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상해시 정안구 문수로 8호 (네비게이션과학기술원)
상해래양전기과학기술유한공사
상해시 정안구 문수로 8호 (네비게이션과학기술원)
LYFA-5000은센서 종합 테스터 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 혁신형이다CT는、PT는테스트 기구.기기는 고성능DSP는와FPGA는, * 제조 공정은 제품의 성능이 안정적이고 신뢰할 수 있으며 기능이 완비되고 자동화 정도가 높으며 테스트 효율이 높고 국내에서 수준에 있으며 전력 업계에서 센서에 사용되는 전문 테스트 기기입니다.
커패시터식 전압 센서 측정기
기기 패널 구조는 오른쪽 그림의 끝과 같이 왼쪽에서 오른쪽으로 표시됩니다.
· 레드블랙S1은、S2는단자: 시험 전원 출력
· 레드블랙S1은、S2는단자: 출력 전압 재측정
· 레드블랙P1은、P2는단자: 감응 전압 측정 단자
· LCD: 중국어 디스플레이 인터페이스
· 마이크로 프린터: 테스트 데이터, 곡선 인쇄
· 마우스 회전: 숫자 값 입력 및 작업 명령
|
| LYFA-5000은 | |
| 테스트 용도 | CT는,PT는 | |
| 출력 | 0 ~ 180Vrms,12팔,36A는(피크) | |
| 전압 측정 정밀도 | ±0.1% | |
| CT는변비 측정 | 범위 | 1~40000 |
| 정밀도 | ±0.05% | |
| PT는변비 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%,50Hz의 | |
| 작업 환경 | 온도:-10오는C~50오는C, 습도:≤90% | |
| 크기, 무게 | 치수365 mm× 290 mm × 153mm무게<10kg> | |
에서매개변수인터페이스, 사용 마우스 회전커서 전환유형열, 센서 유형 선택CT는。
시험 연결 단계는 다음과 같습니다.
* 단계: 표에 따라2.1설명의CT는시험 항목 설명, 그림에 따라2.1또는 그림2.2연결 (다양한 구조의CT는, 부록 참조 가능D에 설명된 실제 연결 방법) 입니다.
표2.1 CT시험 항목 설명
| 저항 | 여자 | 변비 | 부하 | 설명 | 배선도 |
| √ |
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| 측정CT는의 2차 권선 저항 | 그림2.1하지만 측면은 한 번에 연결하지 않아도 됩니다. |
| √ | √ |
|
| 측정CT는의 2차 권선 저항, 자기 특성 | 그림2.1하지만 측면은 한 번에 연결하지 않아도 됩니다. |
| √ |
| √ |
| 측정CT는의 2차 권선 저항, 검사CT는변비와 극성 | 그림2.1, |
| √ | √ | √ |
| 측정CT는의 2차 권선 저항, 자기 특성, 검사CT는변비와 극성 | 그림2.1 |
|
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|
| √ | 측정CT는의 이차 부하 | 그림2.2, |

그림2.1 CT직저항, 자력, 변비 시험 접선 방식 그림2.2 CT이차부하시험접선방식
2단계: 동일CT는다른 우회 도로 개설,CT는의 한쪽 끝은 접지해야 하고 설비도 접지해야 한다.
3단계: 전원을 켜고 매개변수 설정을 준비합니다.
시험 매개변수 설정 인터페이스는 그림과 같습니다.2.3。

