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应用方面 | ||||||||||||||||
(欧洲专利号:EP 1 398 644 A1) | ||||||||||||||||
用于校核CT的额定参数 测量校核CT的铭牌参数、励磁特性、稳态误差、暂态误差及二次负载等 用于校验测量用CT的误差 自动给出在1%-200%额定电流和0%-100%额定功率情况下,变比误差与相位误差列表。 CT分析仪的准确度等级达到0.02级,可以不需要参考CT,在现场测量0.2级的测量CT。 用于测量校核各种要求的CT 可用于测试TP级暂态CT,目前世界上唯一能在现场自动测试分析TP级暂态CT的装置 可用于测试励磁饱和电压达到5KV的CT 可用于测量准确度0.2级的测量CT,不需要参考CT,特别适合于现场的应用 可用于测试变压器套管CT及GIS内CT,特别适合于现场的应用 可用于测试大机组出口CT,测试不受额定变比的限制 用于自动推断出CT的铭牌 能够自动推断出CT的铭牌参数。自动给出CT一次/二次额定电流、判断CT级别、区别保护CT或测量CT。特别适合于现场的应用。 用于差动保护试验时各侧CT的全面检查 差动保护试验或误动检查时,可以对各侧CT特性进行全面分析比较。 传变特性比较:比较各侧CT的比值差与相位差 励磁特性比较:比较各侧CT的励磁曲线,比较励磁曲线的拐点及饱和/不饱和电感 误差特性比较:比较ALF准确限值系数,确定一次短路电流和二次负载对CT误差的影响 暂态特性比较:比较二次时间常数、剩磁等暂态参数,暂态特性差异将造成CT饱和与衰减的 差异通过上述特性分析比较,可以把握CT特性差异对差动保护动作的影响。 用于CT二次负载发生变化 在继电器、表计、变送器等二次负载变化后,应重新校验CT的准确度与暂态特性。CT分析仪将依据首次测试后建立的CT模型,无需测试自动计算出二次负载变化后CT参数。 用于系统短路电流发生变化 在一次短路电流变化后,应重新校验CT的准确度与暂态特性。CT分析仪将依据首次测试后建立的CT模型,无需测试自动计算出系统短路电流变化后CT参数。 用于分析CT的暂态特性对继电保护装置的影响 现代保护要求CT在短路电流下的暂态特性能保持高性能。因此可使用CT分析仪测量分析CT的暂态特性,判断其对继电保护的影响。 主要参数
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