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测量用电流互感器检定规程样本.doc

上传人:精**** 文档编号:11150724 上传时间:2025-07-03 格式:DOC 页数:12 大小:75KB 下载积分:8 金币
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资源描述
资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。 测量用电流互感器检定规程 1、 适用范围 额定频率: 50Hz; 等级: 0.001~1级: 对象: 测量用电流互感器。 2、 技术要求 2、 1误差表示 比值差: 对0.005~0.001级采用10-6表示; 对0.01级及以下采用%表示。 相位差: 对0.005~0.001级采用( 10-6rad, 即弧度) 表示; 对0.01级及以下采用( ¢, 即分) 表示。 换算关系: p弧度=180°; 1°=60( ¢) 1 rad( 弧度) =100 crad( 厘弧度) ==3438( ¢) 2、 2误差规定 误差必须在额定频率、 额定功率因数和额定负荷的25%~100%之间才有意义。 对于”S”级互感器, 额定二次电流必须为5A, 本规程规定的误差极限才有意义。如果二次电流为1A, 则其”S”级无意义。 下限负荷规定: 额定负荷的1/4, 但对于额定二次电流为5A、 额定负荷为5VA的互感器, 下限负荷为2.5VA, 有的互感器在名牌上特别规定下限负荷为3.75VA。 2.3互感器的实际误差 不应超过误差极限值连线所形成的折线范围。 + I/IN - 3、 标准器 标准电流互感器的要求如下: A、 要比被检电流互感器高两个准确度级别, 而实际误差应是被检电流互感器误差极限的1/5。 例如: 检定0.5级电流互感器, 至少应选用0.1级的标准电流互感器, 且标准电流互感器在5%IN 和20%IN的比值误差不超过±0.3%和±0.15%; 相位误差不超过18( ¢) 和9( ¢) , 0.1级标准电流互感器在5%IN 和20%IN下相位差分别是15( ¢) 和8( ¢) , 满足要求。 对于检定0.2S级电流互感器, 标准器应选用0.02级及以上的标准电流互感器; 0.5S级电流互感器, 标准器应选用0.05级及以上的标准电流互感器 B、 如果标准电流互感器只比被检电流互感器高一个准确度级别, 则检定结果应进行误差修正。标准电流互感器的实际误差不超过被检电流互感器误差极限的1/2。 C、 标准电流互感器两个检定周期的误差变化, 不得大于其误差极限的1/3。 D、 标准电流互感器必须具有法定计量检定机构的检定证书。 E、 标准电流互感器实际使用时二次负荷与检定证书上所标负荷不可能完全相同, 它们之间的误差不得超过±10%。 F、 标准电流互感器的升降变差应不大于标准电流互感器误差极限的1/5( 见规程表3) 。 4、 误差测量装置( 互感器校验仪) 由互感器校验仪所引起的测量误差, 不得大于被检电流互感器误差极限的1/10。 其中: a、 互感器校验仪的示值误差, 一般不大于2%; b、 装置灵敏度引起的测量误差, 不大于被检电流互感器误差极限的1/20; c、 互感器校验仪的分辨率引起的测量误差, 不大于被检电流互感器误差极限的1/15; d、 差流测量回路的二次负荷对被检电流互感器误差影响不大于1/20。 以上四项的合成以均方根计算。 5、 电流负荷 在额定频率、 温度15~25°C时, 电流负荷的有功和无功分量的误差在5%~120%、 S级的在1%~120%额定电流范围内不得超过±3%。当COSj=1时, 残余无功分量不得超过±3%, 温度每变化10°C, 负荷的误差变化不超过±2%。 电流负载箱的各档阻抗值应包括外接导线电阻0.06W, 因此电流互感器校验装置二次负荷连接导线应严格按照厂家提供的连接导线连接。 6、 电源频率变化引起的测量误差 电源频率应为50±0.5Hz, 波形畸变系数应不超过5%。电源频率变化±1%, 二次的正交分量即电抗也按正比例变化, 即负荷正交分量也变化±1%, 引起的互感器误差变化应小于1%。 7、 环境条件 a、 周围气温为10~35°C, 相对湿度不大于80%。 周围气温改变, 将对负荷带来附加误差( 主要为感抗变化) 。 b、 外磁场所引起的测量误差, 不应大于被检电流互感器误差极限的1/20。 c、 升流器、 调压器、 大电流电缆线等( 所谓工作电磁场影响) 所引起的测量误差, 不应不应大于被检电流互感器误差极限的1/10。 8、 绝缘电阻测定 使用500V兆欧表测量绝缘电阻。一次绕组对二次绕组以及它们对地的绝缘电阻应大于5MW, 否则不予检定。 9、 工频电压试验( 针对电力互感器) GB311.1-1997规定: 短时工频耐受电压试验是对绝缘施加一次相应的额定耐受电压( 有效值) , 其持续时间为1min。如果在试验过程中设备绝缘没有发生破坏性放电, 则认为经过试验。