本校驗裝置在接口設(shè)計上充分考慮了快速接線和防錯需求,使測試準備工作更加簡便。儀器面板上的輸入輸出端子清晰標識,將電流端子、電壓端子、地線及負荷端口采用不同顏色或形狀區(qū)分,降低誤插錯接風(fēng)險。隨機附帶的測試線纜和夾具也經(jīng)過優(yōu)化,長度適中且柔軟耐用,方便在機柜和端子排等狹小空間走線。多個接口為插拔式或鱷魚夾連接,用戶無需擰緊螺絲即可快速建立可靠接觸,提高接線效率。針對一次回路的大電流接入,配套的穿心電流夾具和粗線導(dǎo)體提供了安全便捷的方案,使高電流引入和測量變得簡單易控。儀器面板上印有典型接線示意圖,用戶在進行不同測試準備時可直接對照連接,避免接線混淆。所有這些貼心的接線設(shè)計,使從打開儀器到正式開始測...
對于電壓互感器的校驗,傳統(tǒng)方法需要借助標準電壓互感器和高壓升壓器等裝置,在現(xiàn)場施加接近運行電壓的高壓源,費時又費力。本校驗裝置則免除了對外部標準PT和大功率升壓設(shè)備的依賴。得益于內(nèi)部集成的標準參考和“低壓校高壓”技術(shù),儀器在現(xiàn)場無需升至實際高壓,即可對高電壓等級的PT進行誤差測量。用戶只需將被測PT二次側(cè)接入儀器,裝置內(nèi)部生成精確的低電壓信號,以此為基準測出PT在額定高壓下的等效比差和角差。如此一來,無需笨重的升壓器和標準PT,就能完成對110kV、220kV等高壓PT的檢定。這不僅減少了現(xiàn)場試驗設(shè)備的投入,也降低了高壓試驗的安全風(fēng)險。對于缺乏高壓試驗條件的單位來說,這種無需標準PT的校驗方式...
為了確保測量結(jié)果,每臺校驗裝置在出廠前都經(jīng)過嚴格的計量檢定并附有正式的檢定證書。這意味著儀器自身的測量精度和性能指標得到了有資質(zhì)計量機構(gòu)的核準,其內(nèi)部標準和測量通道均與國家標準實現(xiàn)了溯源。檢定證書上詳細列明了本裝置在各量程下的比差、角差測量不確定度和校準日期等信息,用戶在啟用設(shè)備時可以據(jù)此確認儀器處于校準有效期內(nèi)。除了出廠檢定之外,建議用戶按周期將設(shè)備送至計量部門或廠家授權(quán)的校準實驗室進行重新檢定,以保證其長期使用中的準確度穩(wěn)定。儀器還提供了自校驗輔助功能:通過內(nèi)置的參考源,用戶可在日常使用中對設(shè)備進行快速性能核查,如檢查零點漂移或基本準確度是否正常。正因為有可溯源的檢定與定期校準作為保障,用...
電壓源模塊是本校驗裝置的重要組成部分,用于提供穩(wěn)定可控的交流電壓以驅(qū)動被測互感器。該模塊采用高精度線性放大技術(shù)和低噪聲功率放大器,可輸出失真極小的正弦交流電壓。輸出電壓幅值由儀器軟件精細調(diào)節(jié),以匹配不同電壓互感器的額定值或特殊測試要求。通常電壓源覆蓋從幾十伏到數(shù)百伏的范圍,完全滿足典型電壓互感器100V或100/√3V二次額定電壓的需要。如果需要進行“低壓校高壓”試驗,在PT次級側(cè)施加額定電壓即可模擬高壓側(cè)條件。該電壓源模塊具備良好的穩(wěn)壓性能和頻率穩(wěn)定度,輸出電壓即使長時間工作也能保持恒定,不受電網(wǎng)波動或負載變化影響。這確保了校驗過程中互感器獲得的輸入信號純凈可靠,從而保證誤差測量的準確性。電...
