首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 406 毫秒
1.
基于配电变压器无功补偿完成了一种智能无功补偿控制器的硬件设计,装置以MSP430F133单片机为核心,安装在配电变压器的低压侧,实时监测电流、电压和功率因数,按无功需求控制多组不同容量的补偿电容进行投切.与以往控制器投切方式和补偿方式相比,提高了补偿精度以及设备的利用率.经实际运行表明,变压器二次侧功率因数控制在0.95 ~0.98之间,达到了预期的效果.  相似文献   

2.
新疆某水电站装有4台单机容量为80 MW的立轴混流式水轮发电机组。采用发电机与变压器组成带有发电机断路器的单元接线,装置2台容量为100 MVA的220 kV双卷主变压器和2台容量为100 MVA的220 kV三卷主变压器。电流互感器是利用变压器原理进行变换电流的一次电气设备,它的主要作用是将高压小电流和低压大电流变成低压小电流,因而在电力系统中得到了广泛的应用。重点阐述了电流互感器基本原理,电流互感器二次回路现场试验原则及使用注意事项。  相似文献   

3.
直流偏磁会加剧电流互感器铁芯过饱和磁化,导致在运电流互感器误差值越限,影响电能计量结算的可靠性,甚至可能造成继电保护装置误动。文中分析了直流偏磁工况下电流互感器二次输出波形的特点;提出一种电流互感器直流偏磁在线补偿方法,检测电流互感器二次输出中二次谐波的大小及相位,判断电流互感器直流偏磁的严重程度,调节压控电流源,向互感器补偿绕组注入反向直流电流作为负反馈补偿,减小互感器直流偏磁。  相似文献   

4.
互感器通过电磁耦合关系,将一次侧的电能传输到二次侧去,低电压二次系统与高电压一次系统实现电气隔离,提供低电压,小电流信号实现电路控制.笔者提醒:电压互感器二次绕组不能短接,电流互感器二次绕组不能开路.  相似文献   

5.
现场检定电流互感器时存在一次大电流提升困难的问题,主要原因是现场电源、调压器和升流器容量不足,导致检定电流互感器时一次电流达不到额定值。分析发现检定电流互感器时一次回路容量消耗较大的主要原因是由于一次电流达3 000A时回路的无功消耗远大于有功消耗。减小无功消耗的主要措施有:(1)尽量减小一次导线的长度和一次回路所包围的面积;(2)采用环形铁芯的升流器,多匝并联穿心的方法;(3)用容性无功补偿来平衡回路的感性无功。通过以上措施,使现场检定电流互感器时可用较小的功率消耗提升电流到额定值,达到全电流下检定的目的。  相似文献   

6.
针对电流互感器校验时一次回路长、回路感抗大、无功功率消耗多、升流困难的问题,研制了可调式升流补偿装置.该装置基于89C51单片机控制、数字功率因数表反馈,通过十进制可调电容调节平衡一次回路感抗,达到减小回路无功消耗的目的,实现电流互感器的全量程校验.可调式升流补偿装置和无功补偿方法可在省市电流互感器检定试验中推广应用.  相似文献   

7.
电流互感器又叫变流器,它的作用是把电路中大电流变为小电流,以供测量仪表和继电器的电流线圈之用。在实际运行中,为了继电保护及其他的控制装置动作准确和仪器、仪表计量精确,在使用电流互感器(以下简称CT)时尽量采用较小变比,这样就使得电流互感器一次线圈的额定电流接近实际电路的电流。这种做法固然正确,可是一旦电路故障  相似文献   

8.
60kA大电流互感器检定存在一次大电流提升困难的问题,其主要原因是电流互感器一次回路阻抗太大,功率消耗也太大,导致检定电流互感器时电源和升流器容量难以满足试验要求。通过对电流互感器一次回路的电路分析和升流器输入阻抗测试,提出增加一次导体有效通流面积、尽量减小一次导体的长度和一次回路所包围的面积、采用环形铁芯的升流器、多匝并联穿心的方法以及用容性无功补偿来平衡回路的感性无功等措施,以减小一次回路的功率消耗;设计了60kA大电流互感器检定一次回路试验装置,使电流互感器一次回路功率消耗减小为理论值的12.3%,很好地满足了60kA大电流互感器检定的试验要求,使60kA大电流互感器检定时可用较小的功率消耗提升电流为额定值,达到全电流下检定的目的。  相似文献   

9.
酒小朋 《山西机械》2014,(4):222-223
介绍了电磁式电流互感器二次端出现开路产生高压对计量设备及试验人员造成的危害,结合现场试验经验分析了电磁式电流互感器产生高压的缘由并提出了所采取的应对措施。  相似文献   

10.
胡振国 《机电信息》2010,(18):134-134,142
电流互感器二次侧开路是电力系统运行的常见故障,也是最危险的故障之一。在总结分析多起电力系统电流互感器二次侧开路事故的典型事例,并对电流互感器的开路原因和其伴随现象进行分析后,提出了加载电流互感器二次侧过电压保护器的解决方案。可以有效抑制发电厂和变电站因电流互感器二次开路引起的事故,从而保证电力系统的安全运行。  相似文献   

