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觸摸屏電壓互感器測試儀硬件構造
點擊次數(shù):639 更新時間:2020-03-23

觸摸屏電壓互感器測試儀硬件構造一.主要測試功能:(見表1)

 

CT(保護類、計量類)

PT

• 伏安特性(勵磁特性)曲線

• 伏安特性(勵磁特性)曲線

• 自動給出拐點值

• 自動給出拐點值

• 自動給出5%10%的誤差曲線

• 變比測量

• 變比測量(電壓法電流法兼容)

• 極性判斷

• 比差測量

• 比差測量

• 相位(角差)測量

• 相位(角差)測量

• 極性判斷

• 交流耐壓測試

• 一次通流測試

• 二次負荷測試

• 交流耐壓測試

• 二次繞組測試

• 二次負荷測試

• 鐵心退磁

二次繞組測試

 

• 鐵心退磁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1

觸摸屏電壓互感器測試儀硬件構造二 主要技術參數(shù): (見表2)

表2

觸摸屏電壓互感器測試儀硬件構造三. 產(chǎn)品硬件結構

 

3.1.面板結構: (圖1)

3.2.面板注釋:

1 —— 設備接地端子

2 ——U盤轉存口

3 ——打印機

4 ——液晶顯示器

5 ——過流保護(功率)開關

6 ——主機電源開關

7 ——P1、P2CT變比/極性試驗時,大電流輸出端口

8 ——S1、S2CT變比/極性試驗時,二次側接入端口

9 ——K1、K2CT/PT勵磁(伏安)特性試驗時,電壓輸出端口,電壓法CT變比/極性試驗時,二次接入端

10 ——A、PT變比/極性時,一次側接入端口

11 ——aPT變比/極性時,二次側接入端口

12 ——L1、L2電壓法CT變比/極性試驗時,一次接入端

13 ——D1、D2 二次直阻測試

14 ——主機電源插座

 

觸摸屏電壓互感器測試儀硬件構造四.操作方式及主界面介紹

4.1、主菜單 (見圖2)

開機之后默認進入CT測試,CT測試主菜單共有“勵磁”、“負荷”、“直阻”、“變比極性”、“角差比差”、“交流耐壓”、“一次通流” 、“數(shù)據(jù)查詢”、“系統(tǒng)設置” 、“PT10種選項。

PT測試主菜單共有“勵磁”、“負荷”、“直阻”、“變比極性”、“角差比差”、“交流耐壓”、“數(shù)據(jù)查詢” 、“CT8種選項。

觸摸屏電壓互感器測試儀硬件構造五.CT測試

5.1、CT勵磁(伏安)特性測試

在CT主界面中,點擊“伏安特性” 選項后,即進入測試界面如圖4。

(1)、參數(shù)設置

勵磁電流:設置范圍(0—20A)為儀器輸出的設置電流,如果實驗中電流達到設定值,將會自動停止升流,以免損壞設備。通常電流設置值大于等于1A,就可以測試到拐點值。

勵磁電壓:設置范圍(0—2500V)為儀器輸出的設置電壓,通常電壓設置值稍大于拐點電壓,這樣可以使曲線顯示的比例更加協(xié)調(diào),電壓設置過高,曲線貼近Y軸,電壓設置過低,曲線貼近X軸。如果實驗中電壓達到設定值,將會自動停止升壓,以免損壞設備。

(2)、試驗:

接線圖見界面,測試儀的K1、K2為電壓輸出端,試驗時將K1、K2分別接互感器的S1、S2(互感器的所有端子的連線都應斷開)。檢查接線無誤后,合上功率開關,選擇“開始”選項,即開始測試。               

試驗時,上方白色狀態(tài)欄會有提示“正在測試”,測試儀開始自動升壓、升流,當測試儀檢測完畢后,試驗結束并描繪出伏安特性曲線圖。

注意:圖4中“校準”功能主要用于查看設備輸出電壓電流值,不用于互感器功能測試,詳情見附錄一。  

2)、伏安特性(勵磁)測試結果操作說明

試驗結束后,顯示出伏安特性測試曲線及數(shù)據(jù)(見圖5)。該界面上各操作功能如下:

打    ?。狐c擊“打印”后,先后打印伏安特性(勵磁)曲線、數(shù)據(jù),方便用戶做報告用。同時減少更換打印紙的頻率,節(jié)省時間,提高效率。

勵磁數(shù)據(jù):點擊“上頁” 、“下頁”即可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的上下翻。

保    存:點擊“保存”選項,按下即可將當前所測數(shù)據(jù)保存,保存成功后,狀態(tài)欄顯示“保存完畢”。并且可在數(shù)據(jù)查詢菜單中進行查看。

誤差曲線:點擊“誤差曲線”選定后,屏上將顯示伏安特性試驗的誤差曲線的設置,設定參數(shù)后,選擇5%或10%誤差曲線即計算出的誤差曲線。

自定義打?。撼绦驎凑毡砀裰械?0個電流值進行打印。

以下四項為誤差曲線計算時的設置項:

額定負荷 :CT二次側額定負荷。  

額定二次 :CT的二次側額定電流

ALF :準確限值系數(shù),如:被測CT銘牌為“5P10”,“10”即為限制系數(shù)。

5% :自動計算出5%誤差曲線數(shù)據(jù)并顯示誤差曲線。

10% :自動計算出10%誤差曲線數(shù)據(jù)并顯示誤差曲線。

5.2、CT變比極性試驗

進入CT變比極性菜單后首先選擇測試方式,對于套管CT,或者一次阻抗過大無法升電流來測量變比時,或接線位置過高不便攜帶沉重的電流線連接時,請選擇電壓法。

1:電流法變比極性測試。

1)參數(shù)設置

進入測試界面見圖6。

一次側測試電流: 0 ~600A,測試儀P1、P2端子輸出的大電流;

二次側額定電流: 1A或5A。

2)試驗

CT一次側接P1、P2,CT二次側接S1、S2,不檢測的二次繞組要短接,設置二次側額定電流及編號后,合上功率開關,選擇“開始”選項,試驗即開始。

上方白色狀態(tài)欄會有提示“正在測試”,直至試驗完畢退出自動測試界面,或按下”停止”人為中止試驗,裝置測試完畢后會自動停止試驗,試驗完成后,即顯示變比極性測試結果??梢赃x擇 “保存” 、“打印”及“返回”選項進行下一步操作。

儀器本身的同色端子為同相端,即P1接CT的P1,S1接CT的S1時,極性的測試結果為減極性。

2:電壓法變比極性測試。

1)參數(shù)設置

在CT主界面中,選擇“變比極性”后,進入測試界面見圖7,設置二次側額定電流: 1A或5A。

2)試驗

CT一次側接L1、L2,CT二次側接K1、K2,不檢測的二次繞組不用短接,設置二次側額定電流及編號后,合上功率開關,選擇“開始”選項,試驗即開始。

誤差曲線說明                          

根據(jù)互感器二次側的勵磁電流和電壓計算出的電流倍數(shù)(M)與允許二次負荷(ZII)之間的5%、10%誤差曲線的數(shù)據(jù)中也可判斷互感器保護繞組是否合格:

1)在接近理論電流倍數(shù)下所測量的實際負荷大于互感器銘牌上理論負荷值,說明該互感器合格如圖26數(shù)據(jù)說明;

2)在接近理論負荷下所測量的實際電流倍數(shù)大于互感器銘牌上的理論電流倍數(shù),也說明該互感器合格如圖26數(shù)據(jù)說明;

