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上海市静安区汶水路8号(航法科学技術園)
上海来揚電気科技有限公司
上海市静安区汶水路8号(航法科学技術園)
LYFA-5000型相互誘導器総合テスタ 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変化比極性総合テスターを基礎として、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試験器具装置は高性能を採用しているディジタル信号処理和フィールドプログラマブルゲートアレイ、*製造技術は、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ている。
コンデンサ形電圧インダクタテスタ
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S1、2ページ端子:試験電源出力
・赤黒S1、2ページ端子:出力電圧再測定
・赤黒1ページ、2ページ端子たんし:誘起電圧測定端子ゆうどうでんあつそくていたんし
・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
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| LYFA-5000型 | |
| テスト用途 | CT,PT | |
| 出力 | 0~180Vrms,12武器,36A(ピーク) | |
| 電圧測定精度 | ±0.1% | |
| CTへんけい 測定 | 範囲 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.05% | |
| PTへんけい 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%,50ヘルツ | |
| 作業環境 | 温度:-10オ約50オC, 湿度:≤90% | |
| サイズ、重量 | サイズ365 mm×290 mm×153 mm重さ<10kg | |
にパラメータインタフェース マウスを回転カーソルの切り替えタイプバー、相互インダクタタイプを選択CT。
試験配線手順は以下の通り:
*手順:表による2.1説明CT試験項目の説明、図による2.1または図2.2配線を行う(各種構造のCT、付録参照可D説明されている実際の配線方法)。
表2.1カラット試験項目の説明
| 抵抗 | れいじ | へんけい | 負荷 | 説明 | 配線図 |
| √ |
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| 測定CTの二次巻線抵抗 | 図2.1ただし、一次側は接続しなくてもよい |
| √ | √ |
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| 測定CTの二次巻線抵抗、励磁特性 | 図2.1ただし、一次側は接続しなくてもよい |
| √ |
| √ |
| 測定CTの二次巻線抵抗、検査CTへんけいときょくせい | 図2.1, |
| √ | √ | √ |
| 測定CTの二次巻線抵抗、励磁特性、検査CTへんけいときょくせい | 図2.1 |
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| √ | 測定CTの二次負荷 | 図2.2, |

図2.1カラット直抵抗、励磁、変比試験配線方式 図2.2カラット二次負荷試験配線方式
ステップ2:同一CT他の巻線の開路、CTの一次側端は接地し、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。
試験パラメータ設定画面を図のように示す2.3。

図2.3 基本パラメータ設定インタフェース
パラメータ設定手順は次のとおりです。
用いる マウスを回転 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を画面に表示する、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、保存の管理と検索に便利である。
(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1A和5A。
(3)レベル:測定された巻線のレベル、CTあ、ありますP、TPY、計量、PR、PX、トランザクション/秒、TPX、TPZ等8オプションを選択します。
(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ヘルツまたは60Hz。
(6)大試験電流:一般に定格二次電流値とすることができ、TPY級CT、一般的には2倍の定格二次電流値。に対してP級CTと仮定します。5P40、定格二次電流は1A、大きいテスト電流は5%*40*1A=2A;仮定すると10時15分、定格二次電流は5A、大きいテスト電流は10%*15*5A=7.5A。
ユーザーが次の結果を見たい場合は、正確な設定が必要です基本パラメータ(推奨ユーザー設定)。
(1)ターン比誤差、比値差及び位相差
(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、パラメータの設定も異なります。表を参照2.2。
表2.2カラットパラメータの説明
| 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、力率は0.8または1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 定格精度限界係数 | 銘板上の規定、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 | √ |
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| 定格対称短絡電流係数 | 銘板上の規定、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 |
| √ |
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| √ | √ | √ |
| いちじていすう | デフォルト:100ミリ秒 |
| √ |
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| √ | √ |
| にじかんていすう | デフォルト:3000ミリ秒 |
| √ |
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| √ |
| ワークサイクル | C-t1-OまたはC-t1-O-tfr-C-t2-O、デフォルト:C-t1-Oじゅんかん |
| √ |
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| √ |
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| 時間T 1 | *次電流通過時間、デフォルト:100ミリ秒 |
| √ |
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| √ |
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| 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ミリ秒 |
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| 転写因子結合部位 | *二次開重合閘の遅延、デフォルト:500ミリ秒を選択します。C-t1-O-tfr-C-t2-Oループのみ表示 |
| √ |
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| √ |
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| 時間T 2 | 2回目の電流通過時間、デフォルト:100ミリ秒を選択します。C-t1-O-tfr-C-t2-Oループのみ表示 |
| √ |
| √ |
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| √ |
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| tal2 | 二次流れが正確な制限値を維持する時間、デフォルト:40ミリ秒 選択C-t1-O-tfr-C-t2-Oループのみ表示 |
| √ |
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| √ |
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| 定格計器保安係数 | 銘板上の規定、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 |
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| √ |
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| ていかくけいさんけいすう |
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| √ |
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| 定格変変曲点電位私。 |
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| √ |
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| 私。対応する即ち |
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| √ |
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| めんせきけいすう |
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| √ |
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| 定格Ual | 定格等価二次限界電圧 |
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| √ |
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| Ual対応するIal |
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| √ |
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ステップ5: 右側を選択始めボタンを押してテストを行います。
試験結果ページ、画面はそれぞれ図のようになっている2.4。