為方便數(shù)據(jù)管理與進一步分析,本校驗裝置配備了完善的數(shù)據(jù)記錄與分析系統(tǒng)。每次測試完成后,測得的比差、角差、變比、負荷等關(guān)鍵參數(shù)都會自動存儲在儀器的內(nèi)置存儲器中,供用戶隨時查閱。該裝置擁有充足的數(shù)據(jù)存儲容量,可保存上千條校驗記錄,支持按日期、互感器編號等條件進行查詢調(diào)用。在儀器界面上,用戶可以翻閱歷史測試結(jié)果,對比不同時間或不同設(shè)備的校驗數(shù)據(jù),從中發(fā)現(xiàn)互感器性能變化的趨勢或問題。除此之外,還可通過通信接口將數(shù)據(jù)導(dǎo)出至計算機,利用配套的軟件進行深入分析。管理軟件能夠?qū)Χ嘟M數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、生成誤差曲線、計算平均誤差和標準偏差等,從而幫助技術(shù)人員評估互感器長期穩(wěn)定性,并自動生成格式規(guī)范的檢定報告。數(shù)據(jù)記錄...
本校驗裝置內(nèi)置了貼心的操作指引系統(tǒng),可引導(dǎo)用戶按正確步驟完成校驗。對于每一種校驗項目,儀器都會在屏幕上顯示簡明的指導(dǎo)信息,提示用戶下一步需要進行的操作。例如在開始測量前,界面提示“請連接被測CT一次側(cè)和二次側(cè),并檢查接線正確性”;用戶確認后,儀器接著提示設(shè)置互感器的額定參數(shù),然后才進入測量階段。整個過程中,設(shè)備如同一個智能助手,逐步提示用戶完成接線、參數(shù)輸入、啟動測試等環(huán)節(jié)。即便缺乏經(jīng)驗的操作員,也能在這些明晰指引下避免遺漏步驟或接線錯誤。針對不同類型的互感器(如CT或PT),界面會自動調(diào)整提示內(nèi)容,確保指引信息切合實際。這種循序漸進的操作導(dǎo)航有效減輕了用戶記憶繁瑣流程的負擔(dān),提高了工作效率,...
在每次校驗完成后,儀器都能以清晰直觀的方式呈現(xiàn)互感器的各項測試結(jié)果,方便用戶查看。顯示屏上會同時列出互感器的基本信息和關(guān)鍵測量數(shù)據(jù):包括被測互感器的額定參數(shù)(如變比、等級)、實測的變比值、比差(通常以百分數(shù)表示)、角差(以分或秒表示)、二次負荷值以及繞組電阻值等。如果進行了多點誤差測試,界面還可通過表格或列表形式顯示各測試點對應(yīng)的誤差值及結(jié)論,使用戶一頁視圖即可縱覽全部結(jié)果。為強調(diào)重點,合格的參數(shù)通常以正常顏色顯示,超差的項目則以高亮顏色標注或在旁邊附有“不合格”標記,確保重要信息不會被忽略。用戶還可以切換屏幕查看不同的圖表,例如誤差隨電流變化曲線或誤差矢量圖,以幫助理解互感器性能。這樣的綜合...
傳統(tǒng)進行電流互感器校驗時,往往需要使用一只標準電流互感器作為比對基準,這意味著現(xiàn)場必須攜帶笨重的標準CT設(shè)備。而本校驗裝置的創(chuàng)新設(shè)計免除了對外部標準CT的依賴。儀器內(nèi)部的高精度參考互感器與先進算法結(jié)合,使其自身就能擔(dān)當(dāng)“標準”的角色,實現(xiàn)對被測CT的精確比對。在現(xiàn)場檢定電流互感器時,用戶無需再為尋找或運輸標準CT而煩惱,只需將本裝置與被測CT連接,內(nèi)部參考基準提供量值,與被測CT輸出直接比較即可得出誤差。這樣不只減少了設(shè)備配置,更消除了標準CT可能帶來的額外誤差累積,提高了校驗結(jié)果的準確性。對于偏遠地區(qū)或環(huán)境受限的場合,沒有標準CT也不再是障礙,只靠這臺便攜式校驗儀就能單獨完成對CT各項誤差的...
