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大电流互感器综合测试仪服务快捷深受广大客户好评

2023年,电网企业要扛牢保供首要责任,完善电网可靠保障体系,大力提升供电保障能力,助力经济复苏。

随着“双碳”进程的深入推进,我国能源体系正在经历着一场系统性、根本性的变革。作为连接能源生产、消费环节的平台,电网企业以确保能源电力保障为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目标,积极推动构建新型电力系统,发挥着能源体系枢纽的作用。

《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提出,提升电网保障和智能化水平,优化电力生产和输送通道布局,完善电网主网架布局和结构,有序建设跨省跨区输电通道重点工程,积极推进配电网改造和农村电网建设,提升向边远地区输配电能力。

要实现提升电网保障和智能化水平的目标,电网企业在2023年需以保证能源供应可靠为前提,加强科技新能力,全方位推进电力市场建设,推动能源清洁低碳转型。

 



一、主要特点(WBFA-1000大电流互感器综合测试仪服务快捷深受广大客户好评)

(一)、方便可靠:单相AC220V输入电源,并且工作电源与功率电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加方便可靠。

(二)、符合国家检修规程:设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。

(三)、输出容量大:单机220V输入时*大电压输出0-2500V,单机*大电流输出0-1000A,可直接测试500KV/1A等级以上的互感器。非常适合现场检修使用。

(四)、功能齐全:可以检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、角差比差、直阻、5%和10%误差曲线、CT一次通流和CT退磁等项目,轻松实现一机多

(五)、接线方式简单:采用单电源输入端口;仅有8个测试端口就可完成CT/PT测试项目,接线方式方便简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;

(六)、测试范围大:CT变比测量范围25000A/5A 、5000A/1A。


二、产品选型(WBFA-1000大电流互感器综合测试仪服务快捷深受广大客户好评)


三、面板示意(WBFA-1000大电流互感器综合测试仪服务快捷深受广大客户好评)

(1)       显示屏。  

(2)       打印机。

(3)       按键区。

“↑”键:显示光标向上移动,“↓”键:显示光标向下移动。

“→”键:显示光标向左移动,“←”键:显示光标向右移动。

“打印”键:为打印功能选项的快捷键。

“保存”键:为保存选项的快捷键。

“取消”键:为功能选项等的*后确认。

“确认”键:为功能选项等的*后确认。

“复位”键:用于仪器复位。

(4)       显示器对比度调整口。

(5)       主机电源插座。

(6)       设备接地端子。

(7)       主机电源开关。

(8)       数据扩展口。

(9)       RS232通讯口、USB通讯口、U盘接口。

(10)   直阻测试接口。

(11)   变比试验时1000A大电流输出端口。

(12)   伏安特性试验时电压输出端口。

(13)   PT变比试验时二次侧接入端口。

(14)   过流保护开关,即调压器开关。

(15)   CT变比试验时二次侧接入端口。


四、菜单操作(WBFA-1000大电流互感器综合测试仪服务快捷深受广大客户好评)

主菜单

测试模式菜单

CT/PT选择菜单


五、测试方法(WBFA-1000大电流互感器综合测试仪服务快捷深受广大客户好评)

5.1 CT伏安特性测试

编号:(00~99)、组号:(0~9);相序:(A/B/C);上述设置项将在保存时为索引信息方便用户查询,其它测试的编号也在此设置。

输出电压:为仪器输出的*高设置电压(0V--2500V),如果测试中电压达到设定值,将会自动停止升压,以免损坏设备。

输出电流:为仪器输出的*高设置电流(1A—5A),如果测试中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值大于等于1A,就可以测试到拐点值。如测试仪功率为5KW,所以输出电流设定值受电压设置的影响。如下表


通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更加协调。如果互感器拐点电压未知,可根据经验设定一个电压(通常互感器变比越大则拐点电压越高)。比如设定100V进行测试,如果曲线非常贴近X轴,如图,则可根据拐点位置降低设置电压为100V;如果曲线没有到达拐点,即电压到达或接近设定值100V时电流还只有几个或几十个毫安,如图,则说明电压设置过低,相应的升高设置电压即可做出伏安特性曲线。

接线如图:


伏安特性曲线图:

测试数据表:

误差曲线图

按↑、↓键移动光标到“返回”位置,再按“确认”键退出,返回到伏安曲线显示界面。

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。

5.2 CT变比极性试验

一次侧测试电流:通常电流设置大于实测CT一次额定电流的20%就可以准确的测试出变比值和极性。

二次侧测试电流:根据被测CT的二次额定电流进行设置,通常为1A或5A。

按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按键↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改值退出。设置好测试参数后按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。按“打印”键打印测试结果。按↑、↓键移动光标到“返回”再按“确认”键退出返回到测试模式选择菜单。

