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乐山互感器校验装置原理图

来源: 发布时间:2025年06月23日

除了比差之外,角差(相位误差)的测量对评估电流互感器的性能同样重要。本校验装置配备了高灵敏度的相位测量系统,能够精确捕捉被测CT输出电流相对于原边电流的相位差异。通过数字信号处理技术,仪器计算出原边与副边信号之间的相位角,并将角差以分(′)或秒(″)为单位清晰显示。由于采用了高速采样模块和精密的时间基准,该系统可以检测到微小的相位偏移——即便只有几分之几度甚至更小的相角差都能被可靠地识别。例如,对于标称允许角差为10′的高精度CT,本仪器能以远低于该值的测量不确定度给出角差结果,保证对互感器相位性能评估的准确可靠。精密的角差测量功能使用户能够多方面了解互感器的相位特性,对于确保电力计量中的功率因数精确计量和继电保护的准确动作具有重要意义。互感器校验装置可通过菜单方式快速切换模式。乐山互感器校验装置原理图

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对于电压互感器而言,变比误差(比差)的精确测量同样是确保计量准确度的关键。本装置针对VT的比差测量开发了高精度测量单元,可将被检互感器的二次输出电压与内部标准电压进行实时比较,解析出二者间极细微的差别。仪器采用高输入阻抗测量电路,确保对被测VT的影响降至比较低,同时运用差分放大技术来放大微小的电压差值,使得微乎其微的比差信号也能稳定检测。测量结果以百分比形式显示,直观体现出被测PT实际变比相对于名义变比的偏离程度。借助0.05级内置标准和高精度A/D转换器,即使是0.2级(0.2%容限)或0.1级(0.1%容限)的精密电压互感器,本设备也能以更高的测量精度给出可靠的比差结果。这样高的比差测量性能,使得用户可以放心用于校验要求严格的计量用PT,从而保障电压测量环节的准确性。山西极速互感器校验装置批发厂家互感器校验装置自带电源系统,使用更灵活。

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电流互感器的误差不与自身品质有关,还受其二次回路负荷的影响。为此,本校验装置具备二次负荷测量功能,允许用户在校验CT的同时测出其实际连接的负荷参数。在现场条件下,仪器通过测量CT二次侧所接回路的阻抗和功率因数,换算得到等效负荷,并以伏安值(VA)和功率因数(COSφ)的形式准确显示。设备支持宽范围的负荷测量,从只有几VA的小负荷到数百VA的大负荷(例如2.5VA~300VA,功率因数0.1~1.0)均能精确测试。这使计量人员能够了解被测CT所带负荷是否在其额定范围内,以及负荷变化对互感器精度的影响程度。将负荷测量结果纳入校验,可帮助多方面评估互感器在实际运行条件下的性能表现,并为现场故障诊断和接线优化提供有力依据。

本校验装置具有高度可配置的测试参数设置功能,能够灵活适应不同被测互感器的规格和要求。用户在开始检定前,可以通过菜单输入互感器的相关额定参数:如电流互感器的一次电流和二次电流额定值、电压互感器的一次电压和二次电压额定值、互感器的准确度等级(如0.5级、0.2S级)以及额定二次负荷等信息。这些参数输入后,仪器的内部计算单元会自动据此调整测试条件和判据。例如,根据互感器等级限值来设定误差合格判定门限、按照额定比值计算理想输出用于比差计算校准、选择合适的输出电压/电流范围等。对于有特殊要求的测试,用户还可调整输出频率(在异频模式下)、增加额外的测量点或改变负荷条件等个性化设置。所有配置步骤均在友好的人机界面指引下完成,并可保存为预设以备后续调用。通过灵活的参数配置功能,该校验仪能快速切换适应从小容量仪表用CT到超高压级PT的各种检定任务,保证每次测量都严谨地以被测互感器的技术参数为基准进行,既提高了测试的针对性,又减少了人为计算设置的工作量。互感器校验装置支持远程控制和参数配置。

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为了确保测量结果,每台校验装置在出厂前都经过严格的计量检定并附有正式的检定证书。这意味着仪器自身的测量精度和性能指标得到了有资质计量机构的核准,其内部标准和测量通道均与国家标准实现了溯源。检定证书上详细列明了本装置在各量程下的比差、角差测量不确定度和校准日期等信息,用户在启用设备时可以据此确认仪器处于校准有效期内。除了出厂检定之外,建议用户按周期将设备送至计量部门或厂家授权的校准实验室进行重新检定,以保证其长期使用中的准确度稳定。仪器还提供了自校验辅助功能:通过内置的参考源,用户可在日常使用中对设备进行快速性能核查,如检查零点漂移或基本准确度是否正常。正因为有可溯源的检定与定期校准作为保障,用户可以放心地将本设备用于电力互感器的精密校验工作,其测量数据在技术报告和法律层面均具备可靠性和有效性。互感器校验装置测试接口设计合理,便于快速连接。山西极速互感器校验装置批发厂家

互感器校验装置提供多点误差测试功能。乐山互感器校验装置原理图

考虑到现场强电磁环境可能对测量造成干扰,本校验装置采用了多重抗干扰设计,确保结果稳定可靠。其中一项关键措施是采用“异频”测试电源技术,即使用与工频略有偏差的交流电源输出对互感器进行校验。由于测试信号避开了50Hz工频噪声频段,能够有效防止现场工频电磁场和串扰对测量的影响,使得即使在变电站等环境下依然可以获得清晰的误差信号。与此同时,仪器内部还设置了完善的屏蔽和滤波电路,对外界电磁噪声进行隔离和抑制,进一步提高测量数据的纯净度。此外,数字处理模块还具备智能算法,可以实时监测并滤除异常脉冲或噪声信号,确保结果读数只反映互感器本身的误差特性。软硬件结合的抗干扰设计保证了装置在复杂电磁环境中的稳定工作,让校验人员无需担心外部干扰因素,专注于测量本身。乐山互感器校验装置原理图