特點參數(shù)
HDHG-1000變頻式互感器綜合測試儀是武漢華頂電力設備有限公司在傳統(tǒng)基于調壓器、升壓器、升流器的互感器伏安特性變比極性綜合測試儀基礎上,廣泛聽取用戶意見、經過大量的市場調研、深入進行理論研究之后研發(fā)的新一代革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能DSP和FPGA、先進的制造工藝,保證了產品性能穩(wěn)定可靠、功能完備、自動化程度高、測試效率高,是電力行業(yè)用于互感器的專業(yè)測試儀器。
二:技術特點
1、功能全面,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差等測試。
2、現(xiàn)場檢定電流互感器無需標準電流互感器、升流器、負載箱、調壓控制箱以及大電流導線,使用極為簡單的測試接線和操作實現(xiàn)電流互感器的檢定,極大的降低了工作強度和提高了工作效率,方便現(xiàn)場開展互感器現(xiàn)場檢定工作。
3、可精確測量變比差與角差,比差允許誤差±0.05%,角差允許誤差±2min,能夠進行0.2S級電流互感器的測量,變比測量范圍為1~40000。
4、基于先進的變頻法測試CT/PT伏安特性曲線和10%誤差曲線,輸出僅180V的交流電壓和12Arms(36A峰值)的交流電流,卻能應對拐點高達60KV的CT測試。
5、自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(shù)(ALF)、儀表保安系數(shù)(FS)、二次時間常數(shù)(Ts)、剩磁系數(shù)(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數(shù)。
6、測試滿足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。
7、測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。
8、全中文動態(tài)圖形界面,無需參考說明書即可完成接線、設置參數(shù):動態(tài)顯示參數(shù)設置,根據(jù)當前所選的試驗項目自動顯示其相關參數(shù);動態(tài)顯示幫助接線圖,根據(jù)當前所選試驗項目,顯示對應的接線圖。
9、5.7寸圖形透反式LCD,陽光下清晰可視。
10、采用旋轉光電鼠標操作,操作簡單,快捷方便,極易掌握。
11、面板自帶打印機,可自動打印生成的試驗報告。
12、測試結果可用U盤導出,程序可用U盤升級,方便快捷。
13、裝置可存儲1000組測試數(shù)據(jù),掉電不丟失。
14、配有后臺分析軟件,方便測試報告的保存、轉換、分析,可以用于試驗數(shù)據(jù)的對比、判斷與評估。
15、易于攜帶,裝置重量<9Kg。
三:技術參數(shù)
HDHG-1000(A,B兩款設備) | ||
測試用途 | CT, PT | |
輸出 | HDHG-1000A(0~180Vrms,12Arms,36A)(峰值)可定制180A輸出 HDHG-1000B(0~180Vrms,12Arms,36A)(峰值)可定制180A輸出 | |
電壓測量精度 | HDHG-1000A(0.1級) HDHG-1000B(0.05級) | |
CT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
PT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
相位測量 | 精度 | ±2min |
分辨率 | 0.5min | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
精度 | 0.2%±2mΩ | |
交流負載測量 | 范圍 | 0~1000VA |
精度 | 0.2%±0.02VA | |
輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量<10kg |
相對于傳統(tǒng)的基于調壓器、升壓器、升流器的互感器伏安特性變比極性綜合測試儀,有以下優(yōu)點:
1.功能全面:既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差等測試;
2.自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(shù)(ALF)、儀表保安系數(shù)(FS)、二次時間常數(shù)(Ts)、剩磁系數(shù)(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數(shù)。
3.電壓法測試變比,可滿足套管CT的測試;對于套管CT,傳統(tǒng)電流法的互感器測試儀根本無法接入電流;
4.變比測量范圍寬,變比測試范圍可達1~40000,可滿足發(fā)電機出口(一次電流為30000A)的CT測試要求;傳統(tǒng)的互感器測試儀輸出電流(1000A)遠遠不夠,無法測量變比;