这里均在干燥状态下进行。试验电压摘录如下表: 系统标称电压 ( 有效值kV) 设备最高电压( 有效值kV) 内绝缘 ( kV) 外绝缘( kV) 6 6.9 23 30 10 11.5 30 42 35 40.5 80 95 110 126.0 185 200 220 252 360 360 395 395 施加电压时, 应当从足够低的数值开始, 以防止操作瞬变过程而引起的过电压影响; 然后应缓慢地升高电压, 但也不能升得太慢, 避免造成在接近试验电压时耐压时间过长。试验电压达到并保持规定时间, 然后迅速降压, 但不得突然切断。 10、 绕组极性检查 a、 校验仪检查极性 b、 交流法 将互感器一次绕组非极性端和二次绕组的极性端串联, 在二次绕组上施加1~5V的交流电压, 测量绕组串联后一次绕组极性端与二次绕组非极性之间的端电压, 如果测得的电压比施加的电压高, 则认为一次绕组和二次绕组极性端标注正确。注意施加电压不得太高, 否则将烧坏绕组。 c、 直流法 最简单的方法是使用一节1.5V的电池, 用导线瞬间接通互感器的一次绕组( 电池的正极接一次绕组的极性端) , 在二次上用直流电压表观察指针偏转方向。如果电压表得指针向正的方向偏转, 表明互感器的极性标注正确。 11、 退磁 以下因素易使铁心产生剩磁并对互感器的误差产生影响: 1、 测量互感器的线圈的直流电阻, 产生剩磁: 2、 一次侧通电流, 二次侧开路, 产生剩磁: 3、 一次侧通额定电流情况下, 突然断开: 4、 瞬变的短路电流经过线圈。 如果厂家有明确的退磁方法和要求, 应根据她们的要求进行退磁处理。如果厂家没有作规定, 按照下面的方法进行: a、 开路退磁 一般在一次绕组施加10%的额定电流, 其它绕组均开路的情况下, 平稳、 缓慢地将电流降至零。退磁过程中应用峰值电压表监视二次绕组匝数最多的线圈的感应电压, 当指示值超过2600V时, 应减小一次电流。一般情况下, 应重复2~3次。 TX T0互感器校验仪 TX T0 b、 闭路退磁 在二次绕组上接一个相当于额定负荷10 ~20倍的电阻, 对一次绕组通0~120%额定电流, 然后均匀缓慢地降至零。如果二次绕组有多个而且铰链在同一个铁心上, 其中一个绕组退磁时, 其它的绕组应开路。 12、 误差测量 接线规定: 将标准电流互感器和被检电流互感器一次绕组的同名端对接在一起, 将升流器的输出端一端接地; 将标准电流互感器和被检电流互感器二次绕组的同名端也对接在一起, 使其等于或接近地电位, 但不接地。 12、 1、 自检线路 电流互感器的额定电流比值为1, 例如变比为5A/5A, 1A/1A时, 能够按自检线路进行检定。 T0 K TX D 互感器校验仪 接升流器输出 L1 L2 被检电流互感器 K1 Z K2 自检线路图 12、 2一般比较线路 接升流器输出端 T0 K TX D 互感器校验仪 标准器 L2 L1 L1 L2 被检互感器 K2 K1 K1 Z K2 比较线路图 12、 3用双极电流互感器检定一般电流互感器的比较线路 T0 D K TX D 互感器校验仪 接升流器输出端 L2 T0 L1 L1 TX L2 K2 K1 K1 K2 B2 B1 WB Z 13、 多变比穿心电流互感器的检定 穿心式电流互感器能够在每一个额定安匝下只检定一个变比。穿心式电流互感器穿心导线的分布应不受限制, 如果导线分布不均匀, 导线位置变动, 可能引起误差变化, 这时应按照误差大的为准。 14、 检定结果处理 如果标准电流互感器比被检电流互感器高两个准确度级别时, 被检电流互感器的误差就是互感器校验仪上显示的误差; 如果标准电流互感器比被检电流互感器高一个准确度级别时, 被检电流互感器的误差除互感器校验仪上显示的误差外还应加上标准电流互感器检定证书上给出的误差值, 即按照下列公式计算: 式中 标准电流互感器检定证书上给出的比值误差和相位误差值。 15、 数据修约 被检电流互感器的比值误差的修约间隔按照被检电流互感器准准确度等级的1/10位化整, 相位差按照规程中表5的规定。 电流互感器标准装置综合误差计算 1、 误差来源 a、 标准器误差( 规程4、 1、 1) e1£1/5ex; b、 标准器的上级传递误差e2£1/3e1=1/15ex( 该项能够忽略) ; 该项能够忽略。 c、 误差测量装置所引起的测量误差e3£1/10ex; d、 被检互感器二次负荷误差所引起的测量误差e4£8.8%ex; 在这里指额定负荷阻抗改变5%( 周围气温为+10°C~+35°C时, 负荷最大误差为±5%) , 互感器误差留有50%的裕度, 下限负荷阻抗为1/2ZN的情况下。 e、 外界电磁场引入的测量误差e5£1/20ex; f、 升流器、 调压器、 大电流电缆所引起的测量误差e6£1/10ex; g、 电源频率所引起的测量误差e7£1/100ex; h、 误差数据修约引入的测量误差e8£1/20ex。 2、 综合误差计算
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