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喀什市微机互感器综合特性测试仪出厂价
HDHG-106微机互感器综合特性测试仪参考GB 1207-2006、GB 1208-2006等标准设计,用于对保护类CT/PT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT/PT励磁特性、CT/PT变比、CT/PT极性、CT/PT比差、CT/PT角差、CT一次通流、CT/PT交流耐压、CT/PT二次负载、CT/PT直流电阻的测试。
1采用高性能工业控制计算机操作,大屏幕彩色液晶显示屏,内嵌超薄工业键盘,外接USB鼠标,预装Windows操作系统。
2采用全新Windows平台测试软件进行控制,操作简单方便;*的采样波形实时显示功能直观、完整的观测到试验过程。
3可以方便的保存和导入试验配置,无需重复设置试验参数;可自动生成文本格式和Word格式的试验报告,伏安特性曲线图、CT误差曲线图亦自动保存于试验报告内。
4配备多个USB接口,可以方便地导出试验报告,可避免旧式仪器打印机损坏或打印纸用完而无法导出试验报告的弊端。
5仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施。
6220V单电源输入,避免了使用380V时的危险。
(1) V1、V2:电压输入端子;
(2) S1、S2:电压输出端子;
(3) R:直流电阻测试接口;
(4) R Switch:直流电流输出开关,测试直流电阻时合上开关,完成测试后将开关断开;
(5) HV Switch:空气开关,试验前将开关闭合,试验结束后将开关断开;
(6) P1、P2:电流输出端子;
(7) C1、C2:电流输入端子。
输出电压 | 0-2500V |
输出电流 | 0-1000A |
测试仪主机重量 | 35Kg |
相位测量(角差) | 精度:±4min;分辨率:0.1min |
比差 | 精度:≤0.05% |
CT变比测量 | 1、范围:≤10A/1A(50A/5A),精度:≤0.5%; 2、范围:≤5000A/1A(25000A/5A),精度:≤0.2%; |
PT变比测量 | 范围:≤500KV/1V;精度:≤0.5% |
二次负载 | 范围:≤25Ω;精度:≤2% |
直流电阻 | 范围:≤50Ω;精度:≤1% |
主机工作电源 | AC220V±10%;50Hz/60Hz(±2 Hz) |
测试仪主机体积 | 420mm×220mm×360mm |
上图为仪器开机后的主界面,根据测试需要在CT参数设置和PT参数设置窗口填写相应的参数。
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罗格夫斯基线圈(Rogowski coils),简称罗氏线圈,又被称为磁位计,早被用于磁路的测量。一般情况下罗氏线圈为圆形或矩形,线圈骨架可以选择空心或磁性骨架,导线均匀绕制在骨架上。罗氏线圈的结构示意图如图 5-1所示。
5-1 罗氏线圈结构示意图
罗氏线圈的原边为流过被测电流的导体,副边为多匝线圈。当有交变的电流流过穿过线圈中心的导体时,会产生交变的磁场。副边线圈与被测电流产生的磁通相交链,整个罗氏线圈副边产生的磁链正比于导体中流过的电流大小。变化的磁链产生电动势,且电动势的大小与磁链的变化率成正比。令流过导体的电流为,线圈副边感应出的电动势为,基于安培环路定律和法拉第电磁感应定律,可由Maxwell方程[8]解得:(5-1)
其中M为罗氏线圈的互感系数。
根据罗氏线圈负载的不同,线圈可分为外积分式和自积分式[9]。外积分式罗氏线圈又称作窄带型电流传感器,具有较好的抗干扰能力。当采用外积分式罗氏线圈时,为得到电流的波形,线圈的输出通常需要经过无源RC外积分电路、由运放构成的有源外积分电路,以及数自积分电路等负载。外积分式罗氏线圈受积分电路频率性能影响较大,测量频率上限受到限制,一般用于测量兆赫兹以下的中低频率电流。自积分式罗氏线圈又称作宽带型电流传感器,具有相对较宽的检测频带。由于其直接采用积分电阻,因此频率响应较快,适用于测量上升时间较短的脉冲电流信号。
罗氏线圈根据其结构不同可分为挠性罗氏线圈、刚性罗氏线圈和PCB型罗氏线圈[10-11]。挠性罗氏线圈以能够*的挠性材料作为线圈骨架,将导线均匀绕在骨架上。测量时将骨架弯曲成一个闭合的环,使通电导体冲线圈中心穿过。这种线圈使用方便,但测量精确度低、稳定性不高。刚性罗氏线圈采用刚性结构线圈骨架,在结构上更容易使得绕线能够均匀分布,大大提高了抗外磁场干扰的能力,从而提高了测量的精确度。这种线圈的测量精确度和可靠性较高,但在实际使用中会受到现场安装条件的限制。PCB型罗氏线圈是一种基于印刷电路板(PCB)骨架的罗氏线圈,相比传统的罗氏线圈,其线圈密度、骨架截面积以及线圈截面与中心线的垂直程度都有极大提高,是一种高精度的罗氏线圈。这种线圈现在还处于起步阶段,其实际应用还有一定的距频局部放电检测基本原理
用于局部放电检测的罗氏线圈称为高频电流传感器喀什市微机互感器综合特性测试仪出厂价喀什市微机互感器综合特性测试仪出厂价,其有效的频率检测范围一般为3MHz~30MHz。由于所测量的局部放电信号是微小的高频电流信号,传感器需要在较宽的频带内有较高的灵敏度。因此HFCT选用高磁导率的磁芯作为线圈骨架,并通常采用自积分式线圈结构[13]。使用HFCT进行局部放电检测的等效电路图如图 5-2所示。其中为被测导体中流过的局部放电脉冲电流,M为被测导体与HFCT线圈之间的互感,Ls为线圈的自感,Rs为线圈的等效电阻,Cs为线圈的等效杂散电容,R为负载积分电阻,uo(t)为HFCT传感器的输出电压信号。
高频电流传感器局部放电检测等效电路图