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變頻互感器勵磁特性測試儀使用起來特別簡單
點擊次數:821 更新時間:2022-12-28

變頻互感器勵磁特性測試儀使用起來特別簡單一章 裝置特點與參數

是在傳統基于調壓器、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的新一代革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能DSPFPGA、*制造工藝,保證了產品性能穩定可靠、功能完備、自動化程度高、測試效率高、在國內處于*水平,是電力行業用于互感器的專業測試儀器。

變頻互感器勵磁特性測試儀使用起來特別簡單1.1 主要技術特點

功能全,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。

現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電流互感器的檢定,的降低了工作強度和提高了工作效率,方便現場開展互感器現場檢定工作。

可精轉測量變比差與角差,比差*大允許誤差±0.05%,角差*大允許誤差±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

基于*變頻法測試CT/PT伏安特性曲線和10%誤差曲線,輸出*大僅180V的交流電壓和12Arms(36A峰值)的交流電流,卻能應對拐點高達60KVCT測試。

自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(ALF)、儀表保安系數(FS)、二次時間常數(Ts)、剩磁系數(Kr)、飽和及不飽和電感等CTPT參數。

測試滿足GB1208IEC60044-1)、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。

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。

全中文動態圖形界面,無需參考說明書即可完成接線、設置參數:動態顯示參數設置,根據當前所選的試驗項目自動顯示其相關參數;動態顯示幫助接線圖,根據當前所選試驗項目,顯示對應的接線圖。

5.7寸圖形透反式LCD,陽光下清晰可視。

采用旋轉光電鼠標操作,操作簡單,快捷方便,極易掌握。

面板自帶打印機,可自動打印生成的試驗報告。

測試結果可用U盤導出,程序可用U盤升級,方便快捷。

裝置可存儲1000組測試數據,掉電不丟失。

配有后臺分析軟件,方便測試報告的保存、轉換、分析,可以用于試驗數據的對比、判斷與評估。

易于攜帶,裝置重量<9Kg

變頻互感器勵磁特性測試儀使用起來特別簡單1.2 裝置面板說明

裝置面板結構如右圖接線端子從左向右:

·紅黑S1、S2端子:試驗電源輸出

·紅黑S1S2端子:輸出電壓回測

·紅黑P1P2端子:感應電壓測量端子

·液晶顯示屏:中文顯示界面

·微型打印機:打印測試數據、曲線

·旋轉鼠標:輸入數值和操作命令

變頻互感器勵磁特性測試儀使用起來特別簡單1.3 主要技術參數


LYFA-5000

測試用途

CT PT

輸出

0~180Vrms,12Arms36A(峰值)

電壓測量精度

±0.1%

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

工作環境

溫度:-10οC~50οC,  濕度:≤90%

尺寸、重量

尺寸365 mm×290 mm×153mm      重量<10kg

變頻式互感器測試儀是一種專門為測試互感器:伏安特性、變比、極性、誤差曲線、角差比差、計算拐點和二次側回路檢查等設計的多功能現場試驗儀器,支持檢測CTPT(保護類、計量類、TP 類)穩態和瞬時等參數。具有測試時操作簡單,接線方便等特點,深受廣大的電力工作者的歡迎。

隨著雙碳戰略目標的落地推進,新能源在電力系統中的占比不斷增長,新能源的不確定性變化對電力系統供電充裕度,供需實時平衡等產生的影響更加顯著。過往在進行新能源電量預測的過程中,長期往往從資源評估角度關注年發電小時數,短期則從電網安全運行和實際消納等角度關注日前、日內等短期或超短期功率預測。以季、月維度的新能源中長期電量預測受關注較少,但從已開放現貨省份的運行情況來看,新能源中長期的電量預測無論是從電網運行角度還是從新能源企業經營角度,都具有必要性。本文將重點從新能源企業經營角度說明中長期電量預測的重要性與優化方向。

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