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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 587 毫秒
1.
基于电阻分压的10kV电子式电压互感器   总被引:4,自引:0,他引:4  
基于电阻分压器的电子式电压互感器的原理、结构和输出信号等与传统的电压互感器有很大不同,其性能主要受电阻特性和杂散电容的影响.从等效电路的角度分析了电阻特性和杂散电容对电子式电压互感器测量准确度的影响;利用Ansoft软件包建立分压器的有限元模型对杂散电容进行了计算分析,并根据杂散电容分布对屏蔽罩进行了设计.在理论分析基础上,研制了一台电阻分压式的10kV电子式电压互感器,并进行了准确度测试.测试结果表明,设计的10kV电子式电压互感器准确度满足IEC 60044-7标准要求,准确度达0.2级.  相似文献   

2.
集测量、计量及保护于一体的电子式电压互感器研究对于配网自动化水平及建设智能电网颇具意义,电子式电压互感器的精度是考核其性能的重要指标。针对电容分压式和电阻分压式配网用10kV电子式电压互感器,在常温、高低温循环条件下,采用比对法则,进行准确度测试,并对相关结果进行分析与探究。  相似文献   

3.
针对目前各种电压互感器存在的技术问题,提出通过检测耦合电阻电流实现的电子式电压互感器(ETV)的新原理和新方法.详细分析新型EVT的传感原理,建立了电压互感器一次侧等值电路,给出误差计算公式;并对影响测量精度的高压电阻特性和杂散电容因素进行理论性分析,提出相应的改进方案。研制了10 kV电子式电压互感器样机,准确度测试结果表明:该互感器准确度满足IEC 60044-7标准要求,准确度达0.2级.  相似文献   

4.
电子式互感器配置问题探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对数字化变电站建设中电子式互感器的配置问题,分析了设备的物理模型、测量品质、功率消耗、抗干扰能力和经济性等因素,提出110 kV及以上电压等级宜选用无源式电子式电流互感器和电容分压型电子式电压互感器,66 kV及以下电压等级宜选用有源式电子式电流互感器和电阻分压型电子式电压互感器;结合传统互感器的配置原则,论述了电子式互感器按间隔的配置方式并给出参考方案;鉴于已投运站点中出现的问题,建议根据不同间隔对电子式互感器选型并考虑一定的冗余配置,有助于实现数字化变电站的"弱故障化".  相似文献   

5.
正4一、二次绕组的工频耐压试验和局部放电试验4.1概述工频耐压试验前,应先测量绝缘电阻,其试验方法参照电压互感器的绝缘电阻测定方法。关于绝缘电阻的要求应在工厂技术条件中给出。如无规定时,油浸式互感器在室温为20℃时可参考表11所列数据。  相似文献   

6.
电压互感器二次压降直接反映电能表进线侧电压对电压互感器就地端子箱侧电压的偏移程度,它的大小直接影响电能计量的准确性。对计量回路中电压互感器二次压降产生的原因进行分析,并结合火力发电厂关口计量回路改造实例,提出解决方案和改造措施。事实证明,采取装设计量专用的电压互感器二次回路,缩短导线长度,增大二次导线截面积,减小接点接触电阻,减少电压互感器二次负荷等技术措施,能有效降低电压互感器二次压降值。  相似文献   

7.
谐波问题的分析与控制是保证高压直流输电系统正常运行的重要内容。为了寻找最适当的测量方法,需要对电压谐波测量进行深入研究。直流电压互感器(DCVT)是测量直流输电系统电压的重要设备。本文介绍与分析了阻容式直流电压互感器的主要组件的特性,如同轴电缆、A/D与D/A转换器、光耦合器,详细分析了分压器的对地杂散电容对电压互感器频率响应的影响,非理想状态下元器件对测量误差的影响。理论分析指出选择一个合适的并联电阻的电容可以减小分压器对地杂散电容的影响,并且可选择精密电阻和电容来减少测量误差。实验结果表明,阻容式直流电压互感器适合直流谐波电压测量,而且测量误差小于0.2%,可达到10k Hz的频率带宽。  相似文献   

8.
乌海电业局顺达变电站35 kVⅡ段电压互感器高压熔断器安装采用户外式,由于经常雨淋致使熔管压紧弹簧生锈,接触电阻增大,导致电压互感器计量误差增大。更换高压熔断器后,经现场测试,电压互感器计量误差符合DL/T 488—2000《电能计量装置技术管理规程》要求。  相似文献   