11.
周效杰  石磊 《机电信息》2010,(24):68-68
从10kV电力高压计量用户功率因数补偿存在的问题出发,通过对无功补偿原理进行分析,并结合供电企业现行管理、运行及考核方法,提出合理的改进意见,完善无功补偿采用及控制方式,提高并保证用户侧的电能质量,减少了因功率因数不足所引起的经济损失。  相似文献   

12.
变压器差动保护CT二次回路断线闭锁分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍各种类型变压器差动保护动作电流的计算和对变压器差动保护躲电流互感器二次回路断线性能的分析,提出微机型变压器保护判别电流互感器二次回路断线的方法。  相似文献   

13.
5 000 A电流互感器现场校验时由于一次回路线路长,导致电流互感器现场试验升流困难。针对以上情况提出了在升流装置原边并联电容器的无功补偿方法,使得感性无功和容性无功互相平衡,从而有效地降低了现场试验对电源调节器以及升流装置的容量要求,实现了电流互感器全量程现场误差试验,达到了现场试验实用性、经济性、高效性相统一的目的。  相似文献   

14.
电流互感器是电能计量装置重要组成部分,其误差是电能计量装置误差主要来源之一。本文分析了电流互感器误差的影响因素。分析表明:电流互感器的误差主要受两方面影响:一是电流互感器的结构,如铁芯尺寸、形状、材料以及线圈匝数;二是电流互感器的工作条件,即一次电流大小和二次绕组的负载阻抗,并就减小误差方法进行分析。最后,介绍了实际使用中如何根据参数选择合适的电流互感器。  相似文献   

15.
电流互感器是电能计量装置重要组成部分,其误差是电能计量装置误差主要来源之一。本文分析了电流互感器误差的影响因素。分析表明:电流互感器的误差主要受两方面影响:一是电流互感器的结构,如铁芯尺寸、形状、材料以及线圈匝数;二是电流互感器的工作条件,即一次电流大小和二次绕组的负载阻抗,并就减小误差方法进行分析。最后,介绍了实际使用中如何根据参数选择合适的电流互感器。  相似文献   

16.
在变压器的二次侧加入无功补偿装置,是提高配电网功率因数的一种重要措施。以用于变压器二次侧的静止无功发生器(SVG)作为研究对象,在传统PI控制与模糊PI控制对比分析的基础上提出了基于变论域模糊控制的PI控制策略。同时,基于MATLAB平台完成了SVG装置的建模。仿真结果表明,所提出的基于变论域模糊控制的PI控制方法能够快速、无超调地跟踪电压设定值,有效地改善了系统的控制性能和瞬时响应性能,从而提高了SVG系统的补偿精度。  相似文献   

17.
电流互感器一次侧电流增大达到饱和后,二次侧电流变化曲线由线性进入非线性,互感器输出误差将大大增加.但针对电流互感器饱和时的二次输出误差有多大,是否大到使电流保护不能正确动作的程度.本文通过对实际案例实验结果和理论分析,阐明电流互感器严重饱和时的曲线特性,并通过CT伏安特性分析保护用电流互感器饱和输出电流对电流保护的影响...  相似文献   

18.
电流互感器作为一次侧电流的常用计量设备之一,它在电力系统的交流电测量、继电保护、电力设备检修控制等相关领域均具有十分重要的地位。针对传统电流互感器存在的线性度低、抗干扰能力差及精度低等问题,尤其在工频小电流精确测量这一难题方面更是捉襟见肘。鉴于此,本文提出一种基于马赫-曾德干涉仪的光纤电流互感器。该互感器利用电流经过电阻所产生的焦耳热改变光纤中的光信号特征,从而引起马赫-曾德干涉仪的输出信号变化,然后通过光电探测器完成对干涉仪的光信号捕捉,并将其转换为电信号输出,完成工频小电流检测。结构上通过采用PCB型罗氏线圈作为感应取电装置,并利用MATLAB完成其动态响应分析。另外针对信号采集、传输、处理过程中所出现的噪声信号,设计了基于FPGA技术的信号处理系统,以提高信噪比。最后通过实验对工频小电流进行测量,线性度为0.996 1,检测精度可达到0.14%。实验结果表明提出的光纤电流互感器相较于传统光学电流互感器相比,具有更高的线性度和测量精度,为基于热效应的电流互感器发展提供了新的思路,也为工频小电流的测量提供了一种新的方法。  相似文献   

19.
针对大容量无功补偿现有两种方式:高压侧补偿和低压侧补偿。文章对这两种方式做了介绍并比较了各自的优缺点。然后通过实际运行数据和各自的效益对比,提出对高耗能企业大容量集中感性负荷的无功补偿,低压侧无功补偿方式更为合适。  相似文献   

20.
电量变送器     
电量变送器是一种高精度的信号转换单元,它能将各种信号(指电压、电流或温度等)变换为归一化的电信号,供远动装置或计算机等使用,也可用于不同的自动化控制系统中。它的输出为直流信号(电压或电流),与输入成比例关系。电量变送器属于低压电器,这一点和其它二次仪表一样。它不能直接承受高电压和大电流。例如3.5千伏或更高、100~400安培。故应首先经仪用电压互感器和电流互感器之类变量器降低后,才能加到电量变送器。因此电量变送器的额定输入值与互感器  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号