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    상해시 정안구 문수로 8호 (네비게이션과학기술원)

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전류 센서 측정기

협상 가능업데이트05/14
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제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

전류센서 테스트기는 전통적인 압력조절기, 승압기, 승류기에 기초한 센서 볼트암페어 특성 변비 극성 종합 테스트기를 기초로 사용자의 의견을 광범위하게 청취하고 대량의 시장 조사 연구를 거쳐 이론 연구를 깊이 진행한 후 연구개발한 차세대 혁신 CT, PT 테스트 기기이다.장치는 고성능 DSP와 FPGA, * 제조공정을 채용하여 제품의 성능이 안정적이고 믿음직하며 기능이 완비되고 자동화정도가 높으며 시험효률이 높고 국내에서 * 수준에 처해있으며 전력업종에서 상호감지기에 사용되는 전문적인 시험기기이다.

제품 정보

LYFA-5000은전류 센서 측정기기기 특징 및 매개변수

전통적인 압력조절기, 승압기, 승류기에 기초한 상호감지기 볼트암페어 특성 변비 극성 종합 테스트기를 기초로 사용자의 의견을 광범위하게 청취하고 대량의 시장 조사 연구를 거쳐 이론 연구를 깊이 진행한 후 연구개발한 차세대 혁신형 CT, PT 테스트 기기이다.장치는 고성능 DSP와 FPGA, *제조공정을 채용하여 제품의 성능이 안정적이고 믿음직하며 기능이 완비되고 자동화정도가 높으며 시험효률이 높고 국내에서 수준에 처해있으며 전력업종에서 상호감지기에 사용되는 전문적인 시험기기이다.

1.1 주요 기술 특징

기능이 전면적이어서 각종 CT (예: 보호류, 계량류, TP류) 의 자기 특성 (즉 볼트암페어 특성), 변비, 극성, 2차 권선 저항, 2차 부하, 비차 및 각차 등 테스트 요구를 만족시킬 뿐만 아니라 각종 PT 전자 단위의 자기 특성, 변비, 극성, 2차 권선 저항, 비차 등 테스트에도 사용할 수 있다.

현장 검정 전류 센서는 표준 전류 센서, 승류기, 부하 상자, 압력 조절 컨트롤러 및 큰 전류 도선이 필요 없으며, 매우 간단한 테스트 배선과 조작을 사용하여 전류 센서의 검정을 실현하여 작업 강도를 낮추고 작업 효율을 향상시켜 현장에서 센서 현장 검정 작업을 편리하게 한다.

변비차와 각차를 측정할 수 있으며 비차가 크면 허용오차 ±0.05%, 각차가 크면 허용오차 ±2min로 0.2S급 전류센서의 측정이 가능하며 변비측정범위는 1~40000이다.

* 인버터를 기반으로 CT/PT 볼트 암페어 특성 곡선과 10% 오차 곡선을 테스트하여 180V의 교류 전압과 12Arms(36A 피크)의 교류 전류를 출력하지만 60KV의 CT 테스트에 변곡점을 대응할 수 있다.

변곡점 전압/전류, 10%(5%) 오차곡선, 정확한계계수(ALF), 계기보안계수(FS), 이차시간상수(Ts), 잔자기계수(Kr), 포화 및 불포화 전감 등 CT, PT 매개변수를 자동으로 제공한다.

테스트는 GB1208(IEC60044-1), GB16847(IEC60044-6), GB1207 등 각종 센서 표준을 만족시키고 센서 유형과 등급에 따라 어떤 표준을 자동으로 선택할지 테스트한다.

테스트는 간단하고 편리하며, 클릭 한 번으로 CT 직저항, 자력, 변비 및 극성 테스트를 완료할 수 있으며, 부하 테스트를 제외한 CT 기타 각종 테스트는 모두 같은 연결 방식을 채택한다.