接线:CT一次侧接L1、L2,CT二次侧1S1、1S2接仪器面板的1S1—4S1的6芯测试线的黄、黑测试夹,2S1、2S2接仪器面板的S1—S4的6芯测试线的绿、黑测试夹,3S1、3S2接仪器面板的S1—S4的6芯测试线的红、黑测试夹,4S1、4S2接仪器面板的S1—S4的6芯测试线的黄、黑测试夹,5S1、5S2接仪器面板的5S1—8S1的6芯测试线的绿、黑测试夹,6S1、6S2接仪器面板的5S1—8S1的6芯测试线的红、黑测试夹,设置好一次侧测试电流和二次侧额定电流后,设置完毕合上调压开关,按↑、↓键移动光标到 “开始”后,再按下“确定”键测试即开始。在接线时注意接线图端子的标号。

随着仪器电流持续的增加,该一次侧电流和二次侧回路测得的电流数值在屏幕上实时显示。当一次侧输出电流或二次侧输入电流达到所设定的电流值时,装置会自动停止测试,输出电流回零,并以实际测出的电流计算得出变比值。仪器本身的同色端子为同相端,即1S1与 P1为同相端。

5.3 CT一次侧通流检查

一次侧测试电流: 0 –1000A,即测试仪L1、L2端子输出的*大电流;

二次侧额定电流: 根据被测CT的二次额定电流进行设置,通常为1A或5A。
接线:将不检测的二次绕组短接,CT一次侧接L1、L2,CT二次侧可以短接或接CT所接的二次回路,

按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。

设置完参数后按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。

按↑、↓键移动光标到“返回”再按“确认”键退出,返回测试模式选择菜单。

设置好一次侧二次侧测试电流后,合上调压开关,按↑、↓键移动光标到按“开始”后,再按下“确定”键测试即开始。

仪器将输出电流逐步增加至设定值,然后将该电流保持输出一段时间,用于检查CT二次侧回路的完整性。该时间的长度与电流值有关,电流小于200A时,保持时间为5分钟,大于200小于300A时1分钟,大于300A小于500A时30秒,大于500A小于800A时10秒,大于800A时保持时间仅为3秒钟。

5.4 PT伏安特性测试

按键操作请参照CT伏安特性测试

输出电压:通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更加协调。PT的二次绕组拐点电压通常比较低,电压可设置为200V,如曲线不能正常显示,参考CT伏安特性电压设置说明进行重新设置。

输出电流:为仪器输出的*高设置电流(1A—5A),如果实验中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值大于等于1A,就可以测试到拐点值。

接线:电压互感器的一次绕组的零位端接地,被测绕组a,x接测试仪的A、X端子。

按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按键↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。

按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。

按↑、↓键移动光标到“返回”再按“确认”键退出,返回测试模式选择菜单。

下述4条设置项将在保存时保存为索引信息方便用户查询。

编号:(00~99)、组号:(0~9)、相序:(A/B/C)。

测试结果操作说明:请参照CT伏安特性测试结果操作说明。

5.5 PT变比极性测试

接线方式见下图

一次输出电压:0-2000V,通常设置1000-1500V就可以准确的测试出变比值。

二次额定电压:根据PT二次额定值为100V、100/√3V。如果被测PT的一次为10KV/√3,二次为100/√3。将二次电压设置为100V,因为被测PT的一次√3与二次的√3可约掉。

按↑、↓键移动光标,移到相应位置上按“确认”键进入,再按↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。设置完参数后按↑、↓键移动光标到“开始”,再按“确认”键开始测试。

接线:PT一次侧接测试仪的A、X端子,PT二次侧接测试仪的a、x端,PT的其它端子甩开什么都不接,设置好一次侧和二次侧电压后,合上调压开关,按↑、↓键移动光标到按“开始”,再按 “确定”键即开始测试。

随着仪器的输出电压持续增加,该一次侧电压和二次侧电压的数值在屏幕上实时显示。当一次侧输出电压或二次侧输入电压达到所设定的电压值时,装置会自动停止测试,输出电压回零并以实际测出的电压计算得出变比值。仪器本身的同色端子为同相端,即A与a为同相端。

按“打印”键打印测试结果。按↑、↓键移动光标到“返回”,再按“确认”键退出返回到测试模式菜单。

5.6 CT角差比差测试

接线方式见下图

按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。按照CT变比测试进行接线,二次未测绕组短接起来。连接好测试线,设置好测试参数后,合上调压开关。按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。,测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差,实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差。按下 “打印” 即可打印出测试结果,“返回” 可返回测试模式选择菜单。如果显示99.9或9.99,表示测量结果超出显示范围,可能是因为一次额定电流、二次额定电流设置错误,或者测试仪与互感器的接线有误。

5.7 PT角差比差测试

接线方式见下图

按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按↑、↓键修改数值大小按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。连接好测试线,设置好测试参数后,合上调压开关。按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差,实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差。按下 “打印”键即可打印出测试结果,按↑、↓键移动光标到“返回” 按“确认”键可返回测试模式选择菜单。

