁式电压互感器》和GB 1208-2006《电流互感器》的技术标准。
1.3试验步骤对电压互感器进行放电并将高压侧尾端接地,拆除电压互感器一次侧、二次侧所以接线,加压二次绕组开路,非加压绕组高压尾接地,试验前,应根据互感器的最大容量计算最大允许电流,合闸之后缓慢调节电压,到达额定电流之后立即缓慢降压,测试完毕后应该充分放电。
TV励磁特性测试是从二次加压,一次开路,励磁曲线测量点为额定电压的20%~120%,其中可以采用点位监测,如:20%,50%,80%,100%等,开始励磁电流是mA为单位,超过额定电压之后,励磁电流会非线性增长,甚至达到安培(A)的级别,将其绘制成电压与电流的关系曲线即为励磁曲线。
励磁曲线应符合下列标准(1)励磁曲线测量点为额定电压的20%,50%,80%,100%,120%,对于中性点直接接地的TV,电压等级为35kv以下的电压互感器(TV)最高测量点为190%,电压等级为66kv以上的TV,测量点最高为150%;(2)额定电压测量点(100%)时,励磁电流不得大于出厂试验报告的30%,同批次,同型号励磁电流不得相差30%。
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武汉华能阳光电气PT伏安特性讲解第一章:技术参数仪器侧板上装有仪器供电电源插口(带2A保险)和散热风机,仪器电源插口可接受220V和380V电源输入,仪器会根据输入的电源进行自适应调整。
表1.1 仪器技术参数1.3面板结构介绍1、CT一次侧接线柱2、CT/PT二次侧接线柱3、PT一次侧接线柱4、外接升流器输入端武汉华能阳光电气5、外接调压器输入端6、接地端子7、320*240 LCD 显示屏8、微型打印机9、对比度调节 10、RS232计算机通讯口11、旋转鼠标 12、复位按钮13、外接测量口 14、主回路空气开关15、仪器电源开关第二章:功能键说明及主菜单2.1 旋转鼠标及液晶显示说明PT伏安特性测试仪采用320×240高分辨率灰色背光液晶显示屏,即使在强烈日光下也能清晰显示。
试验过程,试验环境设置及试验结果均显示在LCD屏上,全汉字操作界面,仪器操作控制采用先进的旋转鼠标作为输入方式,使用方便简单,左右转动旋转鼠标可控制光标在界面内活动,按下鼠标则表示选种当前选项或输入0-9数字。
2.2 开机界面和主菜单介绍首先将AC220V或AC380V电源连接至仪器面板,打开面板上主电源开关,仪器进入开机欢迎画面,开机完成后仪器显示如图2.1所示画面,进入待机画面后光标指示的当前试验项目为CT测试,当前选择项目的背景会反色。
按下旋转鼠标即可进入CT测试界面,旋转鼠标则可选中PT测试项目、时间设置或PC通信武汉华能阳光电气PC通讯设备与计算机联机成功以后,试验人员可以在计算机上查看设备Flash中存储的历史数据,也可以使用计算机控制设备进行CT极性试验,CT变比极性试验,CT伏安特性试验,PT极性试验,PT变比极性试验和PT伏安特性试验,并可将试验结果保存,打印成A4文档,将数据导出成Excel格式。
试验过程中仪器所采集的所有实时数据都会被显示在应用程序的软件录波器中,应用程序还可以根据试验结果计算CT伏安特性试验所对于的CT误差曲线,在联机结束后可以按住复位按钮使设备重新启动并退出联机界面。
2.3 修改时间日期在仪器待机画面中选择时间设置选项,然后确定进入图2.3所示时间设置画面,使用仪器的旋转鼠标可以设置仪器的年、月、日、时、分参数。
第三章 CT测量操作方法介绍3.1 CT伏安特性试验和误差曲线计算3.1.1 试验接线CT伏安特性试验可以选择单机试验和外接调压器试验,单机试验是指只需要利用仪器的内置调压器进行试验,不需要外接任何升压仪、升流和调压仪器。
