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DCBYC-S 变压器有载开关测试仪
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DCRS-H 容量及损耗参数测试仪
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DCBC-S 变压器变比组别测试仪
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单杯 绝缘油介电强度测试仪
三杯 绝缘油介电强度测试仪
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DGK-S 高压开关动特性测试仪
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GM-20kv可调高压数字兆欧表
变压器三相电压和电流测量方法包括采用仪用互感器测量三相电压和电流的原因、仪用互感器的误差、相位差以及仪用互感器测量三相电压和电流测量的接线方法,校验变压器电压和电流测量时,由于施加的电压一般都在400V以上,所需测量的电流由几安到几百甚至上千安,因此一般都不能使用电压表、电流表直接测量,而是要采用仪用互感器进行变换之后,再用仪表进行低电压小电流的测量,也可采用DCBZ-T变压器综合测试台及DCBS-SI变压器空载负载特性测试仪进行测量。
不能用仪表直接测量电压和电流除了因为仪表仪器的量程有限之外,还因为仪表直接接入高电压电路中对测量人员的安全有危险,这时即使电流很小,也得用电流互感器。
2、扩大仪表仪器的量程电压表的最大量程一般只有600V,电流表的最大量程(精密级)一般只有5-10A,因此必须用互感器变换。
电压互感器、电流互感器和变压器一样应该符合下述关系:E/E2=N1/N2=I2/I1。这里E1,N1,I1是一次侧的感应电势、匝数和电流。
E2,N2,I2是二次侧的感应电势、匝数和电流。当带上负载之后,由于一、二次绕组的阻抗产生的电压降,使输出电压V2<E2,而输入电压,V1>E1,因V1/V2>E1/E2,也就是V1>KNV2,这时用测得的二次电压乘上变压比(空载),减去一次输入电压,用一次电压的%数表示这个电压误差称之为比值误差。
KN是空载时一二次额定电压之比,为减少误差,须使V2增加,通常是用减少一次绕组的匝数来补偿,同样电流互感器由于励磁电流及阻抗的影响,I1/I2>N2/N1。为了补偿这一误差,必须减少N2的值,电流误差:
2、相位差电流、电压互感器除了比值误差之外,由于铁心内的损耗和负载损耗及漏抗的影响,V2与V1之间的相位将不再成180°关系,如果V2旋转180°后,滞后于V则为负误差,如是超前于v1则为正值。
电压互感器在80 - 120%的额定电压、额定频率及25 - 100%额定负载(功率因数为0.8滞后)下试验,其电压误差及相位差的极限值不应超过表2-1。
准确级为0.1—1.0级的电流互感器,在二次负荷为额定负荷的25—100%之间任一数值(负荷功率因数为0.8滞后),在额定频率下,不同电流百分数时,电流误差及相位差的限值不应超过衷2-2。
仪用电压互感器通常都是单相的,把三台单相电压互感器的高低压侧分别接成丫接法,把高压绕组的起端与被测电路相连,把接在一起的末端作为中性点与地线相连接。低压绕组则与测量仪表相连。接法如图2-6。
互感器的高压额定电压是线路额定工作电压的l/√3,而低压线电压一般均设计为100V,因此单台互感器的额定二次电压设计,100/√3V。
b、用二台单相电压互感器测量三相电压的接线方法当把三台单相电压互感器接成D接法时,如果输入高压侧的电压为正弦渡形且对称平衡时,则把三角形的任意一个角的二相连线打开,成为开口三角形,开口两端的电压等于零。此时可将开口角两侧的任意一侧的电压互感器从电源上解开,使另二台互感器变成V接法,而仍然可以测量三相电压。接法如图2 -7。
这种互感器的结构与接成星形(Y)三台互感器的结构不同:1、必须是全绝缘的,即两个出线端(高压侧)绝缘水平相同;2、高压绕组的额定电压为被测电路的线电压,而低压绕组则为100V。
这是一种简便的测量线路,在每相电路内串入一台电流互感器,电流互感器的二次侧串入一电流表。在三相四线制中必须采用此法。而不能采用二个电流互感器测三相电流的线路,因为三相四线制中,三相电流之和不等于零,中性点中线中有电流。接线图见图2-8。
b、二电流互感器测量三相电流的接线此法只适用于三相三线制无中性线的系统中(不论三相负载平衡与否),因为三相电流的瞬时值任何情况下都等于零,所以任意两相之和等于第三相,二电流互感器测三相电流就是基于这个原理,接法见图2-9。必须注意二互感器的极性,如果极性接反了(不论一次还是二次),则A、C二相电流之和将增大√3倍(在三相对称平衡的情况下),即由二相之和变成二相之差,如图2 -10。
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