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Entwicklung und Fortschritt von Integrationstestern
Datum:2017-11-25Lesen Sie:3
  Integrierte Testgeräte für SensorenHersteller herkömmliche elektromagnetische CT ist hauptsächlich unterteilt in Schutzklasse CT und Messklasse CT. Schutzklasse CT testet hauptsächlich ihre Voltanteigenschaften, 10% Fehlerkurve und Variabilität, Polarität usw.; Die Messklasse CT testet hauptsächlich ihre Variablen, Polarität, Differenz, Winkeldifferenz und andere Indikatoren für die Differenz, Winkeldifferenz bei verschiedenen Primärstromen und verschiedenen Sekundärlasten.
 1. Traditionelle Arbeitsfrequenzspannungs- und Strommethode zur Prüfung von CT-Voltantien und Variablen
Die traditionelle inländische Prüfmethode zum Schutz der CT-Voltanteigenschaften ist hauptsächlich die manuelle Druckmessmethode, das Prüfprinzip sieht die folgende Abbildung. Ausgangsspannung mit manuell regulierbarem Selbstkupplungsspannungsregulator, zusätzlich zu CT, mit normaler Spannung und Stromzähler. Zwei Personen bedienen den Druckregulator, der andere liest. Wenn der Elevator manuell auf einen bestimmten Wert einstellt, lesen sie gleichzeitig Spannungs- und Stromdaten und zeichnen dann die Voltantenkurve manuell ab.
Das Messprinzip der Variablen siehe Abbildung unten. Durch die manuelle Einstellung der Ausgangsspannung des Spannungsreglers, die durch den Aufzug in einen großen Strom umgewandelt wird, kann der Verhältnis der Variablen berechnet werden, indem der Anteilsstrom an die CT-Originalposition hinzugefügt wird, der Anteilsstrom gemessen wird und das Anteilsstrom berechnet wird.
Der Hauptnachteil der herkömmlichen Methode ist die Komplexität der Verkabelung, der hohe Arbeitsaufwand, die langsame Geschwindigkeit, die schlechte Messgenauigkeit und die Zuneigung zu Fehlern. Bei der Prüfung von Voltanten ist manchmal eine Spannung von bis zu 2.000 V erforderlich, wodurch die manuelle Bedienungssicherheit extrem schlecht ist.
Die herkömmliche Methode ist offensichtlich sehr rückständig und muss dringend verbessert werden.
Die CT-Testmethode und die Testinstrumente haben sich in drei Phasen verändert.
1. * Generation von Instrumenten: halbautomatische (manuelle Druckregulierung, automatische Messung) Typ CT Volt-Antenne Eigenschaften
Ein Messgerät für eine digitale Aufzeichnungsmethode, die auf den Grundprinzipien der herkömmlichen direkten Messmethoden basiert. Einbauen Sie den manuell regulierten Spannungsregler und den digitalen Spannungsstrommessbereich sowie die Single-Chip-Schaltung in derselben Einrichtung, regeln Sie die Aufspannung manuell, erfassen die Single-Chip-Geräte Daten und zeichnen die Voltantenkurve ab. Diese Methode ist ein wenig technologisch fortschrittlich als die vollständig manuelle Testmethode, aber die Bedienung ist unbequem und die Sicherheit und Zuverlässigkeit sind immer noch nicht hoch.
  Integrierte Testgeräte für SensorenHauptnachteile:
Manueller Betrieb, langsam
• geringe Messgenauigkeit
Aufgrund der manuellen direkten Einstellung ist die Betriebssicherheit extrem schlecht
● Direkte Erzeugung von hohem Spannungsstrom zur Messung, mit groß reguliertem Spannungserheber und Stromabheber, so dass es unkompliziert und grob ist.