전체 중국어 동적 그래픽 인터페이스는 설명서를 참조하지 않고도 연결, 매개변수 설정을 완료할 수 있습니다: 동적 디스플레이 매개변수 설정은 현재 선택한 시험 항목에 따라 자동으로 관련 매개변수를 표시합니다.도움말 배선도를 동적으로 표시하고 현재 선택한 시험 항목에 따라 해당 배선도를 표시합니다.

5.7인치 그래픽 투반식 LCD로 햇빛에 선명하게 보인다.

회전 옵티컬 마우스를 사용하여 조작이 간단하고 빠르고 편리하며 쉽게 파악할 수 있다.

판넬에는 프린터가 내장되어 있으며 생성된 시험 보고서를 자동으로 인쇄할 수 있습니다.

테스트 결과는 USB로 내보내고 프로그램은 USB로 업그레이드할 수 있어 편리하고 빠르다.

기기는 1000개의 테스트 데이터를 저장할 수 있으며 전원이 꺼져도 손실되지 않습니다.

백그라운드 분석 소프트웨어를 사용하여 테스트 보고서의 저장, 변환, 분석을 용이하게 하고 시험 데이터의 대비, 판단 및 평가에 사용할 수 있습니다.

휴대가 용이하며 장치 무게는 <9kg입니다.

1.2 LYFA-5000은전류 센서 측정기기기 패널 설명

기기 패널 구조는 오른쪽 그림의 끝과 같이 왼쪽에서 오른쪽으로 표시됩니다.

· 레드 블랙 S1, S2 단자: 시험 전원 출력

· 레드 블랙 S1, S2 단자: 출력 전압 재측정

· 적색 및 흑색 P1, P2 단자: 유도 전압 측정 단자

· LCD: 중국어 디스플레이 인터페이스

· 마이크로 프린터: 테스트 데이터, 곡선 인쇄

· 마우스 회전: 숫자 값 입력 및 작업 명령

1.3 LYFA-5000은주요 기술 매개변수

LYFA-5000은

테스트 용도

CT 및 PT

출력

0~180Vrms, 12Arms, 36A(피크)

전압 측정 정밀도

±0.1%

CT 변비

측정

범위

1~40000

정밀도

±0.05%

PT 변비

측정

범위

1~40000

정밀도

±0.05%

위상 측정

정밀도

±2분

해상도

0.5 분

2차 권선 저항 측정

범위

0 ~ 300Ω

정밀도

0.2%±2mΩ

AC 로드 측정

범위

0~1000VA

정밀도

0.2%±0.02VA

입력 전원 전압

AC220V±10%, 50Hz

작업 환경

온도: -10 C~50 C, 습도: ≤ 90%

크기, 무게

크기 365mm × 290mm × 153mm 무게 <10kg














제2장LYFA-5000은사용자 인터페이스 및 작동 방법

2.1 전류 센서 시험

매개변수 인터페이스에서 회전 마우스로 커서를 유형 막대로 전환하고 센서 유형을 CT로 선택합니다.

2.1.1 시험접선

시험 연결 단계는 다음과 같습니다.

* 단계: 표 2.1에 설명된 CT 시험 항목 설명에 따라 그림 2.1 또는 그림 2.2에 따라 연결합니다 (다양한 구조의 CT의 경우 부록 D에 설명된 실제 연결 방식을 참조).

표 2.1 CT 시험 항목 설명

저항

여자

변비

부하

설명

배선도

CT의 2차 권선 저항 측정

그림 2.1, 그러나 한 번에 측면을 연결하지 않을 수 있음

CT의 2차 권선 저항, 자기 특성 측정

그림 2.1, 그러나 한 번에 측면을 연결하지 않을 수 있음

CT의 2차 권선 저항을 측정하고 CT 변비와 극성을 검사한다

그림 2.1,

CT의 2차 권선 저항, 자기 특성을 측정하고 CT 변비와 극성을 검사한다

그림 2.1

CT의 이차 하중 측정

그림 2.2,

2단계: 같은 CT의 다른 우회로가 열리면 CT의 1차 측면 1단이 접지해야 하고 설비도 접지해야 한다.