針對電流互感器的誤差測量,本校驗裝置采用了“遞推法”這一先進的校驗算法。遞推測量法通過對電流互感器輸出信號進行多次采樣和逐步校準計算,能夠在無需外接標準電流互感器的情況下精確評估被測CT的比差和角差。該算法利用數(shù)學(xué)模型對互感器的誤差進行迭代求解,每一步都逼近真實值,從而得到高精度的誤差結(jié)果。與傳統(tǒng)單次測量相比,遞推法可以有效減小系統(tǒng)誤差和隨機誤差的影響,進一步提高校驗結(jié)果的準確度和穩(wěn)定性。該方法基于對互感器特性的深入建模,在計量檢定領(lǐng)域已被驗證切實可行。本儀器將遞推算法固化于智能處理模塊中,使復(fù)雜的誤差計算過程自動完成,既保證了精度又兼顧了測量速度,實現(xiàn)了在現(xiàn)場條件下以科學(xué)方法獲得接近實驗室級...
在校驗電壓互感器時,對角差(相位誤差)的測量與分析同樣不可忽視。本校驗裝置擁有專門針對VT的相位誤差測量功能,通過對被測互感器二次電壓與標準電壓信號的相位進行高精度比較,準確確定兩者之間的相位差值。儀器采用高穩(wěn)定度的相位基準,并通過數(shù)字相位檢測算法,將極小的相角差轉(zhuǎn)換為可讀數(shù)值輸出,通常以分或秒為單位呈現(xiàn)。由于電壓互感器的角差往往也要求非常小(如0.1級PT的角差限值只幾分),本設(shè)備的相位測量系統(tǒng)特別注重高分辨率和低噪聲,能夠可靠地區(qū)分出1′甚至0.1′量級的相位差異。測量完成后,用戶可以一目了然地從顯示屏上獲取PT的角差數(shù)據(jù),從而判斷互感器在計量用電壓變換中的相位精度是否符合要求。這種精密的...
考慮到技術(shù)進步和標準更新的需求,本校驗裝置在軟硬件設(shè)計上都留有升級擴展的空間,使其具備良好的前瞻性和可持續(xù)使用價值。儀器的控制系統(tǒng)采用模塊化的軟件架構(gòu),廠家會根據(jù)新的計量標準或用戶反饋不斷推出固件更新。用戶只需通過USB端口或SD卡接口將新版固件加載到設(shè)備,即可輕松升級,使儀器增加新功能或優(yōu)化測量算法。例如,當(dāng)行業(yè)引入新的互感器誤差評估方法或更嚴格的判據(jù)時,用戶可以通過升級軟件讓設(shè)備跟上變化,無需購買新儀器。硬件方面,裝置也預(yù)留了一些擴展接口和模塊插槽,例如可選配數(shù)字互感器接口模塊、無線通信模塊等,滿足用戶特殊測試需求。即便在多年使用后,當(dāng)技術(shù)標準發(fā)生重大變化時,廠家也可以提供升級套件對關(guān)鍵部...