그림2.3 기본 매개변수 설정 인터페이스
매개변수 설정 단계는 다음과 같습니다.
쓰다 마우스 회전 커서를 전환하고 진행할 시험 항목을 선택하십시오. 커서가 시험 항목에 머물러 있을 때 화면에 이 시험 항목과 관련된 매개 변수 설정이 표시됩니다.커서가 시험 항목을 벗어나면 선택한 시험 항목에 해당하는 배선도가 화면에 표시됩니다.
설정할 수 있는 매개변수는 다음과 같습니다.
(1) 번호: 인쇄, 저장 관리 및 검색을 위해 이 시험의 번호를 입력합니다.
(2) 정격 이차 전류
: 전류 센서 2차 측면의 정격 전류, 일반적으로1A는와5A는。
(3) 레벨: 바이패스 레벨, 의CT는, 있음P、TPY는, 측정,PR、PX는、TPS는、TPX는、TPZ는기다리다8개의 옵션이 있습니다.
(4) 현재 온도: 테스트 시 주위 온도, 일반적으로 테스트 시 기온을 입력할 수 있습니다.
(5) 정격 주파수: 옵션 값은 다음과 같습니다.50Hz의또는60Hz의。
(6) 큰 테스트 전류: 일반적으로 정격 2 차 전류 값으로 설정할 수 있습니다.TPY는급CT는, 일반적으로2정격 2 차 전류 배율.대해P급CT는, 로 가정합니다.5P40, 정격 2 차 전류는1A는, 그렇게 큰 테스트 전류 설정5%*40*1A=2A; 로 가정합니다.10P15, 정격 2 차 전류는5A는, 그렇게 큰 테스트 전류 설정10%*15*5A=7.5A。
사용자가 다음 결과를 보려면 정확한 설정이 필요합니다.기본 매개변수 (사용자 설정 권장)。
(1) 주행 오차, 비율 차 및 위상 차
(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
다른 수준의CT는, 매개변수 설정도 다릅니다. 표 참조2.2。
표2.2 CT매개변수 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 인수는0.8또는1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 정격 정확도 제한 계수 | 명판의 규정, 기본값:10. 극한 전동세 및 그에 대응하는 복합 오차를 계산하는 데 사용 | √ |
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| 정격 대칭 단락 전류 계수 | 명판의 규정, 기본값:10. 극한 전동세 및 그에 대응하는 피크 순간 오차를 계산하는 데 사용 |
| √ |
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| √ | √ | √ |
| 일차 시간 상수 | 기본값:100ms |
| √ |
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| √ | √ |
| 이차 시간 상수 | 기본값:3000ms의 |
| √ |
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| √ |
| 작업 주기 | C-T1-O는또는C-t1-O-tfr-C-t2-O는, 기본값:C-T1-O는순환 |
| √ |
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| √ |
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| T1은 | * 보조 전류 통과 시간, 기본값:100ms |
| √ |
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| √ |
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| 말1 | 한 번의 흐름으로 정확한 제한값을 유지하는 시간, 기본값:40ms |
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| tfr는 | * 보조 열기 및 재결합 브레이크의 지연 시간, 기본값:500ms. 선택C-t1-O-tfr-C-t2-O는루프만 표시 |
| √ |
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| √ |
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| T2는 | 두 번째 전류 통과 시간, 기본값:100ms. 선택C-t1-O-tfr-C-t2-O는루프만 표시 |
| √ |
| √ |
|
| √ |
|
| 말2 | 두 번째 흐름은 정확한 제한 값을 유지하는 시간입니다. 기본값:40ms 선택C-t1-O-tfr-C-t2-O는루프만 표시 |
| √ |
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| √ |
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| 정격 계기 보안 계수 | 명판의 규정, 기본값:10。 극한 전동세 및 그에 대응하는 복합 오차 계산에 사용 |
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| √ |
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| 정격 계산 계수 |
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| √ |
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| 정격 변곡점 전세저요. |
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| √ |
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| 저요.해당하는즉 |
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| √ |
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| 면적 계수 |
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| √ |
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| 정격Ual은 | 정격 등가 이차 극한 전압 |
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| √ |
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| Ual은해당하는Ial은 |
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| √ |
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5단계: 오른쪽을 선택하세요.시작단추를 눌러 시험을 진행하다.
시험결과페이지,인터페이스는 그림과 같습니다.2.4。