3단계: 전원을 켜고 매개변수 설정을 준비합니다.

2.1.2 매개변수 설정

시험 매개변수 설정 인터페이스는 그림 2.3과 같습니다.

매개변수 설정 단계는 다음과 같습니다.

회전 마우스를 사용하여 커서를 전환하고 진행할 시험 항목을 선택하며, 커서가 시험 항목에 머물러 있을 때 화면에 이 시험 항목과 관련된 매개변수 설정이 표시됩니다.커서가 시험 항목을 벗어나면 선택한 시험 항목에 해당하는 배선도가 화면에 표시됩니다.

설정할 수 있는 매개변수는 다음과 같습니다.

(1) 번호: 이 시험의 번호를 입력하여 인쇄, 저장 관리 및 찾기를 용이하게 합니다.

(2) 정격 이차 전류: 전류 센서 이차측의 정격 전류는 일반적으로 1A와 5A이다.

(3) 레벨: CT의 경우 P, TPY, 계량, PR, PX, TPS, TPX, TPZ 등 8개의 옵션이 있는 바이패스 레벨.

(4) 현재 온도: 테스트 시 주위 온도, 일반적으로 테스트 시 기온을 입력할 수 있습니다.

(5) 정격 주파수: 옵션 값은 50Hz 또는 60Hz입니다.

(6) 대테스트 전류: 일반적으로 정격 2차 전류 값으로 설정할 수 있으며, TPY급 CT의 경우 일반적으로 정격 2차 전류 값의 2배로 설정할 수 있다.P급 CT의 경우 5P40이고 정격 2차 전류가 1A라고 가정하면 큰 테스트 전류는 5% * 40 * 1A = 2A를 설정해야 한다.10P15이고 정격 2차 전류가 5A라고 가정하면 큰 테스트 전류는 10% * 15 * 5A = 7.5A로 설정해야 한다.

사용자가 다음 결과를 보려면 기본 매개변수를 정확하게 설정해야 합니다 (사용자 권장).

(1) 주행오차, 비례차와 위상차

(2) 정확하게 계산된 극한 전동세 및 그에 대응하는 복합 오차

(3) 실측의 정확한 한도값 계수, 계기 보안 계수와 대칭 단락 전류 배수

(4) 실측의 잠정적 면적 계수, 피크 순간 오차, 2차 시간 상수

CT 레벨에 따라 매개변수 설정이 다릅니다. 표 2.2 참조.

표 2.2LYFA-5000은CT 매개변수 설명

매개변수

묘사

P

TPY는

계량

PR

PX는

TPS는

TPX는

TPZ는

정격 일차 전류

정확한 실제 전류비 계산에 사용

정격 부하,

출력 인수

명판의 정격 부하, 출력 인수 0.8 또는 1

정격 정확도 제한 계수

명판의 규정, 기본값: 10.극한 전동세 및 그에 대응하는 복합 오차 계산에 사용

정격 대칭 단락 전류 계수

명판의 규정, 기본값: 10.극한 전동세 및 그에 대응하는 피크 순간 오차 계산에 사용

일차 시간 상수

기본값: 100ms

이차 시간 상수

기본값: 3000ms

작업 주기

C-t1-O 또는 C-t1-O-tfr-C-t2-O, 기본값: C-t1-O 루프

T1은

* 보조 전류 통과 시간, 기본값: 100ms

말1

한 번의 흐름으로 정확한 제한값을 유지하는 시간, 기본값: 40ms

tfr는

* 브레이크 켜기 및 재결합 지연 시간, 기본값: 500ms. C-t1-O-tfr-C-t2-O 루프를 선택해야 표시

T2는

두 번째 전류 통과 시간, 기본값: 100ms. C-t1-O-tfr-C-t2-O 루프를 선택해야 표시

말2

두 번째 흐름에 대한 정확한 제한값 유지 시간, 기본값: 40ms

C-t1-O-tfr-C-t2-O 루프를 선택해야 표시

정격 계기 보안 계수

명판의 규정, 기본값: 10.

