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银川电流互感器校验装置测试设备

来源: 发布时间:2025年08月09日

针对具有多变比设计的电流互感器(如带抽头的多档位CT),本校验装置提供了灵活的校验支持。传统上,校验不同变比往往需要更换参考设备或重新配置电路,而该仪器只需在测试前设置好被测CT的额定变比参数,即可对相应档位进行误差测量。对于一次绕组可不同匝数连接或二次绕组存在多抽头输出的互感器,设备能够逐一对每个变比进行校验,并自动计算出各档位的比差和角差。仪器还具备智能判别功能,当用户切换至新的变比接线时,界面会提示正确的接线方法及极性判别,避免人为接线错误影响测量。通过一台校验装置即可完成对多变比CT各档位的多方面检定,这为变电站常用的多比率保护CT和计量CT的现场校验带来了很大便利,确保每个比率下互感器的性能都符合要求。互感器校验装置符合多项计量检定规程要求。银川电流互感器校验装置测试设备

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该校验装置采用一体化设计,将传统互感器检定所需的多个设备集成在一台仪器中。在传统方法下,校验电流互感器往往需要配备标准电流互感器和大电流升流器,校验电压互感器则需要标准电压互感器、高压调压器和负荷箱等辅助设备。而现在使用这台装置,现场检定时只需携带本仪器即可完成全部测试任务,无需额外连接笨重复杂的外部设备。这种内置标准源和参考互感器的方案,有效简化了接线和操作流程,降低了现场校验的工作强度并提高工作效率。技术人员不再需要搬运多台设备,在狭小的变电站环境中也能快速展开工作。此外,无需外接高压和大电流设备也降低了测试中的安全风险,缩短了准备时间,使校验工作更加省时省力。整个校验过程安全高效,充分体现了一体化校验方案的实用价值。海口12台位互感器校验装置价格互感器校验装置自带电源系统,使用更灵活。

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精确测量电流互感器的变比误差(比差)是校验工作的主要之一。本装置针对CT的比差测量进行了优化设计,采用高精度采样和比值计算电路,能够检测出被测互感器实际变比与名义变比之间的微小差别。通过将互感器一次侧电流与二次侧电流进行同步测量和数字比对,仪器可以直接算出比差值,并以百分数形式直观显示。得益于内部高稳定度的基准参考和高分辨率模数转换器,即使比差有千分之几或更小的偏差,系统也能可靠地加以分辨。仪器的比差测量不确定度远低于典型互感器的误差限值,例如对0.2级(允许0.2%误差)的CT,其测量分辨力可达0.01%,能够清晰呈现互感器性能的细微差异。这种高精度比差测量能力确保了对各种精度等级CT进行校验时都能满足要求,为计量部门精确评估互感器传变比提供了有力工具。

本校验装置内置的相位测量系统是其关键模块之一,专门用于精确检测互感器输入输出信号之间的相位差。该相位测量模块采用数字相位计技术,由高稳定度时钟基准、快速采样器和DSP运算单元组成。首先,模块通过高速A/D转换对原边和副边信号进行同步采样,获得高保真波形数据。然后,利用数字相关算法计算两路波形的相位差,或者通过零交越比较精确捕捉时间差,从而得出以角度表示的相位误差值。整个相位测量过程自动化完成,模块内部的高精度时钟确保测量分辨率达到亚毫秒甚至更高级别,使输出的角差结果具有极高的可信度。该相位测量系统对于捕捉微小的相角偏移尤为敏感,不仅能满足常规CT、PT检定要求,对于那些对相位精度要求苛刻的场合(如功率计量和继电保护装置校验)也能胜任。由于相位测量模块与装置的其他部分紧密集成,校验人员无需额外操作,系统会在执行互感器误差测试时自动完成相位检测并提供相应结果。互感器校验装置支持多种输出波形设定。

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针对电流互感器的误差测量,本校验装置采用了“递推法”这一先进的校验算法。递推测量法通过对电流互感器输出信号进行多次采样和逐步校准计算,能够在无需外接标准电流互感器的情况下精确评估被测CT的比差和角差。该算法利用数学模型对互感器的误差进行迭代求解,每一步都逼近真实值,从而得到高精度的误差结果。与传统单次测量相比,递推法可以有效减小系统误差和随机误差的影响,进一步提高校验结果的准确度和稳定性。该方法基于对互感器特性的深入建模,在计量检定领域已被验证切实可行。本仪器将递推算法固化于智能处理模块中,使复杂的误差计算过程自动完成,既保证了精度又兼顾了测量速度,实现了在现场条件下以科学方法获得接近实验室级精度的CT误差测量结果。互感器校验装置支持用户自定义测试模板。乐山极速互感器校验装置厂家

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本校验装置针对高电压等级互感器采用了“低压校高压”的独特校验原理,其理论基础在于电磁式互感器的误差在额定范围内具有线性可缩放性。具体地,仪器通过在电压互感器的二次侧施加远低于一次额定值的测试电压(例如只几百伏对应几万伏的原边),利用被测互感器输出与内部标准的比对来推算出额定高压下的误差值。互感器在低电压下工作于磁路线性区,其比差和角差与高压时呈近似比例关系,因此通过倍比换算可得到高压情况下的误差。仪器内置的计算模型还考虑了互感器饱和特性和激磁阻抗等因素,确保这种低压推算高压误差的方法准确可靠。在实际操作中,用户按常规方式将PT二次侧连接校验仪并输入互感器的额定高压值,仪器会自动采用低压校验模式输出适当测试电压,随后对测量结果按比例折算得出相当于额定高压下的比差、角差。应用低压校高压原理后,现场无需搭建高压试验回路,不仅明显简化了操作,也将高压测试风险降至比较低。这一原理的成功应用,使对110kV及以上等级电压互感器的现场校验成为可能,并保证测量结果满足精度要求。银川电流互感器校验装置测试设备