異なるレベルのCT選択した試験項目と試験結果も異なり、表を参照2.3。
表2.3カラット試験結果の説明
| 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二次側実測荷重 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| パワーファクタ | じっそくふかの力率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 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、現在の温度でのCT二次巻線抵抗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 抵抗(75℃) |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| れいじ | 変曲点電圧と変曲点電流 | 単位:それぞれ五、和A.、標準定義によると、変曲点電圧10%増加すると、変曲点電流は50%増加します。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 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 | 単位五、によってCT銘板と75℃抵抗計算の限界起電力 | √ | √ | √ | √ |
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| √ | √ | |
| ふくごうごさ | きょくげんでんりょく | √ |
| √ | √ | √ |
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| ピーク過渡誤差 | きょくげんでんりょく |
| √ |
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| √ | √ | |
| せいみつげんかいけいすう | 実測の正確な限界係数 | √ |
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| √ |
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| けいき保安係数 | 実測計器保安係数 |
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| √ |
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| 対称短絡電流倍数Kssc | 実測対称短絡電流倍数 |
| √ |
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| √ | √ | √ | |
| 暫定面積係数 | 実際の暫定面積係数 |
| √ |
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| √ | √ | |
| けいさんけいすうKx | 実測の計算係数 |
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| √ |
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| 定格変変曲点電位私。 |
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| √ |
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| 私。対応する即ち | 定格変変曲点電位に対応する実測励磁電流 |
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| √ |
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| 定格Ual | 定格等価二次限界電圧 |
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| √ |
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| Ual対応するIal | 定格等価二次限界電圧に対応する実測励磁電流 |
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| √ |
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| 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一次と二次の極性関係には、同極性がある/-(減極性)と逆極性/(加極性)2種類 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| かいてんひごさ | 実測巻数比と定格巻数比の相対誤差 |
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| √ | √ |
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| 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 |
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| √ |
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にパラメータインタフェース マウスを回転カーソルの切り替えタイプバー、相互インダクタタイプを選択PT。
試験配線手順は以下の通り:
*手順:表による2.4説明PT試験項目の説明、図による2.7または図2.8配線を行います。
表2.4ポンド試験項目の説明
| 抵抗 | れいじ | へんけい | 説明 | 配線図 |
| √ |
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| 測定PTの二次巻線抵抗 | 図2.7、一次側は切断しなければならない |
| √ | √ |
| 測定PTの二次巻線抵抗、励磁特性 | 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 |
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| √ | 検査PTへんけいときょくせい | 図2.8 |

ステップ2:同一PT他の巻線は開路している。
ステップ3:電源を投入し、パラメータ設定を準備します。
PTの試験パラメータ設定画面を図のように示す2.5。

パラメータ設定手順は次のとおりです。
用いる マウスを回転 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を画面に表示する、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:測定された巻線のレベル、有P、計量など2オプションを選択します。
(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ヘルツまたは60Hz。
(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: 右側を選択始めボタンを押してテストを行います。
試験結果ページ、図のように2.6。

