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宁夏互感器综合测试仪在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。测试仪的内部可能产生高电压! 因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的允许电源。当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪!面板上的输入/ 输出插口的接线只能用带有4 mm2 “香蕉”插头和塑料外壳的电缆。不要站在靠近或正在连接头的下面,夹钳可能跌落砸伤。如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。注意: 1、为了人身及设备,使用前请详细阅读说明书,并严格参照要求规范操作。2、试验前请将仪器可靠接地。3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感器各端子上的连接线甩开。4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。6、实验中严禁触碰所有测试端子。本公司保留对此说明书修改的权利,产品与说明书不符之处,以实际产品为准。
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宁夏互感器综合测试仪以“E”为开头的数据为角差比差结果数据,以“T”为开头的数据为暂态结果数据。11.6 载入数据结束后,选择“确定”出现图40界面,在此界面右上方设置相应参数后,选择“生成误差曲线”则完成所有试验结果的载入。11.7 载入全部完成后,可根据需要选择“保存”或打印结果数据。11.8 选择“保存”选项,则以WORD的形式显示结果如图41。11.9 如需继续加载试验结果数据,请先上次载入的数据。图38图39图40图41附 录 附录一、 “校准”测试方法(以CT为例)图42,校准测试主界面图43,电压校准接线图图44,电流校准接线图1)参数设置: 进入CT“励磁”测试界面后,选择进入“校准”试验界面(如图42),设定好励磁电流值:0.1A ~ 5A;励磁电压值:1V~2500V。2)开始: 电压校准试验参照图43进行接线;设置好被测电压后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下控制器,试验即开始,试验到达设定值后将保持输出电压/电流值用于检测,检测完毕后,按下控制器,试验返回图42界面。电流校准试验参照图44进行接线,电压设定值略高于【电流设定值(A)*负载(Ω)】,设置好被测电流/电压值后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下控制器,试验即开始,试验到达设定值后将保持输出电流/电压值用于检测,检测完毕后,按下控制器,试验返回图42界面。附录二、售后服务承诺 ,本产品保修一年,终身维护。
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宁夏互感器综合测试仪在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。测试仪的内部可能产生高电压! 因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的允许电源。当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪!面板上的输入/ 输出插口的接线只能用带有4 mm2 “香蕉”插头和塑料外壳的电缆。不要站在靠近或正在连接头的下面,夹钳可能跌落砸伤。如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。注意: 1、为了人身及设备,使用前请详细阅读说明书,并严格参照要求规范操作。2、试验前请将仪器可靠接地。3、本测试仪为互感器离线测试装置,在对互感器进行各项试验时,请务必将互感器各端子上的连接线甩开。4、CT变比极性试验时,应将不检测的二次绕组短接。5、做PT伏安特性试验时,一次绕组的零位端接地。6、实验中严禁触碰所有测试端子。本公司保留对此说明书修改的权利,产品与说明书不符之处,以实际产品为准。
