10电流互感器检定校准能力验证测量报告
测量审核
电流互感器检定/校准能力验证不确定度测量报告
德阳电业局电能计量中心
2010-09-30
1. 测量依据:
JJG313-1994《测量用电流互感器》检定规程
JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》
CNAS-GL02 《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》
2.测量审核用样品
样品提供者:中国测试技术研究院
样品信息:
名称型号编号电流比等级制造厂
电流互感器LQGZ-0.5
60348
75/5A 0.2S 成都市兴名源电器有限公司3.申请实验室的使用标准装置各组成部分的相关信息
名称编号测量范围不确定度或准确
度等级或最大允
许误差
证书编号有效期至
标准电流互感器05025 (5—2000)A/5A 0.02S级电测互字第
091105号
2011-3-22
互感器校验仪2607 f(%):±0.9999~
±99.99
δ(′):±9.999~
±999.9
2.0级
电测互仪字
第090802号
2011-3-17
电流互感器负载箱0601038 COSφ=0.8 :0.1
Ω~1.6Ω
3.0级
电测负箱字
第090623号
2011-3-23
4. 申请实验室测量环境条件的相关信息
温度( ℃) +10℃~+35℃
相对湿度( % ) ≤80%
5. 测量的原始数据
测量次数(n ) 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
比值差f i (%) +0.034 +0.036 +0.034 +0.036 +0.036 +0.035 +0.036 +0.036 +0.036 +0.037 相位差δ(')
+0.2
+0.1
+0.2
+0.1
+0.1
+0.2
+0.1
+0.0
+0.1
+0.2
以上数据为样品在额定电流、额定负荷VA S N 5 下进行测量得到的数据列。
6. 测量结果的不确定度评估数据汇总表
序号
测量不确定度项目
不确定度
同相分量(%)
正交分量(′)
1 误差测量装置读数(A 类):u1 0.001 0.067
2 标准电流互感器误差:u2 0.012 0.346 3
修约间隔化整:u3
0.006
0.289
7. 合成标准不确定度
灵敏系数: 1=∂∂=∂∂=p
x
p x i f f c δδ
合成标准不确定度: ∑=2
2i
i c u c u
合成标准不确定度和扩展标准不确定度如下表:
同相分量(%)
正交分量(′)
合成标准不确定度
0.013
0.46
扩展标准不确定度
0.026 K=2
0.92 K=2。
电流互感器试验报告
电流互感器试验报告实验目的:1.了解电流互感器的基本原理和结构;2.学习电流互感器的试验方法和步骤;3.掌握电流互感器的性能指标测试和分析方法。
实验原理:实验设备和器材:1.电流互感器;2.电压源;3.多用表;4.控制继电器。
实验步骤:1.将电流互感器连接至电源和多用表,确保电路正确连接;2.打开电源,设定合适的电流值,观察多用表显示的电流数值,并记录;3.反复改变电流值,记录不同电流下的多用表显示数值;4.关闭电源,进行下一步实验。
实验结果:1.记录的电流互感器不同电流下的多用表显示数值如下:电流(A)多用表显示(A)1121.9832.9843.9654.952.绘制电流互感器的线性关系曲线如下:(插入线性关系曲线图)3.分析得出电流互感器的性能指标:a.额定准确度:多用表的显示数值与实际电流值的误差;b.线性度:电流互感器的输出电流与输入电流的线性关系;c.响应时间:电流互感器输出电流达到稳定状态所需的时间。
实验结论:通过本次实验,我们初步了解了电流互感器的基本原理和结构,并学习了试验方法和步骤。
通过测试不同电流下的多用表显示数值,我们发现电流互感器具有一定的准确度和线性关系。
进一步的试验和分析可以得出电流互感器的更多性能指标,如额定准确度、线性度和响应时间等。
实验中可能存在的误差和改进措施:1.实验过程中,可能存在多用表的测量误差,可以使用更精确的仪器进行测量;2.在实验时,应注意电流互感器的温度和环境条件,以免对试验结果产生影响。
总结:本次实验为我们提供了一个初步了解电流互感器的机会,通过实验和数据分析,我们对电流互感器的性能指标有了进一步的认识。
在以后的学习和实践中,我们将进一步深化对电流互感器的理解,并应用于实际工程中。
电流互感器试验报告
100
B
2S1 2S2
100
1S1 1S2
100
C
2S1 2S2
100
额定电压下的空载电流测量 /负载输出
结论:
合格
施工单位:宿迁市苏能电力工程有限公司
质监部门
5.1
4.9 5.0 4.9 5.0 4.9 相别 A B C
-0.01
0.01
0.00 减极性
0.01
0.01
0.01 负载输出 1(VA) 负载输出 2(VA)
0.5 10P20