5.伏安特性測試電壓范圍寬,拐點可達60kV,滿足220kV以上CT的伏安特性測試,在TPY類暫態(tài)CT的測試方面,更是好的選擇;傳統(tǒng)的互感器測試儀輸出電壓無法滿足要求(2500V)。
6.單機可對互感器誤差進行計量,無需標準電流互感器、升流器、負載箱、調壓控制箱以及大電流導線,使用極為簡單的測試接線和操作實現(xiàn)電流互感器的檢定,極大的降低了工作強度和提高了工作效率,方便現(xiàn)場開展互感器現(xiàn)場檢定工作。
7.儀器輕便、安全,采用變頻法之后,沒有大電流、高電壓輸出,試驗更安全,不會造成人身、設備等傷害;
8.接線簡單,選擇試驗類型后,儀器自動給出對應的接線圖,接線錯誤時,設備自動提示;
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板可靠性設計的一些通用原則,在互感器PCB板布線、布局設計中,視具體電路采取的抗干擾措施有:地線網(wǎng)絡通過整個PCB板敷銅構成,減小了地線阻抗,而且將電源線與地線所包圍的面積減到,減小外界電磁場切割環(huán)路產生的電磁干擾。布線時盡量加粗和縮短電源線,以減小環(huán)路電阻。信號線、電源線分開。每個運算放大器芯片的正負電源和地線間都配有去耦電容。互感器所用PCB板均為雙面板,盡量采用井字形網(wǎng)狀布線結構,板的一面橫向布線,另一面縱向布線,交叉處用過孔相連。避免信號線與地線及電源線的交叉。在信號線之間設置一根接地的印制線。沒有出現(xiàn)印制導線的不連續(xù)性,導線的拐角大于90度。
正常工作時,運算放大器同、反相輸入端之間的電位差不會超過幾毫伏,所以二極管D1和D2不導通。當過電壓沿輸入線侵入時,TVS快速鉗位,將輸入電壓限幅,然后D1和D2導通,將運放輸入端的電壓限幅在其導通電壓±0。7V左右,保護電路輸入端不受過電壓危害。破壞性的過電壓有時也可能通過運算放大器的輸出端侵入電路,因此電路輸出端也應進行保護,保護電路和輸入端保護相同。
屏蔽即是用屏蔽體將需要屏蔽的器件或設備包圍起來,經過屏蔽體的電磁場被反射和吸收而衰減,對被屏蔽器件或設備的影響減小到允許水平以下。屏蔽按其作用機理可以分為三類:電場屏蔽、磁場屏蔽和電磁屏蔽。電場屏蔽主要用于消除容性耦合,磁場屏蔽主要用于抑制感性耦合,電磁屏蔽主要用來防止高頻電磁場的影響,如果屏蔽接地,則還可以起到靜電屏蔽的作用。
- 低壓側電子設備的屏蔽
低壓側的電子設備布置在采用良好導磁材料制成的機箱中,箱體能提供一定程度的屏蔽。但由于電纜的接入使箱體變得不連續(xù),阻斷了渦流的通路,屏蔽效果降低,因此盡量避免或減小屏蔽體的開縫,為取得良好的屏蔽效果,在開縫處用螺絲接合件、接地襯墊或導電圈使整個開縫長度有可靠的電接觸。為了提高系統(tǒng)的靜電防護能力,在機箱外表面涂附絕緣漆,電路板和機殼之間留有足夠距離以免縫隙過窄而形成靜電放電。
- 信號線的屏蔽
本文所設計的互感器輸出為模擬信號,對于PT、CT的信號傳輸線均采用屏蔽雙絞線。屏蔽電纜是在絕緣導線外面再包一層金屬薄膜或金屬編織網(wǎng),即屏蔽層。采用屏蔽電纜對削弱靜電耦合和電磁耦合都有明顯的效果擾源對敏感電路的單芯屏蔽線擾源導線與單芯屏蔽線屏蔽層間的耦合電容,以及屏蔽層與芯線間的耦合電容實現(xiàn)的。
互感器低壓側電子電路的工作電源由交流電網(wǎng)(220V/50Hz)提供,電網(wǎng)中存在各種信號,有兩種來源:一為雷電沖擊或切合大容量感性負載造成電源瞬間欠壓、過載,產生的尖峰、浪涌干擾等;二為電網(wǎng)中的諧波高頻干擾。這些干擾會通過電源線傳入電子線路,干擾電路的正常工作。一般說來,系統(tǒng)故障有1/3~1/2來自于電源。為了考核電子設備對電源干擾的抵抗能力,電磁兼容試驗項目中針對低壓側工作電源進行的主要有:射頻場感應的傳導抗擾度試驗、低壓電網(wǎng)電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度試驗、浪涌(沖擊)抗擾度試驗和電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗。
互感器低壓側電子線路采用開關電源供電,因為開關電源的輸出帶有一定紋波,對電子線路造成高頻干擾,所以電源抗干擾設計非常重要。采取的措施有裝設輸入濾波電路、輸出濾波電路,在輸入端還裝設有壓敏電阻。
電壓互感器和電流互感器是電力系統(tǒng)中的基礎設備之一,其準確度及可靠性與電力系統(tǒng)的安全、可靠、經濟運行密切相關。多年以來,在中低壓等級的電網(wǎng)中長春市變頻式互感器綜合測試儀廠家供應長春市變頻式互感器綜合測試儀廠家供應廣泛使用電磁式電力互感器進行計量和保護。電磁式互感器受其傳感機理的限制,存在著自身難以克服的缺點,同時難以適應電力系統(tǒng)向數(shù)字化、智能化發(fā)展的趨勢。
以微處理器為基礎的數(shù)字保護裝置、電網(wǎng)運行監(jiān)視與控制系統(tǒng)的發(fā)展推動了對新型互感器的研制進程。在新一代互感器中,用于中低壓等級的電子式互感器,采用電阻分壓器和Rogowski線圈實現(xiàn)對電壓電流的測量,這種電子式電壓、電流互感器,結構緊湊、線性范圍大、通頻帶