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宁夏互感器综合测试仪CT主界面 ,PT主界面八.CT测试进行电流互感器测试时,请移动光标至CT,并选择相应测试选项。8.1、CT励磁(伏安)特性测试在CT主界面中,选择“励磁” 选项后,即进入测试界面如图4。 (1)、参数设置:励磁电流:设置范围(0—20A)为仪器输出的设置电流,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。励磁电压:设置范围(0—1000V)为仪器输出的设置电压,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,电压设置过高,曲线贴近Y轴,电压设置过低,曲线贴近X轴。如果实验中电压达到设定值,将会自动停止升压,以免损坏设备。(2)、试验:接线图见(图5),测试仪的K1、K2为电压输出端,试验时将K1、K2分别接互感器的S1、S2(互感器的所有端子的连线都应断开)。检查接线无误后,合上功率开关,选择“开始”选项,即开始测试。 试验时,光标在“停止”选项上,并不停闪烁,测试仪开始自动升压、升流,当测试仪检测完毕后,试验结束并描绘出伏安特性曲线图(如图6)。注意:图4中“校准”功能:主要用于查看设备输出电压电流值,不用于互感器功能测试,详情见附录一。
宁夏互感器综合测试仪导纳参数此项为仪器系统内部参数,出厂已设置好,操作人员不能任意改动。3)手动测量点击选择额定一次值,输入手动升压值(<=4000V),点击升压,等待升压结束后,显示被测互感器的比差,角差,UoUx值。(注:手动测量的负荷为0)注:系统密码出厂时为4)系统参数此项为仪器系统内部参数,出厂已设置好,操作人员不能任意改动。4、系统误差修正进入“系统设置”界面,点击“导纳参数”,输入密码()。“同相分量”修正测试结果的“比差”,“正交分量”修正测试结果的“角差”。如果“同相分量”输入0.2,“正交分量”输入2,然后点击“更新”,则测试结果的额定和下限负荷的比差都会加上0.2%,角差都会加上2分。如何输入为负值,则为减。5、误差数据界面可以对保存的误差数据进行查询:第五章仪器的维护一、 保养仪器应保存于清洁干燥的环境中,温度在0℃~40℃,湿度小于80%;不要放置在阳光下暴晒。二、保修事项自售出日起,仪器保修两年,终身维护。三、 仪器升级一、通过网线连接电脑和开发板用网线连接电脑和开发板修改电脑IP,如下图(连通开发板和电脑,即保证电脑和开发板在同一网段)
直流故障测试仪放心购买宁夏互感器综合测试仪三相互感器校验仪青岛天正华意电气设备有限公司尊敬的顾客感谢您购买本公司TH--NR三相互感器校验仪。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身!- 1 -?慎重保证本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。?要求请阅读下列注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。只有合格的技术人员才可执行维修。—防止火灾或人身伤害使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。
<宁夏>天正华意电气设备有限公司宁夏互感器综合测试仪 试验时,上方白色状态栏会有提示“正在测试”,测试仪开始自动升压、升流,当测试仪检测完毕后,试验结束并描绘出伏安特性曲线图。图10,PT励磁特性参数设置界面3)、PT(励磁)测试结果操作说明,请参考CT测试结果说明9.2、PT变比极性试验 1)参数设置:测试界面见图11。一次:0~3000V。二次:100V、100/√3、100/3、150V、220V。2)开始试验: PT一次侧接A、X,PT二次侧接a、x。设置二次侧额定电压及编号后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下控制器,试验即开始。上方白色状态栏会有提示“正在测试”,直至试验完毕退出测试界面,或按下控制器人为中止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果。可以选择 “保存” 、“打印”及“退出”选项进行下一步操作。仪器本身的同色端子为同相端,即A接PT的A,X接PT的X时,极性的测试结果为减极性。 图11,PT变比极性测试界面 9.4、PT交流耐压试验1)、参数设置: 在PT测试主界面中,选择进入“交流耐压”试验界面(如图12),设置好设定电压值:0~3000V。2)、实验:被测PT二次侧短接与测试仪电压输出口K2连接,电压输出口另一端K1连接互感器外壳。检查接线完成后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下即开始升压,电压保持时间默认为1分钟,测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,将会自动回零,页面会显示测试异常。图12,PT交流耐压测试界面 十.数据查询在CT/PT测试主界面中,选择进入“数据查询”试验界面(如图13),根据需要选择“励磁”、“变比极性”、“退出”等测试选项,选定测试项目后,显示仪器中该项目下所保存的的测试结果,可以选择 “上页” 、“下页”、“转存”、“退出”、“”选项进行相应操作。转存时,插上U盘至测试仪通讯口“USB”,点击“转存”则会将当前页面下所显示的测试记录转存进入U盘之中。每条记录所用时间约2秒钟,转存结束后,界面提示“转存完毕”。图13 数据查询界面