다른 수준의CT는선택한 시험 항목과 시험 결과도 다릅니다. 표 참조2.3。
표2.3 CT시험 결과 설명
| 시험 결과 | 묘사 | P | TPY는 | 계량 | PR | PX는 | TPS는 | TPX는 | TPZ는 | |
| 부하 | 실측 부하 | 단위VA,CT는이차측 실측 부하 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 출력 인수 | 실측 부하의 출력 인수 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 임피던스 | 단위오메가, CT 이차측 실측 임피던스 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 저항 | 저항(25℃) | 단위오메가, 현재 온도에서 CT 2차 권선 저항 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 저항(75℃) |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 여자 | 변곡점 전압과 변곡점 전류 | 단위: 각각V와A, 표준 정의에 따라 변곡점 전압10% 증가하면 변곡점 전류가 50% 증가합니다. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 불포화 전감 | 단위H, 자기 곡선 선형 세그먼트의 평균 감지 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 남은 자기 계수 | 남은 자기통과 포화자기통의 비율 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 이차 시간 상수 | 단위s, CT이차접정 부하 시 시간 상수 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 극한 전동세 | 단위V, 근거CT는명판과75℃저항 계산의 극한 전동세 | √ | √ | √ | √ |
|
| √ | √ | |
| 복합 오차 | 극한 전동세 | √ |
| √ | √ | √ |
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| |
| 피크 순간 오차 | 극한 전동세 |
| √ |
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| √ | √ | |
| 정확한 제한 계수 | 실측 의 정확한 한계값 계수 | √ |
|
| √ |
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|
|
| |
| 계기 보안 계수 | 실측 계기 보안 계수 |
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| √ |
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|
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| |
| 대칭 단락 전류 배수Kssc는 | 실측 의 대칭 단락 전류 배수 |
| √ |
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| √ | √ | √ | |
| 잠정적 면적 계수 | 실제 잠정적 면적 계수 |
| √ |
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| √ | √ | |
| 계수를 계산하다Kx는 | 실측 계산 계수 |
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| √ |
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| |
| 정격 변곡점 전세저요. |
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| √ |
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| 저요.해당하는즉 | 정격 변곡점 전세에 대응하는 실측 자기 전류 |
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| √ |
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| 정격Ual은 | 정격 등가 이차 극한 전압 |
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| √ |
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| Ual은해당하는Ial은 | 정격 등효 2차 극한 전압에 대응하는 실측 자기 전류 |
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| √ |
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| 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 | CT는일차 와 이차 의 극성 관계 는 동극성 이 있다/- (감극성) 및 반극성/(가극성) 두 가지 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 주행 오차 | 실측 주입수비와 정격 주입비의 상대적 오차 |
|
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| √ | √ |
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| 표준 오차 | 정격 부하, 하한 부하 하에서, 국가 표준 검사 전류점의 전류 오차, 위상 오차표 |
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| √ |
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에서매개변수인터페이스, 사용 마우스 회전커서 전환유형열, 센서 유형 선택PT는。
시험 연결 단계는 다음과 같습니다.
* 단계: 표에 따라2.4설명의PT는시험 항목 설명, 그림에 따라2.7또는 그림2.8접속을 진행하다.
표2.4 PT시험 항목 설명
| 저항 | 여자 | 변비 | 설명 | 배선도 |
| √ |
|
| 측정PT는의 2차 권선 저항 | 그림2.7, 측면 분리 필요 |
| √ | √ |
| 측정PT는의 2차 권선 저항, 자기 특성 | 그림2.7, 한 번 옆은 반드시 끊어야 하고, 한 번 옆의 고압미는 반드시 접지해야 한다 |
|
|
| √ | 검사PT변비와 극성 | 그림2.8 |

2단계: 동일PT는다른 우회로 길을 내다.
3단계: 전원을 켜고 매개변수 설정을 준비합니다.
PT는의시험 매개변수 설정 인터페이스는 그림과 같습니다.2.5。