극한 전동세 및 그에 대응하는 복합 오차 계산에 사용

정격 계산 계수

정격 변곡점 전세 Ek

Ek 에 해당하는 Ie

면적 계수

정격 Ual

정격 등가 이차 극한 전압

Ual에 해당하는 Ial

5단계: 테스트를 위해 오른쪽 시작 버튼을 선택합니다.

2.1.3 시험 결과

시험 결과 페이지, 인터페이스는 각각 그림 2.4와 같다.

CT 등급과 선택한 시험 항목에 따라 시험 결과도 표2.3 참조.

표 2.3 CT 시험 결과 설명

시험 결과

묘사

P

TPY는

계량

PR

PX는

TPS는

TPX는

TPZ는

부하

실측 부하

단위: VA, CT 이차측 실측 하중

출력 인수

실측 부하의 출력 인수

임피던스

단위: 오메가, CT 이차측 실측 임피던스

저항

저항(25℃)

단위: 오메가, 현재 온도에서 CT 2차 권선 저항

저항(75℃)

, 단위: 오메가, 75 ℃ 의 저항값으로 환산

여자

변곡점 전압과 변곡점 전류

단위: 각각 V와 A, 표준 정의에 따라 변곡점 전압이 10% 증가할 때 변곡점 전류는 50% 증가한다.

불포화 전감

단위: H, 자기 곡선 선형 세그먼트의 평균 감지

남은 자기 계수

남은 자기통과 포화자기통의 비율

이차 시간 상수

단위: s, CT 2차 접합 하중 시 시간 상수

극한 전동세

단위: V, CT 명판과 75 ℃ 저항에 따라 계산된 극한 전동세

복합 오차

극한 전동세또는 정격 변곡점 전세 Ek하의 복합 오차

피크 순간 오차

극한 전동세하봉 순간 오차

정확한 제한 계수

실측 의 정확한 한계값 계수

계기 보안 계수

실측 계기 보안 계수

대칭 단락 전류 배수 Kssc

실측 의 대칭 단락 전류 배수

잠정적 면적 계수

실제 잠정적 면적 계수

계산 계수 Kx

실측 계산 계수

정격 변곡점 전세 Ek

Ek 에 해당하는 Ie

정격 변곡점 전세에 대응하는 실측 자기 전류

정격 Ual

정격 등가 이차 극한 전압

Ual에 해당하는 Ial

정격 등효 2차 극한 전압에 대응하는 실측 자기 전류

오차곡선

5%(10%) 오차곡선

변비

변비

정격 하중의 실제 전류비

진입비

테스트된 2차 권선과 1차 권선의 실제 주행비

비율 차이

정격 부하 하의 전류 오차

위상차

정격 하중의 위상차

극성

CT는 일차와 이차의 극성 관계로 동극성/-(감극성) 과 반극성/(가극성) 두 종류가 있다

주행 오차

실측 주입수비와 정격 주입비의 상대적 오차

표준 오차

정격 부하, 하한 부하 하에서, 국가 표준 검사 전류점의 전류 오차, 위상 오차표

2.2 전압 센서 시험

매개변수 인터페이스에서 회전 마우스로 커서를 유형 막대로 전환하고 센서 유형을 PT로 선택합니다.

2.2.1 시험접선

시험 연결 단계는 다음과 같습니다.

* 단계: 표 2.4에 설명된 PT 시험 항목 설명에 따라 그림 2.7 또는 그림 2.8에 따라 연결합니다.

