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上海来揚電気科技有限公司
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インダクタテスタ

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概要

電流相互誘導器テスターは従来の調圧器、昇圧器、昇流器に基づく相互誘導器のボルタンメトリー変数極性総合テスターを基礎に、広くユーザーの意見を聴取し、大量の市場調査を経て、理論研究を深く行った後に開発された次世代革新型CT、PTテスターである。装置は高性能DSPとFPGA、*製造技術を採用し、製品の性能が安定して信頼性があり、機能が完備しており、自動化の程度が高く、テスト効率が高く、国内で*レベルにあることを保証し、電力業界における相互インダクタンス用の専門テスト機器である。

製品詳細

LYFA-5000型インダクタテスタ装置の特徴とパラメータ

従来の調圧器、昇圧器、昇流器に基づく相互インダクタンスのボルタンメトリー変数極性総合テスターを基礎に、広くユーザーの意見を聴取し、大量の市場調査研究を経て、理論研究を深く行った後に開発された次世代革新型CT、PT試験機器である。装置は高性能DSPとFPGA、*製造技術を採用し、製品の性能が安定して信頼性があり、機能が完備し、自動化の程度が高く、テスト効率が高く、国内でレベルがあり、電力業界で相互誘導器に用いられる専門的なテスト機器であることを保証した。

1.1主な技術特徴

機能は全面的で、各種CT(例えば:保護類、計量類、TP類)の励磁特性(すなわちボルタンメトリー特性)、変数、極性、二次巻線抵抗、二次負荷、比差及び角差などの試験要求を満たすとともに、各種PT電磁ユニットの励磁特性、変数、極性、二次巻線抵抗、比差などの試験に用いることができる。

現場検定電流相互誘導器は標準電流相互誘導器、昇流器、負荷箱、調圧制御箱及び大電流導線を必要とせず、極めて簡単なテスト配線と操作を用いて電流相互誘導器の検定を実現し、作業強度の低下と作業効率の向上を実現し、現場で相互誘導器の現場検定作業を容易に展開する。

変比差と角差を測定でき、比差が大きい許容誤差±0.05%、角差が大きい許容誤差±2 min、0.2 S級電流相互誘導器の測定ができ、変比測定範囲は1 ~ 40000である。

*周波数変換法に基づいてCT/PTボルタンメトリー曲線と10%誤差曲線を試験し、180 Vの交流電圧と12 Arms(36 Aピーク)の交流電流を出力したが、曲がり点が60 KVまでのCT試験に対応できた。

変曲点電圧/電流、10%(5%)誤差曲線、正確限界係数(ALF)、計器保安係数(FS)、二次時定数(Ts)、残留磁気係数(Kr)、飽和及び不飽和インダクタンスなどのCT、PTパラメータを自動的に与える。

テストはGB 1208(IEC 60044-1)、GB 16847(IEC 60044-6)、GB 1207などの各種相互インダクタンス基準を満たし、相互インダクタンスのタイプとレベルに基づいてどの基準を自動的に選択してテストする。

テストは簡単で便利で、ワンタッチでCT直抵抗、励磁、変比と極性テストを完成し、しかも負荷テストを除いて、CTのその他の各テストはすべて同じ配線方式を採用している。

全中国語動的グラフィックスインタフェースは、説明書を参照することなく配線、設定パラメータを完成することができる:動的表示パラメータの設定、現在選択されている試験項目に基づいて自動的にその関連パラメータを表示する、ヘルプ配線図を動的に表示し、現在選択されている試験項目に基づいて、対応する配線図を表示します。

5.7インチ図形はトランスLCDを透過し、日光の下ではっきりと見える。

回転光電マウスを用いて操作すると、操作が簡単で、迅速で便利で、非常に把握しやすい。

パネルにはプリンタが付属しており、生成された試験レポートを自動的に印刷することができます。

テスト結果はUSBエクスポート、プログラムはUSBアップグレードが可能で、便利で迅速です。

装置は1000組のテストデータを記憶することができ、パワーダウンは失われない。

バックグラウンド分析ソフトウェアを備え、テストレポートの保存、変換、分析を便利にし、試験データの比較、判断、評価に用いることができる。

携帯しやすく、装置重量は9 Kg未満。

1.2 LYFA-5000型インダクタテスタアプライアンスパネルの説明

装置パネルの構造は右図のように配線端子が左から右へ:

・赤黒S 1、S 2端子:試験電源出力

・赤黒S 1、S 2端子:出力電圧再測定

・赤黒P 1、P 2端子:誘起電圧測定端子

・液晶ディスプレイ:中国語表示画面

・マイクロプリンタ:テストデータ、曲線の印刷

・マウスの回転:数値と操作コマンドを入力する

1.3 LYFA-5000型主な技術パラメータ

LYFA-5000型

テスト用途

CT、PT

出力

0~180 Vrms、12 Arms、36 A(ピーク)

電圧測定精度

±0.1%

CT変数

測定

範囲

1~40000

精度

±0.05%

PT変数比

測定

範囲

1~40000

精度

±0.05%

いそうそくてい

精度

±2分

解像度

0.5分

二次巻線抵抗測定

範囲

0〜300Ω

精度

0.2%±2mΩ

こうりゅうふかそくてい

範囲

0~1000VA

精度

0.2%±0.02VA

入力電源電圧

AC220V±10%,50Hz

作業環境

温度:-10λC ~ 50λC、湿度:≤90%

サイズ、重量

寸法365 mm×290 mm×153 mm重量<10 kg














第二章LYFA-5000型ユーザーインタフェースと操作方法

2.1電流相互誘導器試験

パラメータインタフェースでは、回転マウスでカーソルをタイプバーに切り替え、相互インダクタンスタイプをCTとして選択します。

2.1.1試験配線

試験配線手順は以下の通り:

*手順:表2.1に記載されたCT試験項目の説明に基づき、図2.1または図2.2に従って結線を行う(各種構造のCTについては、付録Dに記載された実際の結線方式を参照することができる)。

表2.1 CT試験項目の説明

抵抗

れいじ

へんけい

負荷

説明

配線図

CTの二次巻線抵抗を測定する

図2.1、ただし一次側は接続しなくてもよい

CTの二次巻線抵抗、励磁特性を測定する

図2.1、ただし一次側は接続しなくてもよい

CTの二次巻線抵抗を測定し、CT変数と極性を検査する

図2.1、

CTの二次巻線抵抗、励磁特性を測定し、CT変数と極性を検査する

図2.1

CTの二次負荷を測定する

図2.2、

第二歩:同じCTの他の巻線は開路し、CTの一次側の端は接地し、設備も接地しなければならない。

ステップ3:電源を投入し、パラメータ設定を準備します。

2.1.2パラメータ設定

試験パラメータ設定画面は図2.3の通りである。

パラメータ設定手順は次のとおりです。

マウスを回転させてカーソルを切り替え、行う試験項目を選択し、カーソルがある試験項目に留まっている場合、その試験項目に関するパラメータ設定が画面に表示される、カーソルが試験項目から離れると、選択した試験項目に対応する配線図が画面に表示されます。

設定できるパラメータは次のとおりです。

(1)番号:今回の試験の番号を入力し、印刷、保存の管理と検索を容易にする。

(2)定格二次電流:電流相互誘導器の二次側の定格電流は、一般に1 Aと5 Aである。

(3)レベル:測定された巻線のレベル、CTに対して、P、TPY、計量、PR、PX、TPS、TPX、TPZなど8つの選択肢がある。

(4)現在の温度:試験時の巻線温度、一般的に試験時の気温を入力することができる。

(5)定格周波数:オプション値は:50 Hzまたは60 Hz。

(6)大テスト電流:一般に定格二次電流値とすることができ、TPY級CTに対して、一般に2倍の定格二次電流値とすることができる。P級CTについて、それが5 P 40で、定格二次電流が1 Aであると仮定すると、大きな試験電流は5%*40*1 A=2 Aとしなければならない。10 P 15、定格二次電流が5 Aであると仮定すると、大テスト電流は10%*15*5 A=7.5 Aに設定する必要があります。