2. Instrumente der zweiten Generation: Vollautomatischer Typ, automatische Anhebungsmethode zur Prüfung der CT-Voltantentität, automatische Anhebungsmethode zur Prüfung der CT-Proportionalität
Vollautomatische Testgeräte mit Mikroprozessorsteuerung. Vollautomatische Aufzüge mit eingebautem Schrittmotor erzeugen Spannung, messen automatisch, zeichnen die Voltantenkurve ab und berechnen die Fehlerkurve von 10%; Der eingebaute automatische Heber misst CT-Variabilität und Polarität. Das Prüfprinzip siehe Abbildung unten.
Hauptmerkmale:
● Vollautomatische Prüfung: Sie können die Tests der Voltanteigenschaften, Variablen, Polarität, Sekundärlast und 10% Fehlerkurve von CT automatisch abschließen, um die Versuchsverleitung zu vereinfachen und die Testeffizienz zu erhöhen.
Höhere Präzision: Beseitigung von Messfehlern durch manuelle Ablesungen und manuelle Handhabung.
● Hohe Sicherheit: Die Verkabelung ist einfach, der Testprozess ist vollautomatisch und erfordert keinen menschlichen Kontakt, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten.
● Automatische Verarbeitung der Messergebnisse: Anzeige von Testdaten in Echtzeit und Darstellung von Kurven, Berechnung von Wendepunkten, automatische Speicherung und Druck, Hochladen von Computerarchiven usw.
Hauptnachteile:
● Es gehört immer noch zur direkten Messmethode der Arbeitsfrequenz, die eine hohe Spannung und einen großen Strom zur Prüfung erzeugt
● Durch die Verwendung von großen regulierten Druckhebern und Stromabhebern ist das Volumengewicht groß
Aufgrund des breiten Spannungs- und Strombereichs, der gemessen werden muss, kann die Messgenauigkeit nicht sehr hoch sein, daher kann sie nur zum Testen von Schutz-CT verwendet werden, kann die Mess-CT nicht getestet werden.
Typische Vertreter:
3. Instrumente der dritten Generation: Niedrige Frequenz Test Volt-Antenne, Spannung Test Verhältnis und Polarität, kann den vollständigen universellen Test von Schutz CT und Mess CT abdecken
Das Prinzip der Low Frequency Methode zur Prüfung der Voltanteigenschaften: Bei der gleichen Magnetinduktion des CT ist der Magnetimpedanzwert proportional zur Frequenz. Daher, um die Stimulationsinduktion die gleiche Sättigung zu erreichen, je niedriger die Frequenz der aufgebrachten Spannung ist, desto niedriger ist der Spannungsumfang, das ist das Grundprinzip der Low Frequency Methode zur Prüfung von Voltanteigenschaften. Die Niedrigfrequenzmessung reduziert die zugefügte Spannungsmarge (d.h. die Leistung der zugefügten Spannung reduziert), wodurch ein kleines Volumen und ein leichtes Gewicht erzielt werden können und die Messgenauigkeit erheblich verbessert wird, sowohl zum Schutz der Voltanzen des CT als auch zur Messung der Differenzvergangsmessung des CT. Diese Methode ermöglicht eine umfassende vollständige Prüfung aller CT.
Das Prinzip der Spannungsmethode zur Messung des Variablenverhältnisses: Die Wechselspannung auf der CT-Sekundärwicklung wird auf der ursprünglichen Seite eine Induktionsspannung erzeugen, die Wechselspannung auf dem Sekundärwicklungseisenherz ist theoretisch gleich dem Verhältnis zwischen dem Wechselspannungswert und der Sekundärwicklungsspannung, im Vergleich zu der direkten Methode, die einen großen Strom in der Sekundärwicklung durchführt, benötigt diese Variablen-Testmethode keinen großen Strom, hat eine kleine Kapazität der Testgeräte, eine sichere und zuverlässige Eigenschaften. Diese Methode des CT-Verhältnisses wird auch als indirekte Methode bezeichnet.