표 2.4 PT 시험 항목 설명

저항

여자

변비

설명

배선도

PT의 2차 권선 저항 측정

그림 2.7, 측면 분리 필요

PT의 2차 권선 저항, 자기 특성 측정

그림 2.7, 한 번의 측면은 반드시 끊어져야 하고 한 번의 측면 고압미는 반드시 접지해야 한다

PT 변비 및 극성 검사

그림 2.8

2단계: 동일한 PT 다른 우회 경로

3단계: 전원을 켜고 매개변수 설정을 준비합니다.

2.2.2 매개변수 설정

PT의 시험 매개변수 설정 인터페이스는 그림 2.5와 같습니다.

매개변수 설정 단계는 다음과 같습니다.

회전 마우스를 사용하여 커서를 전환하고 진행할 시험 항목을 선택하며, 커서가 시험 항목에 머물러 있을 때 화면에 이 시험 항목과 관련된 매개변수 설정이 표시됩니다.커서가 시험 항목을 벗어나면 선택한 시험 항목에 해당하는 배선도가 화면에 표시됩니다.

설정할 수 있는 매개변수는 다음과 같습니다.

(1) 번호: 시험 시험 번호를 입력합니다.

(2) 정격 이차 전압: 전압 센서 2차 측면의 정격 전압.

(3) 등급: 피측권조의 등급, P, 계량 등 2개 옵션이 있다.

(4) 현재 온도: 테스트 시 주위 온도, 일반적으로 당시의 기온을 입력할 수 있습니다.

(5) 정격 주파수: 옵션 값은 50Hz 또는 60Hz입니다.

(6) 대시험전압: 시험시 설비가 출력하는 대공주파수등효전압.

(7) 대시험전류: 시험시 설비가 출력하는 대교류전류.

4단계: 테스트를 위해 오른쪽 시작 버튼을 선택합니다.

2.2.3 시험 결과

그림 2.6과 같은 시험 결과 페이지

PT 레벨과 선택한 시험 항목에 따라 시험 결과가 달라집니다(표 2.5 참조).

표 2.5 PT 시험 결과 설명

시험 결과

묘사

P

계량

저항

저항(25℃)

단위: 오메가, 현재 온도에서의 저항

저항(75℃)

단위: 오메가, 온도에서의 저항값 참조, 온도 수정 가능

여자

변곡점 전압과 변곡점 전류

단위: 각각 V와 A, 표준 정의에 따라 변곡점 전압이 10% 증가할 때 변곡점 전류는 50% 증가한다.

변비

변비

정격 또는 실제 하중의 실제 전류비

진입비

테스트된 2차 권선과 1차 권선의 실제 주행비

비율 차이

정격 부하 또는 실제 부하 하의 전류 오차

위상차

정격 또는 실제 하중의 위상 차

극성

PT 일차와 이차의 극성 관계, 동극성/-(감극성) 및 반극성/(가극성) 두 가지

2.3 자체 검사 페이지

자체 측정 인터페이스는 그림 2.8과 같습니다.만용표의 도움으로 자가측정 기능은 설비가 파손되었는지, 회로가 정상적인지 측정하는 데 사용할 수 있다.

2.3.1 매개 변수 설정

자체 테스트에 필요한 매개변수는 다음 표입니다.

표 2.6 자체 테스트 매개변수

매개변수

묘사

테스트 전류

기기 출력이 필요한 전류, 유효값 범위: 1mA~5A

테스트 전압

기기 출력이 필요한 전압, 유효값 범위: 1V~100V

테스트 빈도

장치 출력 전압 또는 전류가 필요한 주파수, 범위: 0~50Hz

전류를 테스트하거나 전압 설정을 테스트한 후 테스트 주파수를 설정하면 기기가 해당 주파수의 전압 또는 전류를 출력하고 감지된 실제 전압 또는 전류를 표시합니다.전압을 선택한 후 부하가 너무 작아 실제 전류 유효값이 5A보다 크면 과부하 정보가 표시됩니다.전류를 선택한 후 부하가 너무 커서 실제 테스트 전압 유효값이 100V보다 크면 과부하 정보도 표시됩니다.