本校驗裝置內(nèi)部搭載了先進的數(shù)字處理架構(gòu),為系統(tǒng)的高速測量和實時計算提供了強大支撐。主要運算單元采用高性能數(shù)字信號處理器(DSP)和嵌入式微處理器,可高速處理采集到的大量數(shù)據(jù)并進行復(fù)雜計算。在互感器校驗過程中,無論比差角差計算、波形分析還是數(shù)據(jù)濾波等任務(wù),均由數(shù)字處理模塊即時完成,保證測量與顯示幾乎同步。數(shù)字架構(gòu)的高可靠性設(shè)計也使儀器能長時間穩(wěn)定運行:采用抗干擾的工業(yè)級CPU、電磁兼容優(yōu)化的PCB布局以及完善的軟件容錯機制,確保在強干擾或高負荷運算下系統(tǒng)仍能輸出準確結(jié)果。與傳統(tǒng)模擬方法相比,數(shù)字化處理方式明顯增強了儀器的計算精度和靈活性,使其不僅能執(zhí)行復(fù)雜校驗算法,還方便實現(xiàn)功能升級和算法優(yōu)化。...
這款校驗設(shè)備針對現(xiàn)場校驗進行了優(yōu)化設(shè)計,使在變電站等實際環(huán)境中使用格外方便。首先,設(shè)備體積緊湊、攜帶容易,可直接帶至互感器安裝現(xiàn)場,無需將互感器拆下送檢,節(jié)省了大量人力物力。儀器的接線端子和附件適應(yīng)各種現(xiàn)場條件,即使空間狹窄的開關(guān)柜或密集的端子排也能靈活連接。其次,設(shè)備通電啟動迅速,界面菜單簡潔明了,上電幾秒內(nèi)即可進入測試狀態(tài),無需長時間預(yù)熱?,F(xiàn)場常用的單相220V電源即可滿足儀器工作,無需三相大功率或特殊穩(wěn)壓電源支持。在戶外高溫、低溫或潮濕環(huán)境下,儀器性能依然穩(wěn)定可靠——其電子部件經(jīng)過溫濕度適應(yīng)性設(shè)計,并有防護涂層,確保測量不受環(huán)境因素干擾??傮w而言,本裝置在現(xiàn)場使用時體現(xiàn)出“提箱即可用、接...
除交流參數(shù)校驗外,該校驗裝置還能測量電流互感器二次繞組的直流電阻。這一功能通過向CT二次繞組注入小恒定直流電流并精確測量其產(chǎn)生的電壓降,計算出繞組的直阻值。儀器內(nèi)置高精度直流恒流源用于直阻測試,確保測量過程穩(wěn)定可靠。設(shè)備支持毫歐級別的高分辨測量,可測范圍覆蓋典型CT二次繞組電阻(通常零點幾歐姆到十幾歐姆)。測量結(jié)果以歐姆(Ω)為單位顯示,方便用戶判斷繞組阻值是否在合理范圍內(nèi)。二次繞組直阻是反映互感器線圈完整性和銅損耗的重要指標,借助本裝置,檢驗人員可以在現(xiàn)場快速獲取這一數(shù)據(jù)。若繞組存在接觸不良或匝間短路等異常,其電阻值往往會明顯偏離正常范圍,儀器的測量將及時揭示這些潛在問題,從而有助于提前發(fā)現(xiàn)...
電壓源模塊是本校驗裝置的重要組成部分,用于提供穩(wěn)定可控的交流電壓以驅(qū)動被測互感器。該模塊采用高精度線性放大技術(shù)和低噪聲功率放大器,可輸出失真極小的正弦交流電壓。輸出電壓幅值由儀器軟件精細調(diào)節(jié),以匹配不同電壓互感器的額定值或特殊測試要求。通常電壓源覆蓋從幾十伏到數(shù)百伏的范圍,完全滿足典型電壓互感器100V或100/√3V二次額定電壓的需要。如果需要進行“低壓校高壓”試驗,在PT次級側(cè)施加額定電壓即可模擬高壓側(cè)條件。該電壓源模塊具備良好的穩(wěn)壓性能和頻率穩(wěn)定度,輸出電壓即使長時間工作也能保持恒定,不受電網(wǎng)波動或負載變化影響。這確保了校驗過程中互感器獲得的輸入信號純凈可靠,從而保證誤差測量的準確性。電...