1)CT伏安特性单机试验接线如图3.1所示:武汉华能阳光电气图3.1 伏安特性单机试验接线图2)CT伏安特性外接调压器试验接线如图3.2所示,外接调压器试验使用选配的调压器进行伏安特性试验,在CT伏安特性试验设置界面中选择外接调压器试验则会进入外接调压器试验环境,外接调压器试验开始后,用户控制调压器升压,仪器不断采集CT二次侧的电压和电流实时数据,一旦采集的电压或电流值超过设定的任何一项时,试验就会自动停止。
图3.2 CT伏安特性试验外接调压器接线图3)外接升压器试验接线如图3.3所示,外接升压器使用选配的外接升压器进行伏安特性试验,在CT伏安特性试验设置界面中选择外接升压器试验,则会进入外接升压器试验环境,试验过程与操作和单机武汉华能阳光电气试验相同。
图3.3 CT伏安特性试验外接升压器试验3.1.2 试验参数设置进入CT测试主界面后,转动旋转鼠标将光标移动到“伏安特性试验”选项,按下旋转鼠标就可进入伏安特性试验设置界面,伏安特性试验设置界面如图3.4所示,转动旋转鼠标可以改变当前所选择选项数值,将光标移动至“返回”,按下鼠标则可返回至CT测试主菜单界面,CT伏安特性参数设置界面的各参数含义如下:1)最大输出电流:设置CT伏安特性测试时的最大二次电流值,此值一般设置为CT的额定二次电流,例如:600A/5A则二次最大电流一般设为5A。
600A/1A则二次电流一般设为1A,仪器内置互感器二次侧所测量的最大电流范围1-20A。
2)理论拐点电流:估计的拐点电流值,理论拐点一般为CT额定电流的0.1-0.2倍,可据此设置一个分段点电流值,分段点范围一般可设为是:0.1-1.0A,“理论拐点”与下面的“拐点前步长”、“拐点后步长”结合在一起,对测试过程的电压电流数据个数进行控制。
武汉华能阳光电气3)最大输出电压:二次最大电压是指CT伏安特性试验时的电压停止条件,如果不太确定可设为400V进行试探性的试验,如果试验完成后,400V时CT还没有达到饱和则可将此电压设高,在AC220V电源输入情况下最大输出电压为600V,在380V输入下最大输出电压可达1000V。
4)拐点前步长:理论拐点电流以前的电流采集,按这个设定值的n 倍进行记录,电流和电压数值的采集是同步进行的,拐点前步长数据采集范围可以设定为:0.01-0.50A。
5)拐点后步长:理论拐点电流以后的电流采集,按这个设定值的n 倍进行记录,拐点后步长记录范围是:0.1-2.5A,且是0.1A的倍数。
3.1.3 试验画面完成伏安特性试验参数设置后,选中“单机试验“,按下旋转鼠标进入单机试验运行界面,再按下“运行”,仪器会控制自带的内置调压器升压,进行伏安特性试验,记录试验过程中电压和电流数据,一旦采集的电压或电流数值超过设置的电流或电压最大值,试验自动结束,调压器返回零位。
3.1.4 查看伏安试验历史数据PT伏安特性测试仪只能保存CT伏安试验结果,CT误差曲线和PT伏安特性试验结果三种数据,在CT伏安特性试验界面中可以查看CT伏安特性历史数据,武汉华能阳光电气查看历史数据的操作说明如下:1)查看数据:选择查看数据,可以浏览保存的伏安特性曲线,详细的伏安特性电压电流数据,误差曲线等(如果没有保存误差曲线则无)。
2)删除本组数据:删除当前所选中的数据组3)删除所有数据:将所有保存的数据永久删除。
4)返回:返回到上级界面3.2 CT变比极性试验3.2.1 单机变比极性试验CT单机变比极性试验接线如图3.7所示,图3.7 CT单机变比极性试验接线在进行CT变比极性试验设置时,按被试品的比值大小来设定一次测试电流,如果一次额定电流超过600A,可将一次电流设为400A-600A,二次额定电流按被试品铭牌标注设置为5A或1A。
一次电流检测点可随意在零到设定的一次电流之间取5个点。
CT变比极性试验设置画武汉华能阳光电气面中的单机试验、外接升压器试验和专用升流器的含义和CT伏安特性类似,单机试验是指利用仪器内置的调压器和升流进行试验,外接调压器和专用升流器则使用选配件完成试验。
