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gis电流互感器伏安特性试验,电流互感器伏安特性曲线实验报告
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互感器特性综合测试仪的使用方法
1、输入主界面后选择,系统设置,选项,子菜单选项: 产品信息,系统设置,精度比较,三个功能选项。 系统设置可设置后,输入仪表时间,日期,背光对比度,空数据功能。 调整方法: 点击相应的函数,鼠标左右旋转即可。
2、如果表针向正的方向摆,而拉开关的瞬间,表针向负的方向摆动,则接电池正极的端子与接表计正极的端子是同极性的。此时如果它们的标号也同名称(如L1与K1),则此互感器是减极性的,反之,则是加极性端子。
3、显示屏采用320×240液晶屏显示图形汉化界面,直观便捷。 测试完直接显示伏安曲线,图形清晰、直观,仪器自带微型打印机,具有测量参数保存和测量结果打印的功能。
相关问答
Q1: 电流互感器做伏安特性试验什么样的曲线才算合格?
测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。
用此电流/二次电流与保护倍数的乘积所得的百分数要小于准确限值系数%,此时就算合格。不考虑线圈内阻就是很简单,不用其他仪器,如果考虑的话只要把二次负载的欧姆变成二次负载与二次内阻的总欧欧姆就行。
所谓的拐点电压又称为饱和电压。是电流互感器的伏安特性的电压与励磁电流的关系,此电压身高10%,励磁电流不能超过50%就判定拐点电压是合格的。那么为什么要控制拐点电压呢,其实就是控制铁心的励磁特性即BH曲线。
Q2: 什么是电流互感器的伏安特性
1、伏安特性中的“伏”就是电压,“安”就是电流,伏安特性就是电流互感器二次绕组的电压与电流之间的关系。
2、一般在工程试验中,只是采用比较法,即同一型号的电流互感器,通过试验,得到的伏安特性曲线基本相同即可。如有匝间短路,就会有显著差别。
3、伏安特性曲线图用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像叫做导体的伏安特性曲线图。伏安特性曲线为针对导体的,也就是耗电元件,图像常被用来研究导体电阻的变化规律,物理学常用的图像法之一。
4、互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
5、互感器励磁曲线也叫伏安特性曲线,它的纵轴是电压(单位V),横轴是电流(单位A),此曲线在原点附近较陡,即电压较高而电流较小,在横轴末段(饱和区)变得较平直,即电压不再随电流的增大而升高。
6、做电流互感器伏安特性可以发现电流互感器是否有匝间短路,匝数异常等问题,一般不是通过计算判定是否合格,而是采用对比法,就是同一型号,同一批产品,伏安特性应基本一致,如有异常,则有问题,不可用。
Q3: 电流互感器做伏安特性试验什么样的曲线才算合格?求解
1、测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。
2、用此电流/二次电流与保护倍数的乘积所得的百分数要小于准确限值系数%,此时就算合格。不考虑线圈内阻就是很简单,不用其他仪器,如果考虑的话只要把二次负载的欧姆变成二次负载与二次内阻的总欧欧姆就行。
3、参考标准规范:判断互感器伏安特性是否合格的第一步是参考相关的标准规范。不同类型的互感器有不同的标准和规范,如国家标准、行业标准或制造商的技术规范。仔细阅读并理解标准规范,了解互感器具备的性能要求和测试方法。
Q4: 电流互感器伏安特性试验?
电流互感器的伏安特性是指电流互感器一次侧开路,二次侧励磁电流与所加电压的关系曲线,实际上就是铁芯的磁化曲线,因此也叫励磁特性。
通过电流互感器的伏安特性试验,可得到电流互感器额定二次极限电势,与通过短路计算得出的二次极限电势比较,如小于后者,则该CT在承受短路电流情况下饱和特性不能满足要求,要采取措施整改。
伏安特性作法,电流互感器一次开路(即一次啥也不接)。
一般在工程试验中,只是采用比较法,即同一型号的电流互感器,通过试验,得到的伏安特性曲线基本相同即可。电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
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