  Integrierte Testgeräte für SensorenHauptmerkmale:
● Komplettes Funktionsspektrum: Kann für verschiedene Modelle von CT (einschließlich TP) verwendet werden, um die Volt-Ampere-Eigenschaften, die 10%-Fehlerkurve, die Variabilität, die Phase, die Polarität, den Sekundärwicklungswiderstand, die Sekundärschaltungslast, die Differenz und die Winkeldifferenz sowie die Stabilitäts- oder temporäre Eigenschaften zu prüfen
●Messen und Kalibrieren verschiedener CT-Modelle, einschließlich Schutz-CT, Mess-CT, TP-Klasse temporäre CT, CT mit excitierender Sättigungsspannung bis zu 30KV, Transformator-Gehäuse-CT
● Abdeckung umfassender allgemeiner Tests von Schutz CT, Messung CT, einschließlich TP-Klasse temporäre CT, CT mit gesättigter Spannung von bis zu zehntausend Volt, Transformator-Gehäuse CT usw. Dies ist der technische und Anwendungsvorteil der Workfrequency Direct Methode*
● Hochgenaue Messung: Aufgrund des kleinen Messspannungsbereichs kann eine hohe Messgenauigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu 0,05% erreicht werden
● Nur geringere Ausgangsspannung und Leistung, so dass es klein ist, leicht und leicht zu tragen
● Automatische Verarbeitung der Messergebnisse: Anzeige der Testdaten in Echtzeit und Abbildung der Kurven, automatische Speicherung und Druck. Sie können auch die Verwaltung und Archivierung des Computers hochladen.
Hauptnachteile:
● Aufgrund der direkten Methode der Messung kann kein großer Strom ausgegeben werden, daher kann es nicht als große Stromquelle für die Verwendung von großen Stromen vor Ort ausgegeben werden
Einige Arten von Instrumenten haben keine hohe Präzisionsmessfunktion, daher können sie hauptsächlich nur für einfachere Tests wie den Schutz der Voltantivität und der variablen Polarität von CT verwendet werden, die nicht für den Differenztest und den Winkeldifferenztest verwendet werden können, noch weniger für die Messung von CT-Tests.
Typischer Vertreter: CT-Parameteranalysator
Grundprinzipien der Frequenzmessung
Die prinzipielle Schaltung der CT-Voltantenmessung ist wie folgt: CT öffnet eine seitliche Schaltung, legt eine Spannung von der sekundären Seite auf und misst die Beziehungskurve der zugefügten Spannung V mit dem Eingangsstrom I. Diese Kurve ähnelt der Beziehungskurve zwischen dem Magnetpotential E von CT und dem Magnetstrom I.
Wenn die CT-Magnetwicklung bei einem bestimmten Magnetstrom I die magnetische Induktion L und die magnetische Impedanz Z ist, dann:
V = I und Z
Zwischen Induktor L und Impedanz Z besteht folgende Beziehung:
Z = ω·L = 2 π f L
für V = I·2 π f L
Aus der Formel ergibt sich, dass die bei einer bestimmten magnetischen Induktion L zugefügte Spannung V in einem direkten Verhältnis zur Frequenz f steht.
Angenommen, wenn f = 50 Hz, ist die erforderliche Spannung Vx 2000 V, um den Magnetstrom Ix zu erreichen.
Vx = I·2 π f L = Ix·2 π f L = 2000V,
Bei unterschiedlichen Frequenzen:
F = 50 Hz und Vx = 2000 V
f = 5hz, Vx 200V
f = 0,5 Hz, Vx 20 V
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, CT in den gleichen Sättigungsgrad zu bringen, und die Spannung, die erforderlich ist, um ein niedrigeres Frequenzsignal aufzutragen, kann erheblich reduziert werden, was das Grundprinzip der Frequenzveränderungsmethode ist.
Hier muss strikt darauf hingewiesen werden, dass die erforderliche Spannung nicht linear im Verhältnis zu der Frequenz ist und nicht mit der Verringerung der Frequenz und anderen Verhältnissen, die eine vollständige theoretische Berechnung streng nach dem mathematischen Modell des Sensors erfordern.

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