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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 328 毫秒
1.
智能变电站采用“常规互感器+合并单元”的模式时,互感器二次参数配置与常规变电站有很大不同,为提高电力工程设计质量,需要合理选择互感器.以某采用常规互感器的220kV智能变电站为例,给出了电流互感器额定一次电流、额定二次电流、准确级及额定二次容量的计算选择方法,电压互感器额定二次电压、二次级数以及额定二次容量的计算选择方法.  相似文献   

2.
对363kV气体绝缘金属封闭开关设备配置卧式断路器装配电流互感器的内部导体提出了改进设计,并通过Maxwell 3D计算软件对更改后的结构进了静电场仿真计算分析。改进后的电流互感器的内部导体在充气压力为0.4MPa(表计)下,成功耐受住工频电压520kV/1min、雷电操作冲击电压1175kV及操作冲击电压950kV,正负极性各15次的试验。  相似文献   

3.
介质损耗测试是电容式电流互感器绝缘测试中十分重要的项目。但随着设备电压等级越来越高,常规的10kV介质损耗测试由于其电压与设备额定电压相差甚远,其测试数据难以全面反映出电容式电流互感器的绝缘特性。为此提出电容式电流互感器在常规介质损耗测试中出现异常情况时,追加进行额定电压下的介质损耗测试。以孙村220 kV变电站201C相和211C相两台电容式电流互感器为例,介绍了其在额定电压下介质损耗测量的试验过程,并结合试验数据对试验结果进行了相关的阐述和分析。  相似文献   

4.
目前对高压电流互感器的误差检测有多种方法,但缺乏对各检测方法所得误差结果差异性和准确性的比较分析。采用单相检测法检测电流互感器误差、考虑电压对电流互感器误差的影响计算电流误差的综合绝对值、额定电压下检测电流互感器误差3种检测方法分别对高压电流互感器的误差开展检测和比较分析,并对其差异原因进行了理论分析。结果表明,电压会使电流互感器的比差和角差向负方向偏移,当电流较小(特别是20%额定电流以下)时,电压对电流误差影响较大,随着电流增大,其影响逐渐减小直至可以忽略;低压下测得的电流互感器误差在电流较小时不够准确,电流误差的综合绝对值远大于在高压下直接测得的电流误差,对高压电流互感器的误差检测宜采用在额定电压状态下直接测量的方式。  相似文献   

5.
焦淑敏  赵文强 《电气应用》2006,25(4):23-24,50
引言ZF12—145(L)GIS是在原有GIS的基础上,经过大量电场计算分析和优化改进,自行研制开发出的具有国际先进水平的产品。该GIS采用电动、弹簧操动机构,其组成元件包括断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、氧化锌避雷器、共箱母线、进出线套管、电缆终端等一次电气设备和相应的二次控制、测量和监视装置。根据用户的需要可组合成不同的主接线方式。一个典型的进出线间隔形式如图1所示。项目参数额定电压/kV145额定电流/A3150额定频率/H z50额定短时耐受电流(3s)/kA40额定峰值耐受电流/kA1001m in工频耐压(相对地/断口…  相似文献   

6.
答:选择电流互感器应注意如下几点:①电流互感器的额定电压应与电网的额定电压相符合。②电流  相似文献   

7.
1000kV/8 kA升流装置的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
为施加1000 kV工作电压考核的设备(如气体绝缘套管、变压器及电抗器用套管、断路器、GIS、隔离开关等)提供额定工作电流,研制了100kV/8kA大电流升流装置,其绝缘水平与1000 kV输变电设备相同,长期额定工作电流8 kA,电流输出端口额定电压1.2 kV。在介绍大电流升流装置的设计思想(工作原理、组成、参数选择、本体设计、无功补偿及测量系统)的基础上,设计了不同结构电压传感器,为检验和研究1000 kV罐式CVT、电子式电压互感器创造了条件。  相似文献   

8.
苏永华 《电气制造》2009,(11):36-37
电流互感器主绝缘设计是决定产品绝缘性能的关键,对额定电压为66kV的干式电流互感器U型一次绕组的主绝缘设计做一些探讨。  相似文献   

9.
电压互感器的励磁误差由励磁电流在电压互感器绕组上的压降产生,是电压互感器误差的主要来源。双级励磁技术可以有效降低电压互感器的励磁电流,但绕组阻抗始终无法消除,励磁误差仍然存在。本文将77K高温超导技术应用于电压互感器,绕组和互感器铁心均工作在高温超导环境,达到超导态时绕组的阻抗为零,励磁电流经过绕组引起的压降也为零,可以从根本上消除励磁误差。分析了高温超导下的铜损和铁心磁性能,重点针对铁心的磁滞和涡流损耗进行了理论分析并提出抑制措施,设计了一台变比为1kV/10V的电压互感器的铁心和绕组结构,研制了高温超导电压互感器样机,设计了低温杜瓦容器及其外部冷屏设计,减小热量损失温度场,开展温度场仿真分析温度分布梯度。最后开展了误差校准,校准结果表明,该样机在20%~120%额定电压范围内,比值误差优于4×10-6,相位误差优于5μrad,比常温电压互感器的误差减小一个数量级。77K高温超导电压互感器对于提升电压互感器的精度具有重要意义,同时也可为更高电压等级的超导互感器研制提供理论支撑。  相似文献   