试验日期 电压等级
2011.12.11 12/42/75kv
电流比
200/5
制造厂
常州欧瑞电气有限公司
出厂编号与相别 绝缘试验:
A 相 No.1112176
B 相 No. 1112177
C 相 No. 1112180
相别
绝缘电阻(MΩ)
一次对二次及地 二次(0.5)级对 二次(5P20)级
制造厂
浙江天际互感器有限公司
出厂编号与相别 绝缘试验:
A 相 No.13259
B 相 No. 13260
C 相 No. 13261
相别
绝缘电阻(MΩ)
一次对二次及地 二次(0.5)级对 二次(5P20)级
地
对地
交流耐压
电压 (KV)
时间 (min)
A
B C 交流比检查
2500 2500 2500
1500 1500 1500
1500 1500 1500
33
1
相别
一次电流(A)
二次电流(A) 变比误差(%)
介质损耗 tgδ 温度 (%) (℃)
10kV-电流互感器实验报告2018
二次绕组
1S1-1S2
2S1-2S2
额定变比
75/1
75/1
变比误差(%)
A相
-0.20
-0.55
C相
-0.20
-0.60
4.极性检查:
与铭牌一致,即P1与S1同极性。(P1在母线侧)
5.交流耐压试验:试验日期:2018年09月25日
试验位置
试验电压(kV)
加压时间(s)
试验结果
耐压后绝缘(MΩ)
广州高铁计量检测维修有限公司
2011.03
工频耐压测试仪
15.01.20
071220
广州高铁计量检测维修有限公司
2011.03
8.试验结果:
试验人员:试验负责人:
1.铭牌:
型号
LZZBJ9-10
额定绝缘水平(kV)
12/42/75
额定频率(Hz)
50
安装位置
户内装置
额定动稳定电流(kA)
10
短时(1s)热电流(kA)
10
二次绕组
额定变比
准确级
额定输出(VA)
1S1-1S2
75/1
0.2S
10
2S1-2S2
75/1
10P10
10
出厂编号
808160ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ00
制造厂
大连第二互感器集团有限公司
生产日期
2.绝缘电阻测试:温度:33℃湿度:51%试验日期:2018年09月25日
相别
绕组
A
C
要求
一次对二次及地
187000
189000
≥2500
1S--2S、3S、E(MΩ)
10电流互感器检定校准能力验证测量报告
测量审核
电流互感器检定/校准能力验证不确定度测量报告
德阳电业局电能计量中心
2010-09-30
1. 测量依据:
JJG313-1994《测量用电流互感器》检定规程
JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》
CNAS-GL02 《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》2.测量审核用样品
样品提供者:中国测试技术研究院
样品信息:
3.申请实验室的使用标准装置各组成部分的相关信息
4. 申请实验室测量环境条件的相关信息
5. 测量的原始数据
以上数据为样品在额定电流、额定负荷VA
S N 5=下进行测量得到的数
据列。
6. 测量结果的不确定度评估数据汇总表
7. 合成标准不确定度
灵敏系数:
1
=∂∂=∂∂=
p
x p
x i f f c δ
δ
合成标准不确定度: ∑
=
2
2i i c u c u
合成标准不确定度和扩展标准不确定度如下表:。
10千伏电流互感器试验报告
10千伏电流互感器试验报告
首先,试验报告会包括电流互感器的基本信息,比如型号、规格、制造厂家等。
接下来,报告会详细描述试验的目的和依据,比
如是否符合相关的国家标准或行业标准。
其次,报告会包括试验的具体过程和方法。
这可能包括对电流
互感器的外观检查、绝缘电阻测试、变比测试、负载损耗测试等内容。
每个测试项目都会详细描述测试的方法、仪器设备、测试结果
和结论。
另外,报告还会包括对试验结果的分析和评价。
这可能包括与
标准要求的对比,对试验结果的合格性进行评价,如果有不符合要
求的地方,还会对可能的原因进行分析。
最后,报告可能还会包括对试验过程中遇到的问题和解决方法
的描述,以及对今后使用和维护的建议。
总的来说,10千伏电流互感器试验报告是一份非常重要的文件,它记录了对电流互感器进行各项试验的全过程和结果,对于确保电
流互感器的质量和性能具有重要意义。
电流互感器10%误差校验的计算方法的开题报告
电流互感器10%误差校验的计算方法的开题报告一、选题背景电流互感器是电力系统中不可或缺的重要部件,通常用于测量和控制负载电流。
由于各种因素的影响,例如传感器本身的质量和使用环境等,电流互感器的测量误差是无法避免的。
因此,为了确保电流互感器的测量准确性,需要进行定期的校验。
电流互感器10%误差校验的计算方法是电力系统中常用的一种校验方法。
它需要使用特定的计算公式来确定互感器的误差百分比,并根据校验结果进行相应的调整和维修。