在省級計量檢定中心的實驗室,本校驗裝置也展現(xiàn)了其高效精確的一面。計量工程師需要檢定一批新采購的0.2S級計量用電流互感器,以確保其誤差滿足標準要求。采用這臺校驗儀之前,他們通常須將互感器逐個接入標準裝置,手動記錄各負荷點誤差數(shù)據(jù),過程費時費力。引入校驗儀后,實驗室按0.2S級規(guī)程設(shè)置好儀器判據(jù),將待檢CT依次接入。工程師啟動自動測試模式,儀器即按規(guī)程對每只CT在5%、20%、100%等多個電流點進行比差和角差測量。不到十分鐘,一只互感器的完整校驗數(shù)據(jù)便生成,儀器自動判定合格與否并存儲結(jié)果。計量人員隨后通過USB將這些數(shù)據(jù)導(dǎo)出至電腦,用配套軟件快速生成規(guī)范的檢定證書報告。批量檢定工作因此前所未有...
本校驗裝置內(nèi)部搭載了先進的數(shù)字處理架構(gòu),為系統(tǒng)的高速測量和實時計算提供了強大支撐。主要運算單元采用高性能數(shù)字信號處理器(DSP)和嵌入式微處理器,可高速處理采集到的大量數(shù)據(jù)并進行復(fù)雜計算。在互感器校驗過程中,無論比差角差計算、波形分析還是數(shù)據(jù)濾波等任務(wù),均由數(shù)字處理模塊即時完成,保證測量與顯示幾乎同步。數(shù)字架構(gòu)的高可靠性設(shè)計也使儀器能長時間穩(wěn)定運行:采用抗干擾的工業(yè)級CPU、電磁兼容優(yōu)化的PCB布局以及完善的軟件容錯機制,確保在強干擾或高負荷運算下系統(tǒng)仍能輸出準確結(jié)果。與傳統(tǒng)模擬方法相比,數(shù)字化處理方式明顯增強了儀器的計算精度和靈活性,使其不僅能執(zhí)行復(fù)雜校驗算法,還方便實現(xiàn)功能升級和算法優(yōu)化。...
為方便現(xiàn)場出具測量結(jié)果,本校驗裝置內(nèi)置了一臺微型打印機,可以實時打印校驗數(shù)據(jù)和結(jié)論。完成對某只互感器的校驗后,用戶只需在儀器菜單中選擇打印功能,設(shè)備便會通過高速熱敏打印機將當(dāng)前測試結(jié)果輸出到紙質(zhì)記錄單上。打印內(nèi)容包括互感器的基本信息(如編號、規(guī)格)、各項測量結(jié)果(變比、比差、角差、負荷等)以及校驗結(jié)論(合格或不合格)。打印字跡清晰,格式規(guī)范,可直接作為原始記錄留存或貼附到檢定報告中。在現(xiàn)場條件下即時打印的優(yōu)勢在于:技術(shù)人員和客戶可以當(dāng)場確認校驗結(jié)果,無需額外手工謄寫記錄,從而減少差錯和疏漏。此外,打印紙采用通用熱敏紙卷,安裝更換簡便,儀器可隨時補充紙張以滿足多臺設(shè)備連續(xù)檢定的需要。內(nèi)置打印機的...
本校驗裝置的人機界面經(jīng)過精心設(shè)計,特別是在電流互感器校驗?zāi)J较聻橛脩籼峁┝饲逦庇^的操作體驗。儀器配備了一塊高分辨率彩色液晶顯示屏(800×480像素),能夠以圖形和文字結(jié)合的方式呈現(xiàn)豐富信息。主界面布局合理,將接線圖、實時測量值和功能菜單有機融合,使操作人員一目了然地了解當(dāng)前測試狀態(tài)。通過面板上的按鍵和旋鈕,用戶可以方便瀏覽菜單、輸入互感器參數(shù)并啟動或停止測試。界面設(shè)計充分考慮了現(xiàn)場使用環(huán)境,采用中文提示和清晰符號標識,各項功能名稱和結(jié)果顯示字體大小適中,即使在戶外強光或昏暗配電室內(nèi)也能清晰辨讀。貼心之處在于,當(dāng)用戶選擇不同測試項目(如比差測量、變比測量、繞組電阻測試)時,屏幕會同步顯示相應(yīng)...