ユーザーが次の結果を見たい場合は、基本パラメータを正確に設定する必要があります(ユーザー設定を推奨)。

(1)ターン比誤差、比差及び位相差

(2)正確に計算された限界起電力とその対応する複合誤差

(3)実測の正確な限界係数、計器保安係数と対称短絡電流倍数

(4)実測の暫定面積係数、ピーク過渡誤差、二次時定数

異なるレベルのCTに対して、パラメータの設定も異なり、表2.2を参照。

表2.2LYFA-5000型CTパラメータ記述

パラメータ

記述

P

TPY

計量

PR

PX

トランザクション/秒

TPX

TPZ

ていかくいちじでんりゅう

正確な実電流比の計算に使用

定格荷重、

パワーファクタ

表札上の定格負荷、力率0.8または1

定格精度限界係数

銘板の規定、デフォルト:10。限界起電力及びそれに対応する複合誤差を計算するために用いられる

定格対称短絡電流係数

銘板の規定、デフォルト:10。限界起電力及びそれに対応するピーク過渡誤差を計算するために用いられる

いちじていすう

デフォルト:100 ms

にじかんていすう

デフォルト:3000 ms

ワークサイクル

C-t 1-OまたはC-t 1-O-tfr-C-t 2-O、デフォルト:C-t 1-Oサイクル

時間T 1

*次電流通過時間、デフォルト:100 ms

tal1

1回のフローが正確な制限値を維持する時間、デフォルト:40 ms

転写因子結合部位

*2回目の開閉と重合ゲートの遅延、デフォルト:500 ms。表示するには、C-t 1-O-tfr-C-t 2-Oサイクルを選択してください

時間T 2

2回目の電流通過時間、デフォルト:100 ms。C-t 1-O-tfr-C-t 2-Oサイクルを選択して表示

tal2

二次流れが正確な限界値を維持する時間、デフォルト:40 ms

表示するには、C-t 1-O-tfr-C-t 2-Oサイクルを選択してください

定格計器保安係数

銘板の規定、デフォルト値:10。

限界起電力及びそれに対応する複合誤差を計算するために用いられる

ていかくけいさんけいすう

定格変変曲点電位Ek

Ek対応Ie

めんせきけいすう

定格Ual

定格等価二次限界電圧

Ual対応Ial

ステップ5:右側のスタートボタンを選択して試験を行う。

2.1.3試験結果

試験結果ページ、画面はそれぞれ図2.4の通りである。

異なるレベルのCTと選択された試験項目についても試験結果は異なり、表2.3を参照。

表2.3 CT試験結果の説明

試験結果

記述

P

TPY

計量

PR

PX

トランザクション/秒

TPX

TPZ

負荷

じっそくふか

単位:VA、CT二次側実測負荷

パワーファクタ

実測負荷の力率

インピーダンス

単位:Ω、CT二次側実測インピーダンス

抵抗

抵抗(25℃)

単位:Ω、現在温度におけるCT二次巻線抵抗

抵抗(75℃)

、単位:Ω、75℃に換算した抵抗値

れいじ

変曲点電圧と変曲点電流

単位:それぞれVとAで、標準定義に基づいて、変曲点電圧が10%増加する時、変曲点電流は50%増加する。

ふほうわインダクタンス

単位:H、励磁曲線線形セグメントの平均インダクタンス

ざんりゅうじしゃけいすう

残留磁束と飽和磁束の比

にじかんていすう

単位:s、CT二次定格負荷時の時定数

きょくげんでんりょく

単位:V、CT表札と75℃抵抗から計算した限界起電力

ふくごうごさ

きょくげんでんりょく又は定格変変曲点電位Ekにおける複合誤差

ピーク過渡誤差

きょくげんでんりょく下のピーク過渡誤差

せいみつげんかいけいすう

実測の正確な限界係数

けいき保安係数

実測計器保安係数

対称短絡電流倍数Kssc

実測対称短絡電流倍数

暫定面積係数

実際の暫定面積係数

計算係数Kx

実測の計算係数

定格変変曲点電位Ek

Ek対応Ie

定格変変曲点電位に対応する実測励磁電流

定格Ual

定格等価二次限界電圧

Ual対応Ial

定格等価二次限界電圧に対応する実測励磁電流

ごさきょくせん

5%(10%)誤差曲線

へんけい

へんけい

定格負荷における実電流比

かいてんひ

試験された二次巻線と一次巻線の実際の巻線比

ひりつさ

定格負荷における電流誤差

位相差

定格荷重における位相差

きょくせい

CTの一次と二次の極性関係には、同極性/-(減極性)と逆極性/(加極性)の2種類がある

かいてんひごさ

実測巻数比と定格巻数比の相対誤差

ひょうじゅんごさ

定格荷重、下限荷重における国標検査電流点の電流誤差、位相誤差表

2.2電圧相互誘導器試験

パラメータインタフェースでは、回転マウスを使用してカーソルをタイプバーに切り替え、相互インダクタンスタイプをPTに選択します。

2.2.1試験配線

試験配線手順は以下の通り:

*手順:表2.4に記載のPT試験項目の説明に従って、図2.7または図2.8に従って結線する。

表2.4 PT試験項目の説明

抵抗

れいじ

へんけい

説明

配線図

PTの二次巻線抵抗を測定する

図2.7、一次側は切断しなければならない

PTの二次巻線抵抗、励磁特性を測定する

図2.7、一次側は切断しなければならず、一次側高圧尾は接地しなければならない

PT変数と極性を調べる

図2.8

ステップ2:同じPTの他の巻線の開路。

ステップ3:電源を投入し、パラメータ設定を準備します。

2.2.2パラメータ設定

PTの試験パラメータ設定画面は図2.5の通りである。

パラメータ設定手順は次のとおりです。

マウスを回転させてカーソルを切り替え、行う試験項目を選択し、カーソルがある試験項目に留まっている場合、その試験項目に関するパラメータ設定が画面に表示される、カーソルが試験項目から離れると、選択した試験項目に対応する配線図が画面に表示されます。

設定できるパラメータは次のとおりです。

(1)番号:試験番号を入力します。

(2)定格二次電圧:電圧相互誘導器の二次側の定格電圧。

(3)レベル:測定巻線のレベルで、P、計量など2つの選択肢がある。

(4)現在の温度:試験時の巻線温度は、一般的にその時の気温を入力することができる。

(5)定格周波数:オプション値は:50 Hzまたは60 Hz。

(6)大試験電圧:試験時に設備が出力する大周波数等価電圧。

(7)大試験電流:試験時に設備が出力する大交流電流。

ステップ4:右側のスタートボタンを選択して試験を行う。

2.2.3試験結果

試験結果ページ、図2.6のように。

異なるレベルのPTと選択された試験項目についても試験結果は異なり、表2.5を参照。

表2.5 PT試験結果の説明

試験結果

記述

P

計量

抵抗

抵抗(25℃)

単位:Ω、現在の温度での抵抗

抵抗(75℃)

単位:Ω、基準温度における抵抗値、温度は修正可能

れいじ

変曲点電圧と変曲点電流

単位:それぞれVとAで、標準定義に基づいて、変曲点電圧が10%増加する時、変曲点電流は50%増加する。

へんけい

へんけい

定格負荷または実負荷における実電流比

かいてんひ

試験された二次巻線と一次巻線の実際の巻線比

ひりつさ

定格負荷または実負荷における電流誤差

位相差

定格荷重又は実荷重における位相差

きょくせい

PTの一次と二次の極性関係には、同極性/-(減極性)と逆極性/(加極性)の2種類がある

2.3セルフテストページ

自己測定インタフェースは図2.8の通りである。マルチメーターの支援の下で、自己測定機能は設備が破損しているかどうかを検査し、回路が正常であるかどうかを測定するために使用することができる。

2.3.1パラメータ設定

セルフテストに必要なパラメータは次の表のとおりです。

表2.6自己検出試験パラメータ

パラメータ

記述

テスト電流

装置出力が必要な電流、有効値範囲:1 mA ~ 5 A

テスト電圧

装置出力が必要な電圧、有効値範囲:1 V ~ 100 V

テスト周波数

装置の出力電圧または電流が必要な周波数、範囲:0 ~ 50 Hz

試験電流または試験電圧の設定後、試験周波数を設定し、装置は対応する周波数の電圧または電流を出力し、検出された実際の電圧または電流を表示する。電圧を選択した後、負荷が小さすぎて実際の電流実効値が5 Aより大きい場合、過負荷情報が表示されます。電流を選択した後、負荷が大きすぎて実際の試験電圧有効値が100 Vより大きい場合は、過負荷情報も表示されます。

2.3.2配線方法

・電圧試験を選択する時、S 1を別のS 1に短絡し、S 2を別のS 2に短絡する。マルチメーター電圧段でS 1とS 2の間の電圧を測定し、実際の電圧と一致すれば、設備が電圧を出力でき、電圧測定環節が正常であることを説明する。

・電流試験の場合、電源出力のS 1、S 2端子を短絡する。電圧再測定のS 1、S 2は接続されない。出力されたS 1とS 2の間にマルチメーター電流段を入れることができ、もしマルチメーターで測定された電流が実際の電流と一致するならば、設備が正常に電流を出力することができ、かつ電流測定段が正常であることを説明する。