10.
低压外推法测定电流互感器误差   总被引:8,自引:3,他引:5  
提出的电流互感器误差低压外推测试法,是将现场电流互感器当作误差相同的电压互感器进行测试,先在200%~1000%额定电压(电流)下测互感器的误差和导纳等参数,再通过在1%~120%额定电压(电流)下测导纳,进而由公式推算出电流互感器的误差。测试结果表明与传统方法相符,故这种新方法的推广、应用将对现场电流互感器的检定产生深远的影响。  相似文献   

11.
UPFC串联变压器匝间故障特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
串联变压器是统一潮流控制器(UPFC)的核心器件之一,其工作电压通常小于其额定电压。由于串联变压器特殊的运行特性,串联变压器的匝间故障纵差保护灵敏度大为降低。文中分析了UPFC串联型变压器匝间短路时影响差流的相关因素,找到了造成差动保护灵敏度降低的原因。并由此引入电压调整系数,调整差动计算中的变压器二次额定电流计算值。分析了引入电压调整系数后对差动保护的影响;给出了电压调整系数取值时需要注意的问题。最后以实际工程为例建立仿真模型,从保护灵敏度和防误动特性两方面,对所提方法进行了验证。  相似文献   

12.
对兴义电厂1号机组采用发电机机端PT作为待并侧PT、220kV母线阻作为系统侧PT进行同期控制时,因1号主变变比不是220kV/20kV引起两组PT在同样的一次电压下二次电压不相等的原因进行了分析,之后根据SID-2CM自动准同期装置的压差计算公式给出了其“系统侧PT二次额定电压”Ux2n和“待并侧PT二次额定电压”Uj2n两个定值的的整定计算原则。  相似文献   

13.
励磁变压器的选型及保护方式配置   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈贵平 《江西电力》2006,30(1):1-3,17
简单介绍了励磁变压器的结构类型,从额定容量、额定电压值、接线组别、绝缘等级及温升、阻抗电压、短路电流过载能力等方面阐述了励磁变压器技术参数的确定,着重论述了励磁变压器差动保护、过电压保护及过电流保护的配置问题,以期为一些静止自励系统工程引为参考和借鉴。  相似文献   

14.
在负载正常工作时所需的额定电压的基础上,该文讨论通过控制串联变压器二次侧工作电流来约束负载电流,从而使负载电压恒定。该文采用负载电流周期平均模型(period average model,PAM)提高了负载电流跟踪额定电流的速度和精度,加快了动态电压恢复器(dynamic voltage restorer,DVR)系统的动态响应速度。考虑到负载电流中有小部分励磁电流分量,该文提出串联变压器励磁电流补偿(magnetizing current compensation,MCC)的方法。对比仿真结果显示MCC可提高负载电压的精度,并且验证了控制方法的有效性和实验的可行性。  相似文献   

15.
针对电炉变压器频繁调压且调压范围宽的特点,提出根据当前电炉变压器有载调压档位实时计算差动保护的平衡系数方法。该方法首先将3个单相电炉变压器档位信息经有载调压档位控制器转换为BCD码信息;然后差动保护装置通过开关量方式接入转换后的BCD码信息,并解码还原为当前实际档位;最后根据变压器调压总档位、各相变压器当前档位、低压侧标称最高电压及最低电压,计算各相变压器低压侧当前工作电压,再结合变压器额定容量、高压侧额定电压,按相实时计算差动保护平衡系数。这种方法解决了电炉变压器差动保护的差动电流计算不正确的难题,工程实践表明该方法明显增加差动电流计算正确性提高差动保护灵敏度。  相似文献   

16.
应用于断路器中的光供电式空心电流互感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种应用于断路器中的光供电式空心电流互感器的原理、结构及性能。提出采用光纤在高、低压侧间传送测量信号及其高压侧所需要的能量,绝缘结构相对简单,将空心电流互感器组合在断路器中可减小设备占地面积和体积。所研制的电流互感器采用基于印刷电路板的空心线圈的结构,线圈二次绕组无需手工绕制和电阻调整;并对额定电流20 A,300 A及3 000 A的样机分别进行了测试,结果表明该系列电流互感器计量准确度均达到0.2S级,保护准确度为5P20。  相似文献   

17.
目前,国际上还没有能够完全保护电压互感器的熔断器,以及相应的IEC标准。笔者研究了一种新型的真空混合式全范围限流熔断器来保护电压互感器,为制定出相应的IEC标准提供技术支持,并指导该类产品的设计、制造、试验和运行。该产品是由真空熔断器和限流熔断器串联组成,采用环氧树脂工艺浇铸而成。根据熔断器的基本工作原理,利用真空熔断器具有特别陡的时间-电流特性,来开断小过载电流;利用限流熔断器来开断大过载电流和短路电流。试验结果验证该熔断器能够保证在额定电压因数波动范围为1~1.2时能够长期正常工作,额定电压因数为1.9时可以在30s内可靠动作,并且顺利开断了31.5kA的短路电流,实现了对电压互感器的妥贴保护。该产品具有结构新颖、性能安全可靠、性价比高等优点。  相似文献   

18.
It is suggested to replace the double-winding transformer of the excitation system of a synchronous machine with a valve-side winding rated for the total forcing voltage and rated current by a three-winding transformer with two valve-side windings, i.e., working and forcing. In the proposed transformer, each of the windings is connected to its own converter bridge circuit and the voltages are summed up during field forcing, which allows the power of the rectifying transformer to be decreased, the shapes of the current and voltage curves at the converter inlet and outlet to be improved, transformer losses and voltage crests on the rotor, and inverse voltages on the thyristors to be reduced, etc.  相似文献   

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