保護用電流互感器二次負荷應滿足5%誤差曲線的要求,只要電流互感器二次實際負荷小于5%誤差曲線允許的負荷,在額定電流倍數(shù)下,合格的電流互感器的測量誤差即在5%以內(nèi)。二次負荷越大,電流互感器鐵心就越容易飽和,所允許的電流倍數(shù)就越小。因此,5%誤差曲線即n/ZL曲線為圖9所示曲線。在圖26中例所示(所測保護用CT為5P10 20VA):其中5為準確級(誤差極限為5%),P為互感器形式(保護級),10為準確限值系數(shù)(10倍的額定電流),20VA表示額定二次負荷(容量)。電流倍數(shù)為10.27倍(接近10倍)時,所允許的二次負荷為27.19Ω,大于該CT的額定負荷20VA(20VA/1=20Ω),通過該數(shù)據(jù)可判斷該互感器合格。另外,在二次負荷為19.58Ω(接近20Ω) 所允許的二次負荷為27.19Ω,大于該CT的額定負荷20VA(20VA/1=20Ω),通過該數(shù)據(jù)可判斷該互感器合格。另外,在二次負荷為19.58Ω(接近20Ω)時,所允許的電流倍數(shù)為12.85倍,大于該CT的額定電流倍數(shù)(10倍),通過該數(shù)據(jù)也可判斷該互感器合格。其實,只要找出這兩個關鍵點中的任意一個,即可判斷所測互感器是否合格。

如果10%誤差不符合要求一般的做法有:

增大二次電纜界面積(減少二次阻抗)

串接同型同變比電流互感器(減少互感器勵磁電流)

改用伏安特性較高的繞組(勵磁阻抗增大)

提高電流互感器變比(增大勵磁阻抗)

?

誤差曲線計算公式:

M =(I*P)/N                   ZII =(U-(I*Z2))/(K*I)

I 電流                          U 電壓

N=1  (1A額定電流)              I 電流

N=5  (5A額定電流)              Z2 CT二次側阻抗

P=20 (5%誤差曲線 )           K=19(5%誤差曲線.1A 5A額定電流)

P=10 (10%誤差曲線 )          K=9 (10%誤差曲線.1A 5A額定電流)

北京322日電 (記者張夢然)據(jù)美國太空網(wǎng)、電氣和電子工程師協(xié)會(IEEE)網(wǎng)站等消息稱,為實現(xiàn)重返月球的目標,美國國家航空航天局(NASA)科學家開始進行月球?qū)Ш?/span>”的驗證,他們表示目前地球軌道上的GPS衛(wèi)星發(fā)射的信號,在月球上可以接收使用,定位精度能達到200米至300米。

  在地球上,覆蓋的定位導航已改變了我們的生活,而月球上實現(xiàn)導航仍然是一個問題。NASA現(xiàn)正在為宇航員重返月球做準備,他們有很多先期工作要做——其中重要的是尋找水冰。這一任務的主要目標是在月球南極附近的火山口中開采冰層,其不僅將能獲得水,還可以繼續(xù)分解成氫和氧。而這就要求他們能導航到冰所在的位置。

  同時,NASA宇航員還需要與前期發(fā)送的設備會合,例如登月車、鉆井設備和補給車等,這一系列動作離不開導航,無論是在月球軌道上還是在月球非常陌生的表面上,宇航員都必須實時準確地知道自己的位置。

  鑒于此,NASA科學家們急于驗證地球軌道上的GPS衛(wèi)星發(fā)射的信號,是否能在月球上接收并使用,NASA噴氣推進實驗室的科學家團隊進行了一番計算,認為是可以的。他們此次繪制了地球軌道上包括美國GPS、歐洲伽利略和俄羅斯GLONASS總共81顆導航衛(wèi)星,絕大部分有向地球表面?zhèn)鬏斝盘柕亩ㄏ蛱炀€,但新驗證顯示這些信號會輻射到太空,信號強度足以被月球附近的飛船接收到。

  研究人員認為,一艘月球軌道上的飛船在任何時候都能接收到5顆至13顆導航衛(wèi)星的信號,定位精度能達到200米至300米。研究團隊現(xiàn)正展開研究試圖利用多種方法將精度進一步提高。但他們表示,宇航員著陸之后導航會比較困難,信號會被山丘之類的屏障阻擋。

  同時,NASA團隊科學家還認為,可以將月球軌道上的中繼衛(wèi)星作為定位信標。

 

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