2.4機能ボタン

2.4.1パラメータ・ページ機能ボタン

(1).システムツール

図2.11のようなシステムツールインタフェース。このインタフェースでは、時間校正、システムアップグレードなどの操作を行うことができます。そのうち:デバッグは工場出荷時のデバッグに使用され、アップグレードはソフトウェアインタフェースのアップグレードに使用される。

(2)ヘルプ

(3)印刷

ユーザーは現在のテスト結果を印刷することができ、このレポートはフィールドテストの元の記録とすることができます。

2.4.2結果ページ機能ボタン

(1)、励磁曲線

図2.4または図2.6の測定結果ページで、励磁結果を選択すると、図2.13のような励磁曲線インタフェースが表示されます。

(2)、励磁データ

図2.13の励磁曲線ページで、励磁データを選択すると、図2.14のように励磁データインタフェースが表示されます。

上図では、3つの形式の励磁データを表示できます。

実測:計器昇圧過程で実際に捕捉した電圧、電流シーケンス、

整合:実測の励磁データを電流によって整合した結果、10 mA以下は1 mAによって増加し、10 mA ~ 100 mA以上は5 mAによって増加し、100 mA以上は0.1 Aによって増加し、整合した結果はデータ記録、比較に便利である、

:任意の電流点の励磁データを表示できる、

(3)、5%、10%誤差曲線

5%、10%の誤差曲線と誤差データがあるのは保護レベルの相互インダクタンス(一時保護レベルを含む)だけで、CT設定においてP/PR/PX/TPxとして選択された相互インダクタンスは、試験結果図2.4の界面において、選択誤差結果は図2.15のように5%誤差曲線を表示する:

図2.15では、10%の誤差曲線を表示することも選択できます。保護インダクタの10%誤差曲線は10%誤差データのグラフ化表示であり、その意味は同じであり、その意味はインダクタ複合誤差が10%以下の場合、その二次負荷と過流倍数の関係曲線である。5%の誤差曲線は、インダクタ複合誤差が5%以下の場合の、その二次負荷と過電流倍数の関係曲線である。

(4)、5%、10%誤差データ

図2.15では、誤差データを選択すると、図2.16に示すように、5%、10%の誤差データが表示されます。

(5)、較差、角度差テーブル

測定段の相互インダクタンスだけが較差、角度差結果表がある、CT設定で巻線レベルが「計量」の相互インダクタンスを選択し、試験項目が「誤差」項目を選択した場合にのみ比差、角差テーブルがあります。図2.4 CT試験結果インタフェースにおいて、誤差結果を選択すると、図2.17のように比差、角差表が現れる:

上図には、定格荷重と下限荷重のそれぞれにおけるインダクタの比差、角差表が示されており、定格荷重はCT設置ページにおいて、下限荷重は25%の定格荷重と規定されている。

付録

A.低周波法の試験原理

IEC 60044-6規格(国家規格GB 16847-1977に対応)によると、CTの試験は、巻線や二次端子が許容できない電圧に耐えないように、定格周波数よりも低い周波数で行うことができるという。

CTボルタンメトリー測定の原理回路は下図の通り:CT一次側開路、二次側から電圧を印加し、印加電圧Vと入力電流Iの関係曲線を測定する。この曲線はCTの励磁電位Eと励磁電流Iの関係曲線に近似している。

CT励磁巻線のある励磁電流I時の励磁インダクタンスをL、励磁インピーダンスをZとすると、V=I・Z

インダクタンスLとインピーダンスZとの間には、Z=ω・L=2πfLであれば、V=I・2πfL

ある励磁インダクタンスLにおいて印加された電圧Vは、周波数fに比例することが式から明らかになった。

f=50 Hzの場合、励磁電流Ixを達成するために必要な印加電圧Vxは2000 Vであると仮定する

Vx=Ix·2πf L=2000V

異なる周波数を適用するには、次の手順に従います。

f=50Hz,Vx=2000V

f=5Hz,Vx≈200V

f=0.5Hz,Vx≈20V

このことから、CTを同じ飽和度にする必要があり、より低い周波数信号を印加するために必要な電圧を大幅に下げることができることが周波数変換法の基本原理であることがわかる。

ここでは、必要な電圧は周波数に線形比例する関係ではなく、周波数などの割合が低下するにつれてではなく、相互誘導器の数学モデルに厳格に基づいて完全な理論計算を行う必要があることに注意しなければならない。