本文拟研究电流互感器10%误差校验的计算方法,探讨其背景、方法以及应用。
通过对该方法的深入分析和理解,可以提高电力系统工程师对电流互感器校验的认识和技能水平,提升电力系统的安全性和稳定性。
二、研究目的本文的主要研究目的是:1.介绍电流互感器校验的背景、意义和必要性;2.详细介绍电流互感器10%误差校验的计算方法;3.研究该方法的适用范围、限制和注意事项;4.分析误差校验结果的判定和处理方式;5.探讨如何优化电流互感器校验流程和方法,提高校验的准确性和效率。
三、研究内容本文主要包括以下内容:1.介绍电流互感器校验的背景和意义。
2.详细介绍电流互感器10%误差校验的计算方法,并举例说明;3.分析该方法的适用范围、限制和注意事项。
4.探讨误差校验结果的判定和处理方式,包括如何确定误差是否合格,如何调整互感器等;5.探讨如何优化电流互感器校验流程和方法,提高校验的准确性和效率。
四、研究方法本文采用的主要研究方法包括文献资料和案例分析法。
通过查阅相关文献和案例,研究电流互感器10%误差校验的计算方法和应用,分析该方法的优缺点、适用范围和限制,从而得出结论;同时,通过实际案例分析,验证研究结果的可靠性和实用性。
五、预期成果本文预期的研究成果包括:1.针对电流互感器校验的背景和意义,深入分析其作用和必要性,为电力系统的安全和稳定提供保障;2.详细介绍电流互感器10%误差校验的计算方法,并提供实用案例,帮助电力工程师深入了解该方法的理论和应用;3.分析该方法的适用范围、限制和注意事项,为实际操作提供参考和指导;4.探讨误差校验结果的判定和处理方式,提供实用建议;5.探讨如何优化电流互感器校验流程和方法,提高校验的准确性和效率,为电力系统的提升和发展作出贡献。
10kV电流互感器试验检测试验报告
检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:10kV电流互感器试验检验时间:2016年06月17日报告编号:KG06-001-026报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:(检测报告章)检测试验报告检测试验日期:2016年6月17日报告编号:001 样品名称:10kV电流互感器样品安装位置:10kV开关室10kV线路1样品编号:A:160130008 B:160130009 C:160120010三、极性:(温度:30℃湿度:60%)减极性,P1和1S1、2S1、3S1为同极性端,P2和1S2、2S2、3S2为同极性端。
四、励磁特性:(温度:30℃湿度:60%)六、绝缘电阻测量及交流耐压试验:(温度:温度:30℃湿度:60%)检测试验报告检测试验日期:2016年6月17日报告编号:002 七、结论判断:八、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告样品名称:10kV电流互感器样品安装位置:10kV开关室10kV线路2样品编号:A:160130004 B:160130007 C:160120017二、电流比的测量:(温度:30℃湿度:60%)三、极性:(温度:30℃湿度:60%)减极性,P1和1S1、2S1、3S1为同极性端,P2和1S2、2S2、3S2为同极性端。
四、励磁特性:(温度:30℃湿度:60%)五、绕组直流电阻:(温度:30℃湿度:60%)检测试验报告检测试验日期:2016年6月17日报告编号:004 七、结论判断:八、本次检测使用仪器:(以下空白)检测试验报告检测试验日期:2016年6月17日报告编号:005 样品名称:10kV电流互感器样品安装位置:10kV开关室10kV线路3样品编号:A:160130012 B:160130013 C:160120011一、铭牌:二、电流比的测量:(温度:30℃湿度:60%)三、极性:(温度:30℃湿度:60%)减极性,P1和1S1、2S1、3S1为同极性端,P2和1S2、2S2、3S2为同极性端。
3-10kV电流互感器试验报告分解
10kV电流互感器试验报告工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程安装位置:1AH 出线柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日3. 直流电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日4. 变比检查: 试验日期:2014年10月28日5.励磁特性试验:试验日期:2014年10月28日6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2014年10月28日8. 试验仪器仪表:9. 试验结果:合格试验人员:试验负责人:10kV电流互感器试验报告工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程安装位置:2AH 出线柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日3. 