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變頻互感器伏安特性測試儀測量工作量小,快捷簡便
點擊次數:80 更新時間:2024-07-22

電是特殊能源,一方面關乎國計民生,另一方面,電力生產、傳輸、消費具有實時平衡的特點。電力資源優化配置需要關注三個問題,一是安全、二是效率、三是清潔。

十四五"末,可再生能源的發展將呈現大規模、高比例、市場化、多能互補四個特征。在雙碳"目標下,發電企業既要提供優質、綠色、可調節可控的電源,還要兼顧安全、經濟。同時,電網企業在保持發用電實時平衡方面,也將發揮重要作用。

變頻互感器伏安特性測試儀測量工作量小,快捷簡便

第1章 裝置特點與參數(LYFA-5000變頻互感器伏安特性測試儀測量工作量小,快捷簡便

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CTPT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。

1.1 主要技術特點(LYFA-5000變頻互感器伏安特性測試儀測量工作量小,快捷簡便

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,極大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

1.2 裝置面板說明(LYFA-5000變頻互感器伏安特性測試儀測量工作量小,快捷簡便

裝置面板結構如右圖接線端子從左向右:

變頻互感器伏安特性測試儀測量工作量小,快捷簡便

·紅黑S1S2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

1.3 主要技術參數(LYFA-5000變頻互感器伏安特性測試儀測量工作量小,快捷簡便


LYFA-5000

測試用途

CT PT

輸出

0~180Vrms12Arms36A(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

























變頻互感器伏安特性測試儀測量工作量小,快捷簡便

數字化轉型服務新型電力系統建設方面,必須保持電力天平"的平衡,將數字化技術與傳統電力技術深度融合,通過信息化、網絡化、智能化等手段,預判新能源波動,統籌源網荷儲資源,保持電力系統的穩定,預控電源和電網輸變電設備的潛在風險,實現電能高質量可靠供應與電網安全穩定運行。數字化手段在雙碳"目標實現的過程中有很多應用場景。例如,建設數字政府可以實現線上辦事",緩解道路擁擠、減少汽車排放;電網數字化提升了資源效率,減少資金投入,也能夠實現節能減排。

在智能運維方面,可以通過無人機、可視化裝置的應用,進行人工智能圖象分析,提升設備缺陷隱患的發現率,提升電力安全運行水平,這對節能降耗也發揮著至關重要的作用。


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