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ybzhan展示会レポート電圧電流相互誘導器のボルタンメトリーにはどのような試験方法がありますか。
一、インダクタ巻線の直流抵抗を測定する
電圧インダクタの一次巻線は線径が細く、断線、短絡またはターン間破壊などの故障が発生しやすく、二次巻線は導線が太いためにこのような状況がめったに発生しないため、引継ぎ、オーバーホール時に電圧インダクタの一次巻線の直流抵抗を測定しなければならない。各種タイプの電圧相互誘導器の一次巻線の直流抵抗はいずれも数百ヨーロッパから数千ヨーロッパの間にあり、一般的に直流抵抗テスターを用いて測定し、測定結果は製造工場または以前に測定したデータと明らかな変化がないべきである。
電流相互誘導器の一次巻線継手の接触不良の有無などを判断するために、電圧降下法と双腕ブリッジなどを用いて一次巻線の直流抵抗を測定する必要がある場合がある、スリーブ型電流相互誘導器のタップの位置を判別するために、変圧器直流抵抗テスタを用いて巻線の直流抵抗を測定することもある。
  二、極性試験
電流相互誘導器と電圧相互誘導器の極性は重要であり、極性判断ミスは計量計器の指示をミスさせ、さらに深刻なのは方向性のあるリレー保護を誤動作させることである。インダクタ1、2次巻線間はいずれも減極性である。極性試験方法は電力変圧器と同じで、一般的に直流法を採用し、当社が生産したCTP-1000 B周波数変換式相互誘導器総合試験器を用いて測定することもできる。試験時には電源を相互センサに加えて一度測定することに注意する。測定計器は相互誘導器の二次側に接続されている。
  三、変形比試験
『規程』では、相互誘導器の各タップの変数を検査することを規定し、銘板と比べて有意な差がないことを要求している。
1.電流相互誘導器の変数の検査
電流相互誘導器の変数を検査し、表示電流相互誘導器と比較する方法を採用する。その試験配線を図1-1に示す。試験時、被試験電流インダクタと標準電流インダクタを一次測定直列に接続し、二次側にそれぞれ0.5段の電流計を接続し、調圧器と昇流器で一次側に適切な電流を供給し、電流がインダクタの定格電流値に上昇する時(或いは30%〜70%定格電流範囲内で何点かを選択する)、同時に2つの電流計の示度を記録すると、被試験電流インダクタの実際の変数は:
K=KNIN/I
変数誤差は
△K=[(K-KxN)/KxN]×
上記式中のKN、IN――標準電流相互誘導器の変数と二次電流値、
K、I――被試験電流相互誘導器の変数と二次電流値、
KxN――被試験電流相互誘導器の定格変数比。
試験時には、非試験電流相互誘導器の二次巻線を短絡し、開放を厳重に防止しなければならないことに注意しなければならない。できるだけ標準電流インダクタと被試験電流インダクタの変化比を同じにすることを選択し、もし変化比が正しければ、その二次巻線電流計の読み取り数も同じであるべきである。
2.電圧相互誘導器の変数検査
インバータブリッジ測定範囲内のインバータ比を有する電圧インダクタについては、CTP−1000 Bインバータ式インバータテスタを直接用いてそのインバータ比を測定することができる。比較的大きくなった電圧インダクタンスについて、その変化比を調べるには2電圧計法を採用するか、図1-2に示す標準電圧インダクタンスと比較する方法を採用することができる。図1-2に示す方法で電圧相互誘導器を変形測定する場合、一般的に調圧器と試験変圧器を通じて高圧側に電圧を印加し、二次側で測定することに注意しなければならない。
電圧相互誘導器の変比検査試験配線図
図1-2電圧インダクタの変形検査試験配線図
T 1−単相調圧、T 2−試験変圧器、
TVN−標準電圧相互誘導器、TVX−被試験電圧相互誘導器
  四、相互誘導器の励磁特性試験
インダクタの励磁特性とは、インダクタの一次側巻線開路を指す。二次側励磁電流と印加電圧との関係曲線は、実際には鉄心の磁化曲線である。インダクタ励磁特性試験の主な目的は、インダクタのコア品質を検査し、磁化曲線の飽和度を鑑別することによって、インダクタの巻線にターン間短絡などの欠陥があるかどうかを判断することである。システムにおいて鉄心共振過電圧や電圧インダクタンスの品質不良などがよく発生することから、電圧インダクタンスの空負荷励磁特性試験を行うことが求められている。
1.電流相互誘導器のボルタンメトリ試験
試験配線を図1-3に示す。試験前に、電流相互誘導器の二次巻線のリード線と接地線をすべて取り外すべきで、試験時、一次測定は開路して、二次側から電圧を印加して、示度が便利なために、予めいくつかの電流点を選択して、1点ごとに相応の電圧値を読み取ることができる。投入される電流または電圧は、製造工場の技術条件の規定を超えないことを基準としている。電流が増加して電圧の変化が少ない場合は、鉄心が飽和していることを示し、試験を停止すべきである。試験後、試験データに基づいてボルタンメトリー曲線を描画した。
コンダクタボルタンメトリ試験配線図
図1-3電流相互誘導器のボルタンメトリ試験配線図
電流税関のボルタンメトリー試験は、リレー保護に必要な二次巻線に対してのみ行われる。実測されたボルタンメトリー曲線は、過去または出荷されたボルタンメトリー曲線と比較して、電圧を著しく低下させるべきではない。顕著な低下があれば、二次巻線のターン間短絡がないかどうかをチェックしなければならない。
2.電圧相互誘導器の空荷励磁特性試験
電圧相互誘導器空荷励磁特性試験配線を図1-4に示す。現場試験時、電圧相互誘導器は高圧側が開路し、低圧側は定格電圧で通し、その空荷電流と空荷損失を読み取る。
電圧インダクタ空荷励磁特性試験配線図
図1-4電圧相互誘導器の空荷励磁特性試験配線図
電圧相互誘導器の空荷励磁特性試験は、周波数誘導耐圧試験と一緒に行うことができる。試験時、電圧が定格電圧に上昇する過程で、まずいくつかの組の空負荷損失と空負荷電流値を読み取り、電圧が0.3倍の定格電圧に上昇し、40 sに耐えた後、再び定格電圧以下に下げ、いくつかの組の空負荷損失と空負荷電流値を再び読み取る。
実測の励磁特性曲線または定格電圧時の空荷電流値は、過去または同型電圧相互誘導器の特性と比較して、明らかな差異はないはずである。1.3倍定格電圧下での誘導耐圧試験を行う場合、その耐圧前後の負荷電流、負荷損失にも明らかな差異があるべきではなく、そうでなければ原因を究明しなければならない。
一般に、励磁曲線の測定点は定格電圧の20%、50%、80%、120%である。中性点が直接接地された電圧インダクタ(N端接地)に対して、電圧レベル35 kV及び以下の電圧レベルの電圧インダクタzuiの高測定点は190%である、電圧レベル66 kV以上の電圧インダクタzuiの高測定点は150%であった。『規程』の規定:定格電圧の下で、空荷電流と出荷数値の比較は明らかな差がないべきである、中性点非有効接地システムの電圧相互誘導器は、1.9 UN/√3電圧時の空荷電流がzui大許容電流より大きくてはならない、中性点接地システムの電圧相互誘導器では、1.5 UN/√3電圧での空負荷電流はzui大許容電流より大きくてはならない。


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