直流电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日4. 变比检查: 试验日期:2014年10月28日5.励磁特性试验:试验日期:2014年10月28日6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2014年10月28日8. 试验仪器仪表:9. 试验结果:合格试验人员:试验负责人:10kV电流互感器试验报告工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程安装位置:3AH PT柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日3. 直流电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日4. 变比检查: 试验日期:2014年10月28日5.励磁特性试验:试验日期:2014年10月28日6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2014年10月28日8. 试验仪器仪表:9. 试验结果:合格试验人员:试验负责人:10kV电流互感器试验报告工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程安装位置:5AH 高压10KV进线(1)柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日3. 直流电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日4. 变比检查: 试验日期:2014年10月28日5.励磁特性试验:试验日期:2014年10月28日6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2014年10月28日8. 试验仪器仪表:9. 试验结果:合格试验人员:试验负责人:10kV电流互感器试验报告工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程安装位置:6AH 联络柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日10月28日3. 直流电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年5.励磁特性试验:试验日期:2014年10月28日6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2014年10月28日8. 试验仪器仪表:9. 试验结果:合格试验人员:试验负责人:10kV电流互感器试验报告工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程安装位置:8AH 高压10KV进线(2)柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日3. 直流电阻测试:温度:5.励磁特性试验:试验日期:2014年10月28日6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2014年10月28日8. 试验仪器仪表:9. 试验结果:合格试验人员:试验负责人:10kV电流互感器试验报告工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程安装位置:10AH PT柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日3. 直流电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日4. 变比检查: 试验日期:2014年10月28日5.励磁特性试验:试验日期:2014年10月28日6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2014年10月28日8. 试验仪器仪表:9. 试验结果:合格试验人员:试验负责人:10kV电流互感器试验报告工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程安装位置:11AH 出线柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日3. 直流电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日4. 变比检查: 试验日期:2014年10月28日5.