2.3.2 연결 방법

· 전압 테스트를 선택할 때 S1을 다른 S1, S2를 다른 S2와 짧게 연결한다. 만용계 전압 파일로 S1과 S2 사이의 전압을 측정한다. 실제 전압과 일치하면 장치가 전압을 출력할 수 있고 전압 측정 단계가 정상이다.

· 전류 테스트 시 전원을 출력하는 S1, S2 단자를 짧게 연결한다.전압 재측정의 S1, S2는 연결되지 않습니다.출력된 S1과 S2 사이에 만용계 전류 기어를 연결할 수 있는데, 만약 만용계가 측정한 전류가 실제 전류와 일치한다면, 설비가 정상적으로 전류를 출력할 수 있고 전류 측정 단계가 정상이라는 것을 설명한다.

2.4 기능 단추

2.4.1 매개 변수 페이지 기능 단추

(1). 시스템 도구

그림 2.11과 같은 시스템 도구 인터페이스이 인터페이스에서는 시간 체크, 시스템 업그레이드 등의 작업을 수행할 수 있습니다.여기서 디버그는 출하 시 디버그, 업그레이드는 소프트웨어 인터페이스 업그레이드에 사용됩니다.

(2). 도움말

(3) 인쇄

사용자는 현재 테스트 결과를 인쇄할 수 있으며 이 보고서는 현장 실험의 원래 기록으로 사용할 수 있습니다.

2.4.2 결과 페이지 기능 버튼

(1), 자기 커브

그림 2.4 또는 그림 2.6의 측정 결과 페이지에서 측정 결과를 선택하면 그림 2.13과 같은 자기 커브 인터페이스가 나타납니다.

(2), 자기 데이터

그림 2.13의 자기 곡선 페이지에서 자기 데이터를 선택하면 그림 2.14와 같은 자기 데이터 인터페이스가 표시됩니다.

위의 그림에서는 다음과 같은 세 가지 유형의 자기 데이터를 표시할 수 있습니다.

실측: 기기의 승압 과정 중 실제로 포착한 전압, 전류 서열;

정돈: 실측된 자기 자극 데이터에 대해 전류에 따라 정돈한 후의 결과에 따르면 10mA 이하는 1mA로 증분하고, 10mA~100mA 이상은 5mA로 증분하며, 100mA 이상은 0.1A로 증분하여 정돈한 결과는 데이터 기록, 대조에 편리하다;

: 임의의 전류점의 자기 데이터를 표시할 수 있습니다.

(3)、5%、10% 오차곡선

보호 수준의 상호 감지기 (임시 보호 수준 포함) 에만 5%, 10% 의 오차 곡선과 오차 데이터가 있다;CT 설정에서 P/PR/PX/TPx로 선택된 센서는 시험 결과도 2.4 인터페이스에서 오차를 선택하면 그림 2.15와 같은 5% 오차 곡선이 표시됩니다.

그림 2.15에서는 10% 의 오차 곡선을 표시하도록 선택할 수도 있습니다.보호센서의 10% 오차곡선은 10% 오차데이터의 도형화표시로서 그 함의는 같으며 그 함의는 상호센서의 복합오차가 10% 보다 크지 않을 때 그 2차부하와 과류배수의 관계곡선이다.5% 의 오차곡선은 상호감지기 복합오차가 5% 보다 크지 않을 때 그 2차부하와 과류배수의 관계곡선이다.

(4), 5%, 10% 오차 데이터

그림 2.15에서 선택 오차 데이터는 그림 2.16과 같이 5%, 10%의 오차 데이터를 표시합니다.

(5)、비차, 각차 표

측정 레벨의 센서에만 비차, 각차 결과표가 있습니다.CT 설정에서 권선 레벨이 "계량" 인 센서를 선택하고 테스트 항목이 "오차" 항목을 선택한 경우에만 비차, 각차 표가 있습니다.그림 2.4 CT 테스트 결과 인터페이스에서 오차 결과를 선택하면 그림 2.17과 같은 비차, 각차 테이블이 나타납니다.