宁夏互感器综合测试仪 CT一次通流测试界面 、CT一次通流接线图 6、CT交流耐压试验1)参数设置: 在CT主界面中,选择“交流耐压”后,进入测试界面(图18),设置好设定电压值:0~1000V。2)实验:接线图见图19,被测CT二次侧短接与测试仪电压输出口K2连接,电压输出口另一端K1连接互感器外壳。检查接线完成后,合上功率开关,选择 “开始”选项,按下即开始升压,电压保持时间默认为1分钟,测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,将会自动回零,页面会显示“不合格”。图18,CT交流耐压测试界面 ,CT交流耐压接线图7、CT负荷试验1、参数设置:在CT测试主界面中,选择进入“负荷”试验界面(如图20),设置二次侧额定电流: 1A或5A。线电阻:只在测试负载箱时使用(按照负载箱铭牌设定)2、试验测试仪的K1、K2为电压输出端,参照图21进行接线,将被测负荷(负载)接测试仪的K1、K2端,检查接线无误后,选择“开始”即开始试验,试验完成后,即显示负荷性测试结果,可以选择 “保存”打印”及“退出”选项进行下一步操作。图20,CT二次负荷测试界面 CT二次负荷接线图8、直阻测试 、校零:在CT测试主界面中,选择进入“直阻”试验界面(如图22),试验前应先对测试用导线进行校零,在CT主界面显示菜单上通过控制器选中 直阻测试项,进入直阻测试界面并选择“校零” 校零前将测试导线的线夹对接(测试线短接)(图23),然后进行校零,校零完成后,界面提示“校零完毕、试验:校零结束后,参照图24接好测试线,测试仪的D1、D2接被测绕组,选中 “开始” 键即开始测试,试验完成后,即显示直阻测试结果,可以选择 “保存打印”及“退出”选项进行下一步操作。图22,直阻测试界面,导线阻值清零接线图图24,直阻测试接线图9.PT测试进行电压互感器功能测试时,请移动光标至PT,并选择相应测试选项。1、PT励磁特性测试1)、参数设置在PT测试主界面中,选择进入“励磁”试验界面,励磁电流(0~20A):输出电流为仪器输出的设置电流,如果试验中电流达到设定值,将会自动停止升流。通常1A即可测试出拐点值。
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宁夏互感器综合测试仪功能特点3二、技术指标4三、结构外观51、结构尺寸52、面板布置53、键盘说明6四、液晶界面主菜单界面、CT规程测试界面83、CT单点测试界面94、CT直阻测试界面105、CT变比粗测界面116、PT变比极性测试界面127、国标查询界面138、历史数据查阅界面149、系统设置界面14五、使用方法151.CT校验:152.CT直阻测量:153.PT变比极性测量:16六、注意事项18前 言电流互感器是电力系统计量装置的重要组成部件,其精度直接影响计量装置对用户电费计量的准确性;因此对电流互感器的定期检测是电力部门必须要做的工作;目前国内传统的互感器检定方法大多采用比较测差法,即在进行检定互感器时,将被检互感器二次接负荷(常用负荷箱代替),与同变比的标准互感器进行比较,由升流(升压)器给二者提供一次电流(电压),而二者的二次差流(差压)信号输入校验仪,由校验仪测出被检互感器相对于标准互感器的误差。这种检定方法,需要大电流(电压)电源设备、同变比的标准互感器和负荷箱。当一次电流大于1000A,电源设备容量高达数十千伏安,体积庞大,且接线困难,在现场检定互感器很不方便。针对以上这种情况,我公司适时研发出一种轻便实用的对电流互感器进行现场检测的设备——电流互感器现场校验仪;本仪器是在详细分析互感器的数学模型的基础上开发出的互感器测试仪,在进行互感器检定时,不需要调压器、大电流升流器和标准互感器及负荷箱,只需带上本仪器就可按标准测量电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~120%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电流互感器和电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器的比差和角差;可现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷,检定特别方便。仪器采用高精度、自动线性调节的直流和交流电源;高速、高可靠性的数字处理模块;高测量精度、高稳定性的前置测量电路保证了仪器测量的准确度和高稳定度。