励磁特性试验:试验日期:2014年10月28日6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2014年10月28日8. 试验仪器仪表:9. 试验结果:合格试验人员:试验负责人:10kV电流互感器试验报告工程名称:阳光城假日广场(时代广场)10kV配电工程安装位置:12AH 出线柜1.铭牌:2. 绝缘电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日3. 直流电阻测试:温度:21℃湿度:50 % 试验日期:2014年10月28日4. 变比检查: 试验日期:2014年10月28日5.励磁特性试验:试验日期:2014年10月28日6. 极性检查:7. 交流耐压试验:试验日期:2014年10月28日8. 试验仪器仪表:试验人员:试验负责人:。
10%误差 验证方法
出自:团生[2007]158号山东电力集团公司电力设备交接和预防性试验规程电流互感器保护级励磁曲线测量方法G1 P级励磁曲线的测量与检查,应满足下列要求:核查电流互感器保护级(P级)准确限值系数是否满足要求有两种间接的方法,励磁曲线测量法和模拟二次负荷法。
1) 励磁曲线测量法P级绕组的V-I(励磁)曲线应根据电流互感器铭牌参数确定施加电压,二次电阻r 2可用二次直流电阻替代,漏抗x2可估算,电压与电流的测量用方均根值仪表。
x2估算值见表G1-1。
例如:参数:电流互感器额定电压220kV,被检绕组变比1000/5A,二次额定负荷50VA,cosΦ=0.8,10P20,则:额定二次负荷阻抗ZL=(÷5A)×(0.8+j0.6)=1.6+j1.2Ω标注部分为cosΦ=0.8,的虚数表示二次阻抗Z 2≈+jx2=0.1+j0.2其中为直流电阻实测值。
那么,根据已知铭牌参数“10P20”,在20倍额定电流情况下线圈感应电势:=20×5|(Z+Z L)|=100|1.7+j1.4|==220V。
如果在二次绕组端施加励磁电压220V时测量的励磁电流I0>0.1×20×5A=10A时,则判该绕组准确限值系数不合格。
方法二:参考继电保护技术问答和设计手册继电保护用电流互感器10%误差曲线的计算方法及其应用1 电流互感器的误差电流互感器,用来将一次大电流变换为二次小电流,并将低压设备与高压线路隔离,是一种常见的电气设备。
其等值电路如图1所示,向量图如图2所示。
图中I ’1为折算到二次侧的一次电流,R ’1、X ’1为折算到二次侧的一次电阻和漏抗;R 2、X 2为二次电阻和漏抗;I 0为电流互感器的励磁电流。
在理想的电流互感器中I 0的值为零,I ’1=I 2。
但实际上Z 2为Z 0相比不能忽略,所以,0I .=1I .-0I .2≠;由电流互感器的向量图中可看出,电流互感器的误差主要是由于励磁电流I 0的存在,它使二次电流与换算到二次侧后的一次电流I ’1不但在数值上不相等,而且相位也不相同,这就造成了电流互感器的误差。
电流互感器现场试验报告
电流互感器现场试验报告一、试验目的:1.验证电流互感器的额定参数是否符合要求;2.检测电流互感器的负荷性能;3.检查电流互感器的工作状态。
二、试验设备:1.电流互感器;2.多用表;3.电流发生器;4.试验电源。
三、试验内容:1.验证电流互感器的额定参数:a.额定一次电流:根据电流互感器的额定电流,将电流发生器的输出电流设置为额定电流,并接入电流互感器。
使用多用表测量互感器的一次侧输出电流,验证是否与额定电流相符合。
b.额定二次电流:根据电流互感器的额定变比,将电流发生器的输出电流乘以变比系数,并接入电流互感器的二次回路。
使用多用表测量互感器的二次侧输出电流,验证是否与额定二次电流相符合。
2.检测电流互感器的负荷性能:a.额定负荷:将电流互感器接入负载电路,并使负载电路的电流逐渐增大,记录下互感器的输出电流和负载电流。
通过比较两者的差异,判断电流互感器的负荷性能是否满足要求。
b.额定负荷误差:在额定负荷下,使用多用表测量互感器的一次和二次侧输出电流,并计算出相对误差。
根据国家标准,判断电流互感器的负荷误差是否在允许范围内。
3.检查电流互感器的工作状态:a.外观检查:检查互感器外部是否有明显的损坏、变形或脱落。
如果发现异常情况,应及时进行维修或更换。
b.绝缘电阻测量:使用绝缘电阻测试仪测量电流互感器的绝缘电阻,判断绝缘是否良好。
如果绝缘电阻过低,可能会导致互感器发生漏电,应及时进行绝缘处理。
c.声响测试:通过给互感器施加额定电流,观察是否会产生异常的声响。
如果发现声响异常,可能是互感器内部存在故障,应及时进行检修。
四、试验结果及分析:1.验证电流互感器的额定参数:测量结果与额定参数相符合,电流互感器的额定电流和变比符合要求。
2.检测电流互感器的负荷性能:负荷性能良好,输出电流与负载电流误差较小,满足国家标准要求。
3.检查电流互感器的工作状态:外观无明显损坏,绝缘电阻满足要求,未发现异常声响。
五、结论:六、存在的问题及改进措施:1.目前未发现存在的问题。