本校驗裝置具備直接變比測量功能,可用于快速測定互感器的實際變比。該功能特別適用于對互感器的銘牌參數(shù)校核或識別未知變比的場合。使用時,儀器向互感器施加一個已知幅值的信號,然后同時測量其原邊和副邊輸出,通過比值計算直接得出互感器的變比數(shù)值。對于電流互感器,儀器可以輸出一個參考電流并測量二次電流,以計算一次電流與二次電流之比;對于電壓互感器,則向其一次或二次繞組施加電壓并測量對應(yīng)的另一側(cè)電壓值,計算電壓比。儀器會將計算得到的實際變比與用戶輸入的名義變比進行對比,如果存在偏差,將顯示出偏差百分比,幫助用戶判斷互感器匝數(shù)比是否正確。直接變比測量通常在幾秒鐘內(nèi)即可完成,相比完整的誤差檢定步驟更為簡便。當(dāng)需...
為了實現(xiàn)微小誤差的準確測量,本校驗裝置采用了高分辨率的信號采樣技術(shù)。其模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)模塊具有24位左右的高分辨率,能夠?qū)㈦妷?、電流信號轉(zhuǎn)換為極為精細的數(shù)字量,捕捉到波形中的細微變化。高分辨率配以高采樣率(每周期數(shù)千甚至數(shù)萬個采樣點),確保對50Hz工頻信號進行近乎連續(xù)的取樣,避免信息丟失和失真。如此精細的采樣使儀器在計算比差、角差時擁有充足的數(shù)據(jù)支持,即便互感器引入的誤差極小,也能在大量采樣點的累積下清晰呈現(xiàn)。此外,ADC具備良好的線性度和低漂移特性,長期運行穩(wěn)定,為測量結(jié)果的一致性提供了保障。配合數(shù)字濾波算法,高分辨率采樣不僅提高了準確度,還增強了抗噪能力,能有效平均隨機噪聲帶來的影響。...
考慮到現(xiàn)場強電磁環(huán)境可能對測量造成干擾,本校驗裝置采用了多重抗干擾設(shè)計,確保結(jié)果穩(wěn)定可靠。其中一項關(guān)鍵措施是采用“異頻”測試電源技術(shù),即使用與工頻略有偏差的交流電源輸出對互感器進行校驗。由于測試信號避開了50Hz工頻噪聲頻段,能夠有效防止現(xiàn)場工頻電磁場和串?dāng)_對測量的影響,使得即使在變電站等環(huán)境下依然可以獲得清晰的誤差信號。與此同時,儀器內(nèi)部還設(shè)置了完善的屏蔽和濾波電路,對外界電磁噪聲進行隔離和抑制,進一步提高測量數(shù)據(jù)的純凈度。此外,數(shù)字處理模塊還具備智能算法,可以實時監(jiān)測并濾除異常脈沖或噪聲信號,確保結(jié)果讀數(shù)只反映互感器本身的誤差特性。軟硬件結(jié)合的抗干擾設(shè)計保證了裝置在復(fù)雜電磁環(huán)境中的穩(wěn)定工作...
