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電流変成器の現場検証装置の技術仕様はどのようになっていますか?
以下はチェックが必要なパラメータです:定格容量:定格二次電流が二次定格負荷を流すときに消費される見かけの電力です。定格容量は、見かけの電力V.Aで表すことも、二次定格負荷インピーダンスΩで表すこともできます。 一次定格電流:電流変成器の一次巻線を通過してもよい負荷電流。電力系統用の電流変成器の一次定格電流は5~25000Aで、試験装置用の高精度電流変成器は0.1~50000Aです。電流変成器は一次定格電流で長期間動作することができるが、負荷電流が定格電流値を超えると過負荷と呼ばれる。電流変成器が長期間過負荷状態で動作すると、巻線が焼損したり寿命が短くなったりする。 二次定格電流:電流変換器の二次巻線を通過してもよい一次誘導電流。 定格電流比(変比):一次定格電流と二次定格電流の比率。 定格電圧:一次巻線が長期にわたって接地に対して耐えられる最大電圧(有効値はkV単位)であり、接続されている回路の定格相電圧以上でなければならない。電流変成器の定格電圧は、0.5、3、6、10、35、110、220、330、500kVなど、いくつかの電圧レベルに分かれています。 10%倍数:指定された二次負荷および任意の力率のもとで、電流変成器の電流誤差が-10%となったときの、一次電流がその定格値の何倍か。10%倍数は、リレー保護に関連する技術指標です。 精度等級:変成器自体の誤差(比差および角差)の等級を示す。現在、電流変成器の精度等級は0.001~1など、複数のレベルに分かれており、以前と比べて精度が大幅に向上している。発電所、変電所、電力利用施設の配電制御盤に使用される電気計器は、一般的に0.5級または0.2級が採用される;機器や回線のリレー保護は、一般的に1級以上である;電力計量に使用する際は、測定対象の負荷容量や消費電力量に応じて、規程の要求に基づいて選択する。比差:変流器の誤差には比差と角差の2つがある。比率誤差は略して比差と呼ばれ、一般的には記号fで表されます。これは、実際の二次側の電流と、二次側に換算された一次側の電流との差値を、二次側に換算された一次側の電流で割った値であり、パーセンテージで表されます。 角差:位相誤差の略称が角差で、一般的には記号δで表される。これは、180°回転させた二次電流ベクトルと一次電流ベクトルとの間の位相差である。二次電流ベクトルが一次電流ベクトルより進んでいる場合、δは正の値となり、逆の場合は負の値となる。計算単位として分(′)を用いる。 熱安定度および動安定度倍率:電力系統に障害が発生した際、電流変成器は短絡電流によって生じる巨大な電流の熱的影響や機械的力を受ける。このため、電流変成器は破壊されないようにそれらの影響に耐えられる能力を持っていなければならず、この耐性の程度は熱安定度および動安定度倍率で表される。熱安定倍率とは、熱安定電流が1秒間に電流変成器の発熱を許容限界を超えさせない電流と、電流変成器の定格電流との比率を指す。動的安定度倍率とは、電流変成器が耐えられる最大の電流の瞬間値とその定格電流との比率です。検証方法:電流変成器の誤差試験を行う前に、通常は極性や減磁などの主要な特性を確認する必要があります。 1、電流変成器の極性チェック:電流変成器の一次巻線のマークはP1、P2で、二次巻線のマークはS1、S2です。P1とS1が同名端子である場合、このマークは減極性と呼ばれます。一次電流はP1から入り、二次電流はS1から出ます。極性チェックは非常に簡単で、変成器検定器で行うことができるほか、直流チェック法も利用できます。 2、電流変成器の誤差試験:変成器の誤差試験では、一般的に測定対象の変成器と標準変成器を比較し、両変成器の二次電流の差が測定対象の変成器の誤差となる。この検査方法は比較法と呼ばれます。標準変成器は、測定対象の変成器よりも2ランク高いものが求められ、この場合、標準変成器の誤差は無視できる。標準変成器が測定対象の変成器よりも1ランクだけ高い場合、このときの試験結果の誤差には標準変成器の誤差も考慮に入れる必要がある。測定対象の変成器と標準変成器の二次電流差は、一般的に変成器校正器を用いて測定される。トランス比較計から直接、比率差fx(%)と位相差δx(’)を読み取ります。トランス検定器が測定するのは、試験対象のトランスと標準トランスの電流差と二次電流の比率であるため、トランス検定器に求められる性能はそれほど高くありません。どの程度の等級の変成器を検証できるかは、基本的に標準変成器によって決まります。標準変成器は、変成器校正システムの鍵となるコアです。試験対象の変成器を校正するには、標準変成器や変成器校正器に加えて、変成器に一次電流を供給する昇流器、昇流器の電流を調整する調圧器、および負荷が必要である。 電流変成器の原理は、電磁誘導の原理に基づいています。電流変成器は、閉じた鉄心と巻線で構成されています。その一次側の巻線のターン数は非常に少なく、測定が必要な電流の回路に直列に接続されるため、しばしば回路全体の電流が流れる。二次側の巻線のターン数は多く、計測器や保護回路に直列に接続される。電流変成器が動作している間、その二次側回路は常に閉じた状態にあるため、計測器や保護回路の直列コイルのインピーダンスは非常に小さく、電流変成器の動作状態はほぼ短絡状態に近い。電流変成器は、一次側の大電流を二次側の小電流に変換して使用するもので、二次側は開放してはならない。