위 그림은 CT 설정 페이지에서 하한 하중이 25% 로 규정된 정격 하중에 대한 상호 감지기의 비차, 각도 차표를 보여 줍니다.

부록

A. 저주파법 테스트 원리

IEC60044-6 표준 (국가표준 GB16847-1977 대응) 은 CT의 테스트는 정액주파수보다 낮은 상황에서 진행할수 있으며 권선과 2차단자가 허용할수 없는 전압을 감당하지 않도록 할수 있다고 주장했다.

CT 볼트암페어 특성 측정의 원리 회로는 다음 그림과 같다: CT 1차 측면 회로, 2차 측면으로부터 전압을 가하여 추가된 전압 V와 입력 전류 I의 관계 곡선을 측정한다.이 곡선은 CT의 자기 전도 E와 자기 전류 I의 관계 곡선과 비슷하다.

CT 자극 권선이 어떤 자극 전류 I에 있을 때의 자극 전감을 L로 설정하고 자극 저항을 Z로 설정하면: V = I·Z

인덕션 L과 임피던스 Z 사이에는 다음과 같은 관계가 있습니다: Z = 오메가 · L = 2 π f L칙: V = I · 2 π f L

공식에서 어떤 자극 자기 감지 L에 가해진 전압 V가 주파수 f와 정비례 관계를 이루는 것을 볼 수 있다.

f = 50Hz일 때 자기 전류 Ix에 도달하기 위해 필요한 전압 Vx를 2000V로 가정합니다.

Vx = Ix·2 π f L = 2000V

다른 주파수를 적용하는 경우:

f = 50Hz, Vx = 2000V

f = 5Hz, Vx <200V>

f = 0.5Hz, Vx <20V>

이를 통해 CT를 같은 포화 정도에 진입시켜야 한다는 것을 알 수 있다. 낮은 주파수 신호를 가하는 데 필요한 전압을 대폭 낮출 수 있다는 것이 인버터법의 기본 원리다.

여기서 반드시 엄격히 주의해야 한다. 필요한 전압은 주파수와 선형비례관계를 보이는것이 아니며 주파수 등 비례가 낮아짐에 따라 엄격히 상호감지기의 수학모형에 따라 완전한 리론계산을 진행해야 한다.

B. 10% 오차 곡선 계산 및 적용 방법

전류 센서 의 오차 는 주로 자기 전류 때문 이다의 존재, 그것은 2차 전류를이차측후로 환산된 일차전류와수치가 같지 않을 뿐만 아니라 위상도 다르기 때문에 전류 센서의 오차를 초래한다.

전류 센서의 비율 차이는 다음과 같이 정의됩니다.

릴레이 보호 는 전류 센서 의 일차 전류 를 요구한다큰 단락 전류와 같을 때 그 비율 차는 10% 보다 작거나 같다.비율 차가 10% 일 때 2차 전류, 및 2차 측면으로 환산된 1차 전류그리고 자기 전류다음 관계식을 충족합니다.

정의된 M은 일차측 대단락 전류 배수이고, K는 전류 센서의 변비이며,

여기서:측면 단락 전류

측면 정격 전류

이차측 정격 전류

10% 비율 차이 시 허용되는 큰 하중 임피던스의 계산 공식은 다음과 같습니다.

식중:전류 센서를 위한 2차 권선 임피던스

전류 센서의 2차 권선을 위해 전동세를 감지하고,관계식은 자기 특성 커브에 의해 설명됩니다.

상술한 산식에 근거하여, 후에 대단락 전류 배수를 얻을 수 있다.및 허용되는 큰 하중 임피던스설명된 10% 오차 곡선 (그림 2.29 참조).