異なるレベルのPT選択した試験項目と試験結果も異なり、表を参照2.5。
表2.5ポンド試験結果の説明
| 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:それぞれ五、和A.、標準定義によると、変曲点電圧10%増加すると、変曲点電流は50%増加します。 | √ | √ |
| 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一次と二次の極性関係には、同極性がある/-(減極性)と逆極性/(加極性)2種類 | √ | √ | |
図のようなセルフテストインタフェース2.8。テスターの支援の下で、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。
図2.8 セルフテストインタフェース
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 セルフテストパラメータ
| 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:1mA~5A |
| テスト電圧 | 装置出力が必要な電圧、有効値範囲:1V~100V |
| テスト周波数 | デバイスの出力電圧または電流が必要な周波数、範囲:0~50Hz |
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、負荷が小さすぎると、実際の電流有効値が5Aを選択すると、過負荷情報が表示されます。電流を選択した後、負荷が大きすぎると、実際の試験電圧の有効値が100Vを選択すると、過負荷情報も表示されます。
・電圧試験を選択する場合、S1ショートジョイントS1,2ページショートジョイント2ページ。マルチメーター電圧レンジで測定するS1和2ページ間の電圧が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示している。
・電流試験時に、電源を出力のS1、2ページ端子短絡電圧再測定S1、2ページ接続しません。出力可能S1和2ページ間にテスタ電流段を入れ、テスタで測定した電流が実際の電流と一致すれば、設備が正常に電流を出力でき、電流測定環節が正常であることを説明する。
(1).システムツール
システムツール図のようなインタフェース2.11。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。ここで、次の操作を行います。デバッグ工場出荷時のデバッグ用、アップグレードソフトウェアインタフェースのアップグレードに使用します。

(2).助け
(3)を印刷
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。
(1)、励磁曲線
図面2.4または図2.6の測定結果ページ、選択励磁結果、図のような励磁曲線の界面が表示されます2.13:

(2)、励磁データ
図面2.13の励磁曲線ページ、選択かいじデータ図のように励磁データインタフェースが表示されます2.14:

上図では、3つの形式の励磁データを表示できます。
(3)、5%、10%ごさきょくせん
一時保護レベルを含む保護レベルの相互インダクタンスのみ5%、10%の誤差曲線と誤差データ、にCT設定で選択P/PR/PX/TPxの相互インダクタンス、試験結果図2.4インタフェースで、エラー結果を選択すると、5%誤差曲線、図のように2.15:
図面2.15で、表示を選択することもできます10%の誤差曲線です。保護相互誘導器の10%誤差曲線は10%誤差データのグラフ化表示は、相互インダクタ複合誤差がそれより大きくないことを意味する同じ意味である10%の場合、その二次負荷と過電流倍数の関係曲線。5%の誤差曲線は、インダクタ複合誤差が5%の場合、その二次負荷と過電流倍数の関係曲線。
(4)、5%、10%エラーデータ
図面2.15を選択します。エラーデータを選択すると、5%、10%の誤差データ、図のように2.16次のように表示されます。

(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、にCT選択した巻線レベルが「計量」の相互インダクタンスを設定し、試験項目に「誤差」を選択したプロジェクトには、較差、角度差テーブルがあります。図面2.4カラットテスト結果インタフェースで、エラー結果、図のような較差、角度差テーブルが表示されます2.17:

上図にインダクタの定格荷重と下限荷重における比差、角差表を示し、定格荷重はCT設定ページでは、下限荷重は25%の定格荷重です。
IEC60044-6基準(対応国基準GB16847-1977)が主張し、CTのテストは、巻線と二次端子が許容できない電圧に耐えないように、額面定周波数よりも低い場合に行うことができます。
CTボルタンメトリ測定の原理回路を下図に示します。CT一次側開放、二次側から電圧を印加、印加電圧を測定五、と入力電流一、のリレーション曲線です。この曲線近似CTの励磁電位Eと励磁電流一、のリレーション曲線です。
設けるCT励磁巻線のある励磁電流一、時の励磁インダクタンスはL、励磁インピーダンスはZを選択すると、次のようになります。
V=I·Z
インダクタンスL与インピーダンスZ間には次の関係があります。
Z=ω·L=2πf L
次のようになります。V=I·2πf L
ある励磁インダクタンスが公式に見られるL時印加電圧五、AND周波数f正比例関係になる。
仮にf=50Hz時、励磁電流を達成するために九、必要な印加電圧VX社ために2000V
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社=2000V
f=5Hz,VX社≌200V
f=0.5Hz,VX社≌20V
このことから、CT同じ飽和度に入ると、低周波信号を印加するのに必要な電圧を大幅に下げることができるのが周波数変換法の基本原理である。
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。
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
大きい短絡電流に等しい場合、その比差は以下である10%。比の差が等しい10%の場合、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:
定義M一次側の大きな短絡電流倍数である、Kインダクタの変数としては、
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
説明10%誤差曲線(図参照2.29)。
10%誤差曲線の適用方法:
あるものを得るCTの10%誤差曲線の後、その流れを調べる必要がありますCTの大短絡電流
およびそのCT二次側が持ち帰った経路のインピーダンス
。大短絡電流は定常計算時に得られることが多い、これCT在来線の大運転方式における深刻な短絡時の短絡電流、大電流倍数
(定格電流)。にじかいろインピーダンス
使えるCTA.装置測定で得られた。
得る
後見10%エラーカーブ、ポイント(
)曲線の下にあれば、要求を満たし、深刻な短絡の場合CTの電流変換誤差が10%。それ以外の場合はより大きくなります10%。
行動の呼びかけ用いてCT試験の基本配線手順(図参照C.1)は次のようになります。
(1)用4mm2ワイヤはテスタの左側の接地端子を保護地に接続します。
(2)接続CT一次側の一方の端子と二次側の一方の端子は保護地に着きます。
(3)を確保するCTの他の端子はすべて送電線から切断され、他の巻線はすべて開放されている。
(4)用2.5 mm2赤い糸と黒い糸がCTの二次側をテスターに接続「出力」S 1和2ページジャック1.2 mm2黄色い線と黒い線がCTの二次側をテスターに接続“Sec”のS1和2ページジャック、2本の黒い線がつながっていることに注意CT二次側の保護接地された同じ端子に。
(5)用1.2 mm2緑と黒の線がCTの一次側をテスターの“Prim”の1ページ和2ページ端子には、2ページ黒い線とCT一次側は保護地のその端子に接続されている。
(6)配線に間違いがないことを確認し、試験を開始する。

1・三角形接合変圧器上でテスタを行うCTテストの配線方法を図のように示すC.2を参照してください。

2・テスターによるトランススリーブCT試験時の配線方法を図のように示すC.3を参照してください。
注:いちじたんしH 1型接地できません。そうしないと、一度側が接地されてしまい、テスターは正しい結果を得ることができません。

4・テスターが合っている地理情報システム(ろくふっかいおうガス)スイッチのCT試験時の配線方法を図のように示すC.4を参照してください。
注:バスバーに接続されているすべてのスイッチを切り、アースカッターのスイッチを閉じます。

出力電圧源信号を印加する比較インピーダンスへR上で、電流が発生します一、、図のようにD1。

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を測定する必要がある五、:
電圧源から測定インピーダンスまでは導線があり、導線には抵抗があるr、結果V=Vsを使用してインピーダンスを測定するにはRあ、簡単に電源電圧を使ってはいけません比較代わりに五、。
インピーダンスRの測定回路は図を採用すべきであるD2 の配線方法、電圧を測定する電圧計は単独でワイヤを用いてR両端を結んで初めて測定できるRの電圧値五、を選択して設定できます。R両端は採用4ルートワイヤ配線のため、4エンド法配線。図D3の結線方法が間違っています。
採用行動の呼びかけインダクタの抵抗、変数、励磁を測定する際には、4図のようなエンド法配線D4。

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D5の接合法は正しい接合法であり、図D6、7いずれも誤った接続方法である。