图3.9 CT变比极性试验结果CT变比极性试验结果显示如图3.9所示,在画面中可选择停止,打印和返回,其含义分别为为:1)停止:按下后仪器立即停止升流,并自动将调压器返回零位2)打印:使用仪器自带的微型打印机,打印试验结果3)返回:返回到上一级试验界面。
外接调压器器试验接线如图3.10所示,CT外接调压器变比极性试验的控制过程和CT外接调压器的伏安特性试验相同。
外接升流器试验接线如图3.11所示,CT变比极性的外接升流器试验和CT变比极性单机试验接线相同。
武汉华能阳光电气图3.11 CT变比极性外接升流器接线图3.3 CT极性试验CT极性试验接线如图3.11所示,CT极性试验接线与CT变比极性试验接线方式相同,极性试验操作界面如图3.12所示,按下运行后,仪器会自动检测所连接CT的极性。
选择打印则将试验结果打印,选择返回则返回至CT试验主界面。
第四章 PT测量操作方法介绍4.1 PT伏安特性试验和误差曲线计算4.1.1试验接线PT伏安特性试验可以选择单机试验和外接调压器试验,单机试验是指只需要利用全自动互感器综合测试仪的内置调压器进行试验,不需要外接任何升压、升流和调压仪器。
PT伏安特性单机试验接线如图4.1所示:武汉华能阳光电气图4.1 PT伏安特性单机试验接线图PT伏安特性试验的接线和CT伏安特性试验相同,详细的说明请参照CT伏安特性试验操作和接线。
注意:做PT伏安特性试验时一定要注意CT一次侧的绝缘和注意保护试验人身安全,因为PT试验过程中PT一次侧可能会产生一个很大的电压。
4.2 PT变比极性试验4.2.1单机变比极性试验图4.2 PT变比极性试验接线图武汉华能阳光电气PT变比极性试验接线如图4.2所示,在进行PT变比极性时其单机试验、外接升压器试验和外接调压器试验与CT伏安特性试验中阐述是一样的含义。
PT变比极性试验的外接升压器接线如图4.3所示。
图4.3 外接升压器接线图一次电压和二次电压作为试验自动停止的判定条件,按被测品的变比大小设置一次侧测试电压,AC220V电源输入时最大输出电压为600V,AC380V电源输入时最大输出电压为1000V。
4.3 PT极性试验PT极性试验接线与PT变比极性试验接线图相同,如图4.4所示。
PT极性试验试验界面如图4.5所示,按下运行按钮进行极性判定,按下打印按钮则打印极性试验结果,按下返回则返回至PT试验主界面。
第五章安全注意事项使用时应将仪器面板上的接地端子可靠接地。
武汉华能阳光电气作伏安特性试验自动升压试验时,请勿外接调压器。
(外接调压器和外接升压器不是相同概念,请参看说明书有关章节)仪器的工作电源为~220V或~380V,插座装在侧板上。
请勿堵塞仪器侧板上的风扇通风口,以免仪器过热。
如果仪器长期不用,请放在干燥通风处保存,并一个月通电一次。
第六章应用软件使用说明6.1 应用软件安装第一步双击Setup.msi出现如图6.1所示画面图6.1应用程序安装第一步第二部点击下一步进入图6.2所示画面图6.2 应用程序安装第二步第三步点击下一步进入图6.3所示画面第三歩应用程序安装第四步点击下一步进入图第四步应用程序安装点击关闭则完成了应用程序的整个安装过程。
注意:如果安装该软件的机器没有.NET Framework 2.0,安装软件会自动检测并在安装软件启动时启动.NET Framework 2.0的安装,安武汉华能阳光电气装.NET Framework 2.0时一直选择下一步即可。
6.2 应用程序使用说明6.2.1 PC在线试验在启动应用软件时,程序会自动检测是否连接了设备,如果计算机与设备正常连接,则程序进入软件联机界面如图6.5所示:图6.5 应用软件联机界面选择试验向导里面的不同试验项目则进入不同试验,变换当前所进行的试验时,选择文件->新建试验,则又可进入图6.5所示的试验选择界面。
1)CT极性试验界面如图6.6所示2)CT变比极性试验界面如图6.7所示,启动CT变比极性试验时,会要求输入试验参数,如果在试验参数设定界面选择取消,则试验会按照画面所标注的参数运行。