10% 오차 곡선 적용 방법:

어떤 CT의 10% 오차 곡선을 얻은 후, 반드시 이 CT를 통과하는 대단위 전류도 열람해야 한다이 CT 2차 측면에서 가져온 회로에 대한 임피던스.큰 단락 전류는 종종 정정 계산할 때 나오는데, 이 CT가 있는 선로의 큰 운행 방식에서 심각한 단락일 때의 단락 전류이며, 큰 전류 배수이다(정격 전류).2차 회로 임피던스CTA 기기로 측정할 수 있습니다.

획득후 10% 오차 곡선, 약점 () 커브 아래에서는 심각한 단락 상황에서 CT의 전류 변환 오차가 10% 미만이라는 요구 사항을 충족합니다.그렇지 않으면 10% 보다 커집니다.

C. CTA는 다양한 CT의 실제 연결 방법에 사용됩니다.

CTA CT 테스트를 위한 CTA의 기본 연결 단계(그림 C.1 참조)는 다음과 같습니다.

(1) 4mm2선으로 측정기 왼쪽의 접지단자를 보호지에 연결한다.

(2) CT의 1차 측면의 한 단자와 2차 측면의 한 단자를 보호지에 연결한다.

(3) CT의 다른 단자가 송전선에서 모두 끊어지고 다른 권선이 모두 길을 열어야 한다.

(4) CT의 이차측을 2.5mm2 레드라인과 블랙라인으로 테스터"Output"S1과 S2 잭에 연결하고, 1.2mm2 옐로라인과 블랙라인으로 CT의 이차측을 테스터"Sec"의 S1과 S2 잭에 연결하며, 두 블랙라인이 CT 이차측 보호지의 같은 단자에 연결되어 있음을 주의한다.

(5) 1.2mm2 그린라인과 블랙라인으로 CT의 1차 측면을 테스터의'프라임'의 P1과 P2 단자에 연결하고, P2는 블랙라인을 통해 CT의 1차 측면을 보호지의 그 단자에 연결한다.

(6) 연결이 틀림없음을 확인하고 테스트를 시작합니다.

1. 테스터가 삼각형 접합 변압기에서 CT 테스트를 하는 접선 방식은 그림 C.2와 같다.

2.테스트기가 변압기 튜브 CT 테스트를 진행할 때의 연결 방식은 그림 C.3과 같다.

참고: 한 번의 단자 H1은 접지할 수 없습니다. 그렇지 않으면 한 번의 면이 모두 접지되면 테스터가 정확한 결과를 얻을 수 없습니다.

4. 테스터가 GIS(SF6) 스위치의 CT를 테스트할 때 연결 방식은 그림 C.4와 같다.

참고: 모선에 연결된 모든 스위치를 끊고 접지 브레이크를 닫습니다.

D.사단법접선의 측정원리

출력 전압 소스 신호 Vs를 임피던스 R에 가하면 그림 D.1과 같은 전류 I가 생성됩니다.

임피던스 값을 측정하려면 임피던스의 전압 V를 측정합니다.

전압 소스에서 측정된 임피던스까지 도선이 있고 도선에 저항r가 있어 V = Vs가 발생하기 때문에 임피던스 R을 측정하려면 단순히 전원 전압 Vs로 V를 대체할 수 없다.

임피던스 R의 측정 회로는 그림 D.2의 접선 방법을 사용해야 하며, 전압을 측정하는 전압계는 R의 전압값 V를 측정하기 위해 R의 양끝에서 도선으로 따로 연결해야 한다. R의 양끝은 4개의 도선으로 연결하기 때문에 4단법 접선이라고 부른다.그림 D.3의 연결 방법은 잘못되었습니다.

CTA로 센서의 저항, 변비, 자기를 측정할 때는 그림 D.4와 같은 4단법으로 연결해야 한다.

사단법 접선은 피측권선의 단자 접법에 주의해야 한다.그림 D.5의 접법은 정확한 접법이고 그림 D.6, 7은 모두 잘못된 접법이다.