B.10%誤差曲線の計算と応用方法

インダクタの誤差は主に励磁電流によるものであるの存在により、二次電流と二次側に換算した後の一次電流数値的に等しくないだけでなく、位相も異なるため、電流相互誘導器の誤差が生じている。

インダクタの比差は、

リレー保護要求電流インダクタの一次電流大きな短絡電流に等しい場合、その比差は10%以下である。比差が10%に等しい場合、二次電流、二次側に換算した一次電流と及び励磁電流間は次の関係を満たす:

Mを一次側の大きな短絡電流倍数、Kを電流相互誘導器の変数と定義すると、

ここで、次の操作を行います。一次側の大短絡電流

一次側定格電流

二次側定格電流

10%比が悪い場合に許容される大負荷インピーダンスの計算式は次のとおりです。

式中:電流相互誘導器の二次巻線インピーダンス

電流相互誘導器の二次巻線誘導起電力のために、の関係は励磁特性曲線によって記述される。

上記式による、後に大きな短絡電流を用いた倍数を得ることができるおよび許容される大負荷インピーダンス記述された10%誤差曲線(図2.29参照)。

10%誤差曲線の応用方法:

あるCTの10%誤差曲線を得た後、このCTを流れる大きな短絡電流も調べなければならないこのCT二次側が持ち帰った経路のインピーダンスと。大短絡電流はしばしば整定計算時に得られ、このCTのある路線の大運転方式で深刻に短絡した時の短絡電流であり、大電流倍数(定格電流)。にじかいろインピーダンスCTA装置を用いて測定することができる。

得るポイント()曲線の下にある場合、要求を満たし、深刻な短絡の場合、CTの電流変換誤差が10%未満であることを説明する。10%より大きくなります。

C.CTAは各種CTの実際の結線方式に用いられる

CT試験のためのCTAの基本的な配線手順(図C.1参照)は以下の通りである:

(1)テスタ左側の接地端子を4 mm 2ラインで保護地に接続する。

(2)CTの一次側の一方の端子と二次側の一方の端子を保護地に接続する。

(3)CTの他の端子がすべて送電線から切断され、他の巻線がすべて開放されることを確保する。

(4)CTの二次側を2.5 mm 2の赤線と黒線でテスタ「Output」S 1とS 2ジャックに接続し、1.2 mm 2の黄色線と黒線でCTの二次側をテスタ「Sec」のS 1とS 2ジャックに接続し、2本の黒線がCT二次側の接地保護された同じ端子に接続されていることに注意する。

(5)CTの一次側を1.2 mm 2の緑色線と黒線でテスタの「Prim」のP 1とP 2端子に接続し、P 2は黒線でCTの一次側と保護地のその端子に接続する。

(6)配線に間違いがないことを確認し、試験を開始する。

1.三角形接合変圧器におけるテスタのCT試験の結線方法を図C.2に示す。

2.テスターによるトランススリーブCT試験時の配線方式を図C.3に示す。

注意:一次端子H 1は接地できない、さもなくば一次側が接地されていると、テスタは正しい結果を得ることができない。

4.GIS(SF 6)スイッチに対するテスタのCT試験時の配線方法を図C.4に示す。

注意:バスバーに接続されているすべてのスイッチを切り、接地ナイフブレーキを閉じます。

D.四端法配線の測定原理

出力された電圧源信号VsをインピーダンスRに印加すると、図D.1のような電流Iが生成される。

インピーダンス値を測定するには、インピーダンス上の電圧Vを測定する必要があります。

電圧源から測定インピーダンスまで導線があり、導線に抵抗rがあり、V=Vsを招くため、インピーダンスRを測定するには、簡単にVの代わりに電源電圧Vsを使用することはできない。

インピーダンスRの測定回路は図D.2の結線方法を採用しなければならず、電圧を測定する電圧計はRの電圧値Vを測定するために単独でリード線でR両端から結線しなければならない。R両端は4本のリード線を採用しているため、4端法結線と呼ばれる。図D.3の結線方法は間違っている。

CTAを用いてインダクタの抵抗、変数、励磁を測定する場合、図D.4のように4端法で配線する必要がある。

四端法配線は、測定巻線の端子接続に注意しなければならない。図D.5の接合法は正しい接合法であり、図D.6、7はいずれも間違った接合法である。