매개변수 설정 단계는 다음과 같습니다.
쓰다 마우스 회전 커서를 전환하고 진행할 시험 항목을 선택하십시오. 커서가 시험 항목에 머물러 있을 때 화면에 이 시험 항목과 관련된 매개 변수 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 2 차 전압
: 전압 센서 2차 측면의 정격 전압.
(3) 레벨: 바이패스 레벨, 지원P, 계량 등2개의 옵션이 있습니다.
(4) 현재 온도: 테스트 시 주위 온도, 일반적으로 당시 기온을 입력할 수 있습니다.
(5) 정격 주파수: 옵션 값은 다음과 같습니다.50Hz의또는60Hz의。
(6) 대테스트 전압: 시험 시 설비가 출력하는 대작업 주파수 등가 전압.
(7) 큰 테스트 전류: 시험 시 장치가 출력하는 큰 교류 전류.
4단계: 오른쪽을 선택하세요.시작단추를 눌러 시험을 진행하다.
시험결과페이지,그림과 같이2.6。

다른 수준의PT는선택한 시험 항목과 시험 결과도 다릅니다. 표 참조2.5。
표2.5 PT시험 결과 설명
| 시험 결과 | 묘사 | P | 계량 | |
| 저항 | 저항(25℃) | 단위오메가, 현재 온도에서의 저항 | √ | √ |
| 저항(75℃) | 단위오메가, 온도에서의 저항값 참조, 온도 수정 가능 | √ | √ | |
| 여자 | 변곡점 전압과 변곡점 전류 | 단위: 각각V와A, 표준 정의에 따라 변곡점 전압10% 증가하면 변곡점 전류가 50% 증가합니다. | √ | √ |
| 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 | PT는일차 와 이차 의 극성 관계 는 동극성 이 있다/- (감극성) 및 반극성/(가극성) 두 가지 | √ | √ | |
그림 같은 자체 측정 인터페이스2.8. 사용자 측정 기능은 만능 시계의 도움으로 장치가 손상되었는지, 회로가 정상인지 확인할 수 있습니다.
그림2.8 자체 검사 테스트 인터페이스
자체 테스트에 필요한 매개변수는 다음 표입니다.
표2.6 자체 검사 테스트매개변수
| 매개변수 | 묘사 |
| 테스트 전류 | 기기 출력이 필요한 전류, 유효값 범위:1mA ~ 5A |
| 테스트 전압 | 기기 출력이 필요한 전압, 유효값 범위:1V~100V |
| 테스트 빈도 | 기기 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 작으면 실제 전류 유효값이5A는, 과부하 정보가 표시됩니다.전류를 선택한 후 부하가 너무 크면 실제 테스트 전압 유효치가100V과부하 정보도 표시됩니다.
· 전압 테스트를 선택하면S1은단접 다른 것S1은,S2는단접 다른 것S2는만용계 전압 기어로 측정하다.S1은와S2는사이의 전압이 실제 전압과 일치하면 설비가 전압을 출력할 수 있고 전압 측정 단계가 정상이라는 것을 설명한다.
· 전류 테스트 시 전원 공급 장치를출력의S1은、S2는단자 단접.전압 재측정의S1은、S2는안 받아.에서 출력할 수 있는S1은와S2는사이에 만용계 전류 기어가 직렬되어 있는데, 만약 만용계가 측정한 전류가 실제 전류와 일치한다면, 설비가 정상적으로 전류를 출력할 수 있고 전류 측정 단계가 정상이라는 것을 설명한다.
(1).시스템 도구
시스템 도구그림과 같은 인터페이스2.11. 이 인터페이스에서는 시간 체크, 시스템 업그레이드 등의 작업을 수행할 수 있습니다.여기서:디버깅출하 시 디버깅,업그레이드소프트웨어 인터페이스 업그레이드에 사용됩니다.

(2).도움
(3) 인쇄
사용자는 현재 테스트 결과를 인쇄할 수 있으며 이 보고서는 현장 실험의 원래 기록으로 사용할 수 있습니다.
(1), 자기 곡선
그림2.4또는 그림2.6의 측정 결과 페이지, 선택자기 자극 결과그림과 같이 자기 커브 인터페이스가 나타납니다.2.13:

(2), 자기 데이터
그림2.13의 자기 곡선 페이지, 선택자기 데이터그림과 같이 자기 데이터 인터페이스가 표시됩니다.2.14:

위의 그림에서는 다음과 같은 세 가지 유형의 자기 데이터를 표시할 수 있습니다.
(3)、5%、10%오차곡선
일시적 보호 수준을 포함하여 보호 수준 커넥터만 지원5%、10%의 오차 곡선과 오차 데이터;에서CT는설정에서 선택됨P/PR/PX/TPx는의 센서, 시험 결과도2.4인터페이스에서 선택오차 결과표시5%그림과 같은 오차 곡선2.15:
그림2.15에서 표시를 선택할 수도 있습니다.10%오차 곡선.센서 보호10%오차 곡선은?10%오차 데이터의 도형화 표시는 그 의미가 같으며, 그 의미는 상호 감지기 복합 오차가 크지 않다는 것이다10%이 경우 두 번째 하중과 오버플로우 배수의 관계 커브입니다.5%의 오차 곡선 은 센서 복합 오차 가 크지 않다5%이 경우 두 번째 하중과 오버플로우 배수의 관계 커브입니다.
(4)、5%、10%오차 데이터
그림2.15중, 선택오차 데이터표시5%、10%그림과 같은 오차 데이터2.16다음과 같습니다.

(5), 비교, 각도 테이블
측정 레벨의 센서에만 비차, 각차 결과표가 있습니다.에서CT는설정에서 권선 레벨이 "계량" 인 센서를 선택하고 테스트 항목이 "오차" 를 선택했습니다.항목에는 비로소 비차, 각차 표가 있을 수 있다.그림2.4 CT테스트 결과 인터페이스에서 선택오차 결과, 그림과 같은 비차, 각도차 테이블이 나타납니다.2.17:

위 그림은 커넥터가 정격 하중과 하한 하중에 각각 있는 비차, 각차 표를 보여 줍니다. 정격 하중은CT는설정 페이지에서 하한 하중은25%의 정격 하중.
IEC60044-6의표준 (국가 표준 대응GB16847-1977) 주장,CT는의 테스트는 정격 주파수보다 낮은 상황에서 진행할 수 있으며, 권선과 2차 단자가 허용할 수 없는 전압을 견디지 않도록 할 수 있다.
CT는볼트암페어 특성 측정의 원리 회로는 다음 그림과 같습니다.CT는1차 측면 개로, 2차 측면으로부터 전압을 가하여 가중된 전압을 측정한다.V및 입력 전류I관계식 커브입니다.이 커브는 비슷합니다.CT는의 자기 전도E및 자기 전류I관계식 커브입니다.
설정CT는자기 권선은 어떤 자기 전류에 있다I시 자극 자기 감지는L, 자기 임피던스는Z,:
V = I·Z
인덕턴스L및 임피던스Z다음과 같은 관계가 있습니다.
Z = ω·L = 2 π f L
예:V = I·2개의 π f L
공식에서 어떤 격자성 전감을 볼 수 있다L시 전압V및 주파수f정비례 관계.
가령f = 50Hz시, 자기 전류에 도달하기 위해Ix는, 필요한 전압Vx는위2000V
Vx = Ix는·2개의 π f L = 2000V,
다른 주파수를 적용하는 경우:
f = 50Hz,Vx는=2000V
f = 5Hz,Vx는≌200V
f = 0.5Hz,Vx는≌20V
필요에 따라CT는같은 포화 정도에 접어들면 낮은 주파수 신호를 가하는 데 필요한 전압을 대폭 낮출 수 있다는 것이 주파수 변환법의 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.
전류 센서 의 오차 는 주로 자기 전류 때문 이다
의 존재, 그것은 2차 전류를
이차측후로 환산된 일차전류와
수치가 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 요구한다
큰 단락 전류와 같을 때, 그 비례값 차는 작거나 같다10%。값 차이는 다음과 같습니다.10% 시, 2차 전류
, 및 2차 측면으로 환산된 1차 전류
그리고 자기 전류
다음 관계식을 충족합니다.
정의M측면 대단락 전류 배수K전류 센서의 변비는
여기서:
측면 단락 전류
측면 정격 전류
이차측 정격 전류
10% 비율 차이 시 허용되는 큰 하중 임피던스
의계산 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 임피던스
설명의10% 오차 곡선 (그림 참조)2.29)。
10% 오차 곡선을 적용하는 방법:
어떤 것을 얻어내다CT는의10%오차 곡선 후, 반드시 이 통과 를 찾아봐야 한다CT는대단락 전류
그리고CT는이차측이 가져온 회로의 임피던스
. 대단락 전류는 종종 정정 계산할 때 나오는데, 이것이다CT는해당 회선의 큰 운행 방식 하에서 심각한 단락일 때의 단락 전류, 큰 전류 배수
(정격 전류).2차 회로 임피던스
사용할 수 있다CT는A장치가 측정되다.
획득
후열람10%오차 커브, 점 (
) 커브 아래에 있는 경우 심각한 단락 조건에 대한 요구 사항을 충족합니다.CT는의 전류 변환 오차가 작음10%. 그렇지 않으면 보다 커집니다.10%。
CTA는용CT는테스트의 기본 연결 단계 (그림 참조)C.1) 은 다음과 같습니다.
(1) 용4mm2선은 테스트기 왼쪽의 접지 단자를 보호지에 연결합니다.
(2) 연결CT는1 차 측면의 한 단자와 2 차 측면의 한 단자가 보호지에 도착합니다.
(3) 확인CT는다른 단자는 송전선에서 모두 끊어지고 다른 권선은 모두 길을 엽니다.
(4) 용2.5mm의2붉은 선과 검은 선은CT는테스트기에 대한 2차 측면 연결"출력"S1와S2는잭, 사용1.2mm2노란색 선과 검정색 선은CT는테스트기에 대한 2차 측면 연결“세크”의S1은와S2는잭, 두 개의 검은 선이 연결되어 있음을 주의하십시오.CT는보조 측면은 보호된 동일한 끝과 연결되어 있습니다.
(5) 용1.2mm2녹색 선과 검은 선은CT는의 한 측면을 테스터에 연결하는“프림”의P1은와P2는끝에,P2는검은 선을 통해CT는한 번에 보호지의 그 끝과 한 번에 연결됩니다.
(6) 연결 상태를 확인하고 테스트를 시작합니다.