除交流參數(shù)校驗外,該校驗裝置還能測量電流互感器二次繞組的直流電阻。這一功能通過向CT二次繞組注入小恒定直流電流并精確測量其產(chǎn)生的電壓降,計算出繞組的直阻值。儀器內(nèi)置高精度直流恒流源用于直阻測試,確保測量過程穩(wěn)定可靠。設(shè)備支持毫歐級別的高分辨測量,可測范圍覆蓋典型CT二次繞組電阻(通常零點幾歐姆到十幾歐姆)。測量結(jié)果以歐姆(Ω)為單位顯示,方便用戶判斷繞組阻值是否在合理范圍內(nèi)。二次繞組直阻是反映互感器線圈完整性和銅損耗的重要指標,借助本裝置,檢驗人員可以在現(xiàn)場快速獲取這一數(shù)據(jù)。若繞組存在接觸不良或匝間短路等異常,其電阻值往往會明顯偏離正常范圍,儀器的測量將及時揭示這些潛在問題,從而有助于提前發(fā)現(xiàn)...
針對電流互感器的誤差測量,本校驗裝置采用了“遞推法”這一先進的校驗算法。遞推測量法通過對電流互感器輸出信號進行多次采樣和逐步校準計算,能夠在無需外接標準電流互感器的情況下精確評估被測CT的比差和角差。該算法利用數(shù)學(xué)模型對互感器的誤差進行迭代求解,每一步都逼近真實值,從而得到高精度的誤差結(jié)果。與傳統(tǒng)單次測量相比,遞推法可以有效減小系統(tǒng)誤差和隨機誤差的影響,進一步提高校驗結(jié)果的準確度和穩(wěn)定性。該方法基于對互感器特性的深入建模,在計量檢定領(lǐng)域已被驗證切實可行。本儀器將遞推算法固化于智能處理模塊中,使復(fù)雜的誤差計算過程自動完成,既保證了精度又兼顧了測量速度,實現(xiàn)了在現(xiàn)場條件下以科學(xué)方法獲得接近實驗室級...
除交流參數(shù)校驗外,該校驗裝置還能測量電流互感器二次繞組的直流電阻。這一功能通過向CT二次繞組注入小恒定直流電流并精確測量其產(chǎn)生的電壓降,計算出繞組的直阻值。儀器內(nèi)置高精度直流恒流源用于直阻測試,確保測量過程穩(wěn)定可靠。設(shè)備支持毫歐級別的高分辨測量,可測范圍覆蓋典型CT二次繞組電阻(通常零點幾歐姆到十幾歐姆)。測量結(jié)果以歐姆(Ω)為單位顯示,方便用戶判斷繞組阻值是否在合理范圍內(nèi)。二次繞組直阻是反映互感器線圈完整性和銅損耗的重要指標,借助本裝置,檢驗人員可以在現(xiàn)場快速獲取這一數(shù)據(jù)。若繞組存在接觸不良或匝間短路等異常,其電阻值往往會明顯偏離正常范圍,儀器的測量將及時揭示這些潛在問題,從而有助于提前發(fā)現(xiàn)...
本校驗裝置的人機界面經(jīng)過精心設(shè)計,特別是在電流互感器校驗?zāi)J较聻橛脩籼峁┝饲逦庇^的操作體驗。儀器配備了一塊高分辨率彩色液晶顯示屏(800×480像素),能夠以圖形和文字結(jié)合的方式呈現(xiàn)豐富信息。主界面布局合理,將接線圖、實時測量值和功能菜單有機融合,使操作人員一目了然地了解當(dāng)前測試狀態(tài)。通過面板上的按鍵和旋鈕,用戶可以方便瀏覽菜單、輸入互感器參數(shù)并啟動或停止測試。界面設(shè)計充分考慮了現(xiàn)場使用環(huán)境,采用中文提示和清晰符號標識,各項功能名稱和結(jié)果顯示字體大小適中,即使在戶外強光或昏暗配電室內(nèi)也能清晰辨讀。貼心之處在于,當(dāng)用戶選擇不同測試項目(如比差測量、變比測量、繞組電阻測試)時,屏幕會同步顯示相應(yīng)...