5.8 CT实际负荷测试

接线方式见下图

按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按键↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。

根据实际负荷所接CT互感器的额定电流设置好二次额定电流值,1 A或5A。连接好测试线,设置好测试参数后,合上调压开关。按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。测试结束后结果会直接显示出来,按“打印”键可打印测试结果。按↑、↓键移动光标到“返回” 按“确认”键可返回测试模式选择

5.9 PT实际负荷测试

接线方式见下图

按↑、↓键移动光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入,再按键↑、↓键修改数值大小,按“确认”键保存设置值退出,或按“取消”键取消当前修改设置值退出。

根据实际负荷所接PT互感器的额定电压设置好二次额定电压值,100V或100/√3V。连接好测试线,设置好测试参数后,合上调压开关。按↑、↓键移动光标到“开始”再按“确认”键开始测试。,测试结束后结果会直接显示出来,按“打印”键可打印测试结果。按↑、↓键移动光标到“返回” 按“确认”键可返回测试模式选择

5.10 交流耐压测试

注:测试中仪器会自动检测测试电流如果电流超出系统默认的10mA仪器会停止升压,显示“试品异常”以免损坏仪器设备和试品。

5.11直流电阻测试

5.12系统设置菜单

5.13 数据查询菜单

按上下键↑、↓光标。光标移到相应位置上按“确认”键进入。

光标移到“CT数据”位置,按“确认”CT历史数据索引界面。

光标移到“删除”位置,按“确认”键删除所有CT历史数据。

光标移到“CT数据”位置,按“确认”CT历史数据索引界面。

光标移到“删除”位置,按“确认”键删除所有CT历史数据。

光标移到“返回”位置,按“确认”键出返回到主菜单界面。

进入历史数据索引界面后按↑、↓键进行历史数据索引浏览。按←、→键进行移位选择。

光标移到“删除”位置上,按“确认”键删除当前光标指向的历史数据。

光标移到“打开”位置上,按“确认”键打开历史数据。进入伏安曲线显示界面。在此界面下,用户可以打印,计算误差曲线,查询拐点、数据等功能。

光标移到“返回”的位置上,按“确认”键退出,返回到数据查询界面。

5.14 U盘存储菜单

注:U盘转存文件时,U盘内不应有与测试仪内需要转存的文件同名的文件,否则此文件会转存失败。

2022年,电网企业持续提高大范围优化配置资源能力,加快推进重点工程建设。国家电网有限公司投产110(66)千伏及以上线路4.83万千米、变电(换流)容量3.08亿千伏安(千瓦),建成白鹤滩—江苏、白鹤滩—浙江特高压直流等一批重点工程。

但受电力需求持续增加、新能源出力不确定以及电煤供应不足等因素

叠加影响,电网可靠保供压力持续增大。2023年,电网企业要扛牢保供首要责任,完善电网保障体系,大力提升供电保障能力,同时,依托政府主导的保供协调机制,形成保障电力可靠供应的合力,推动解决电力保供的系统性、结构性、全局性问题。

一是坚持集中式与分布式并举,推动能源体系向适应大规模高比例新能源方向演进。构建新型能源体系,推动新能源“量”“率”协调发展是重要内容。推动能源清洁低碳高效利用的关键在于加快构建新能源消纳体系,一方面,电网企业要面向风电和光伏发电规模开发和集中外送需求,做好大型新能源基地的电源并网和送出服务工作,既要充分挖掘存量通道的输送潜力,提高存量通道输送可再生能源电量比例,又要做好以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地,以及黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地项目的电力外送通道规划建设;另一方面,电网企业要面向新能源优先就地就近开发利用要求,配合做好分布式电源规划,完善标准体系,制订典型设计,做好“三零”“三省”并网服务。

二是立足我国以煤为主的基本国情,推动煤电发挥保电力、保电量、保调节的“三保”兜底保障作用。以煤为主是我国的基本国情,规划建设新型能源体系必须立足于此。电网企业要按照“常规电源保供应、新能源调结构”的思路,强化调度管理、优化交易组织,充分发掘煤电顶峰出力潜力,推动煤电与新能源的优化组合,在确保能源可靠的前提下,有序推动煤电从目前的装机和电量主体逐步向提供可靠容量、调节服务的兜底保障基础性电源转变

三是坚持灵活性电源建设和运行机制完善并重,加快提升系统灵活调节能力。随着新能源大量替代常规机组,能源系统中灵活性调节资源进一步稀缺,有序提升系统灵活调节能力是保可靠、促消纳的关键。电网企业要多措并举提升系统各环节灵活性,着力增强调节能力,一方面加快推进抽蓄电站建设,加大规划选点力度、提前布局;另一方面推动新型储能商业化应用,支持新型储能规模化健康发展,将需求侧可调节资源纳入电力电量平衡,切实发挥需求侧资源削峰填谷、促进电力供需平衡的作用。


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