1. 측정기는 삼각형 접법 변압기에서 진행된다CT는테스트의 연결 방식은 그림과 같다C.2의와 같습니다.

2. 측정기는 변압기 튜브를 진행합니다.CT는테스트 시 연결 방식은 그림과 같다C.3와 같습니다.
주의:일차 단자H1은접지할 수 없습니다. 그렇지 않으면 한 번에 접지되면 테스트기가 정확한 결과를 얻을 수 없습니다.

4.테스트기가 맞습니다.GIS는(SF6는) 스위치의CT는테스트 시 연결 방식은 그림과 같다C.4와 같습니다.
주의:모선에 연결된 모든 스위치를 끊고 접지 브레이크를 닫습니다.

전압 소스 신호 내보내기VS임피던스까지R에서 1 전류가 발생합니다.I, 그림D.1。

이 임피던스 값을 측정하려면 해당 임피던스의 전압을 측정해야 합니다.V:
전압원 에서 피저항 까지 도선 이 있기 때문 에 도선 은 저항 이 있다r, 결과V=Vs, 그래서 임피던스를 측정하려면R, 단순히 전원 전압을 사용할 수 없습니다.VS대체V。
임피던스R의 측정 회로는 그래프를 사용해야 합니다.D.2 의 연결 방법, 전압을 측정하는 전압계는 반드시 단독으로 도선으로R양끝을 연결해야 측정 가능R의 전압 값V. 인R양쪽은 채택이다4루트 컨덕터 연결4단법 접선.그림D.3의 접속 방법이 잘못되었습니다.
채택CTA는센서 의 저항 · 변비 · 자기 계량 을 측정할 때 채택해야 한다4그림과 같이 끝 연결선D.4。

사단법 접선은 피측권선의 단자 접법에 주의해야 한다.그림D.5의 접법은 정확한 접법이다, 그림D.6、7모두 잘못된 접법이다.