本校驗裝置針對高電壓等級互感器采用了“低壓校高壓”的獨特校驗原理,其理論基礎(chǔ)在于電磁式互感器的誤差在額定范圍內(nèi)具有線性可縮放性。具體地,儀器通過在電壓互感器的二次側(cè)施加遠低于一次額定值的測試電壓(例如只幾百伏對應(yīng)幾萬伏的原邊),利用被測互感器輸出與內(nèi)部標準的比對來推算出額定高壓下的誤差值?;ジ衅髟诘碗妷合鹿ぷ饔诖怕肪€性區(qū),其比差和角差與高壓時呈近似比例關(guān)系,因此通過倍比換算可得到高壓情況下的誤差。儀器內(nèi)置的計算模型還考慮了互感器飽和特性和激磁阻抗等因素,確保這種低壓推算高壓誤差的方法準確可靠。在實際操作中,用戶按常規(guī)方式將PT二次側(cè)連接校驗儀并輸入互感器的額定高壓值,儀器會自動采用低壓校驗?zāi)J?..
與傳統(tǒng)校驗需要人工判斷結(jié)果不同,這款校驗裝置能夠直接給出互感器是否合格的結(jié)論提示。在每項測試結(jié)束后,儀器會根據(jù)被測互感器所屬準確度等級標準,自動判定其測得誤差是否在合格范圍內(nèi)。一旦所有測試項目完成,屏幕上將綜合顯示校驗結(jié)論,例如明確標注“檢定合格”或“檢定不合格”。在多點誤差測試場景下,儀器也會針對各測量點分別判定并匯總,給出整體評價結(jié)果。這種直觀的合格/超差指示讓檢定人員無需再手動比對標準限值,節(jié)省時間并避免人為疏漏。如果互感器不合格,技術(shù)人員可以立即據(jù)此采取進一步措施(如調(diào)整、更換互感器或再次校驗);而對于合格設(shè)備,儀器結(jié)論可直接用于填寫檢定報告?,F(xiàn)場實時判定功能有效提高了校驗效率,使數(shù)據(jù)...
在元器件選型和制造工藝上,本校驗裝置嚴格遵循高標準,以確保長期可靠運行和測量穩(wěn)定性。關(guān)鍵測量部件如精密電阻、標準電容等均選用了低溫度系數(shù)、高穩(wěn)定性的器件,它們在溫濕度變化或多年老化后仍能基本保持標稱值,保證儀器測量精度不會隨時間漂移。電子組件來自信譽良好的供應(yīng)商,例如模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片具有低噪聲、高線性指標,運算放大器采用零漂移型,微處理器選擇工業(yè)級版本,能在嚴苛環(huán)境下持續(xù)工作。每臺儀器的電路板生產(chǎn)都經(jīng)過嚴格質(zhì)量管控,關(guān)鍵焊點和連接采取了冗余設(shè)計,降低單點失效風(fēng)險。整機出廠前經(jīng)過長時間老化測試和多輪全功能校準,篩除早期故障元件,確保用戶拿到的設(shè)備已處于性能穩(wěn)定期。正因選材考究、做工精細,該校驗裝置具...
精確測量電流互感器的變比誤差(比差)是校驗工作的主要之一。本裝置針對CT的比差測量進行了優(yōu)化設(shè)計,采用高精度采樣和比值計算電路,能夠檢測出被測互感器實際變比與名義變比之間的微小差別。通過將互感器一次側(cè)電流與二次側(cè)電流進行同步測量和數(shù)字比對,儀器可以直接算出比差值,并以百分數(shù)形式直觀顯示。得益于內(nèi)部高穩(wěn)定度的基準參考和高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器,即使比差只有千分之幾或更小的偏差,系統(tǒng)也能可靠地加以分辨。儀器的比差測量不確定度遠低于典型互感器的誤差限值,例如對0.2級(允許0.2%誤差)的CT,其測量分辨力可達0.01%,能夠清晰呈現(xiàn)互感器性能的細微差異。這種高精度比差測量能力確保了對各種精度等級CT進行...