9.
安装运行于电厂和变电站中的电压互感器往往离装设于控制室配电盘上的仪表有较远的距离,它们之间的二次连接导线较长。二次导线上的电阻压降会导致电力表(或电度表)端子上的电压不等于电压互感器二次的端电压,使其大小和相角都有变化,从而给电力和电能的测量结果带来误差。此误差的大小与二次导线电阻、二次接线方式、电压互感器二次负载的大小及功率因数有关。当二次导线电阻及通过它的电流均较大时,  相似文献   

10.
光电互感器     
光电互感器是以光电子技术和光纤传感技术为基础,可以替代传统的电磁感应式互感器来实现电力生产过程中电压和电流测量的新型测量装置。它包括光电电流互感器(OCT)、光电电压互感器(OVT)和组合式光电电压和电流互感器。  相似文献   

11.
基于电容分压器的电子式电压互感器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在分析传光型电压互感器当前技术和发展的基础上,系统地总结并提出了电子式电压互感器的基本原理和设计要求。分析了基于电容分压器为感应探头的电子式电压互感器的基本原理和结构。给出了以因瓦合金为材料的同轴电容分压器的原理和设计方法。论述了电子式电压互感器的优点和性能。  相似文献   

12.
电子式电压互感器中的相位补偿研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对基于电容分压原理的电子式电压互感器的相位误差,提出了相位补偿方案。分析了二次分压电阻引入相位误差的大小,设计了组合相位补偿电路对该相位误差进行补偿。研究分析了相位补偿电路在不同工作点时随频率和温度的变化特性,结果表明,通过选取合适的单元移相电路工作点,使移相电路对频率的依赖性最小、受温度的影响也最小。该相位补偿技术已成功应用于电子式电压互感器。其型式试验结果表明,互感器的整体性能在-40~40℃时,比差和角差准确度达到了0.2级的要求。  相似文献   

13.
新型光电式电压互感器研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出一种应用于500KV的光电式电压互感器。该互感器基于石英晶体的逆压电效应。高压经圆筒电容器分压后加到圆柱状的石英晶体上,晶体的压电形变被缠绕在晶体圆柱表面上的椭圆芯双模光纤传感,由低相干干涉仪对光纤中传播的两个空间模(LP01模和偶数LP11模)的微分光波相位的调制进行检测。该互感器除电容分压、石英晶体外,是一个全光纤的解决方案,没有准直仪、偏振片和波片等块状光学元件;进而降低了成本、提高了精度、便于规模化生产。本文给出了电压互感器的系统结构及绝缘设计,研究了互感器的性能,为高压电压互感器的应用提供了理论依据。  相似文献   

14.
简述了一起500 kV电容式电压互感器(CVT)电容分压器元件击穿导致二次电压偏低故障发生的过程,结合CVT结构和工作原理对其进行了分析,并对电容器进行解剖,发现电容分压器元件被击穿,从而电容升高、二次输出电压降低.通过对CVT的现场更换,消除故障,电压信号显示正常.  相似文献   

15.
针对天广直流输电系统出现的电压异常波动现象,结合直流电压互感器的设计对问题原因进行了分析,直流电压互感器二次分压的设计缺陷是引起系统电压异常波动的主要原因,提出了相应的改进措施,实际运行表明改进措施有效地解决了天广直流输电系统直流电压互感器的设计缺陷,解决了系统直流电压异常波动问题,对直流电压互感器的设计和选型有一定的参考价值。  相似文献   

16.
高压电压互感器中电容分压器随温度变化数学模型的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对高压电压互感器分析,建立了基于高压绝缘理论的电容分压器随温度变化的数学模型;通过对数学模型分析可以看出:影响电容分压器精度的关键在于电容器的稳定性和精度,而影响电容器精度的诸多因素中最重要的是温度;电容值变化的相对误差与圆柱筒的半径、温度、膨胀系数、圆柱筒的壁厚均有关系且随着它们的增大而增大.因此,选择低膨胀系数的金属材料和适当的圆柱筒的壁厚是提高圆柱形电容器精度的关键,从而为高压电容分压器的设计提供了理论依据.  相似文献   

17.
特高压换流变压器的阀侧套管安装有电容型末屏分压装置,用于传变阀侧交流电压。实际运行过程中发现,在线投入阀组时,由于在运直流系统的激励,投入阀组换流变阀侧套管末屏电压采集器会发生铁磁谐振现象,可能引发充电状态下的换流变压器保护误动作。文中基于实际运行故障录波进行了谐波分析,得出谐振发生的特征频率;通过分析末屏分压器及电压变送器电气原理搭建了暂态仿真模型,利用PSCAD/EMTDC建模重现了铁磁谐振发生的工况;在理论分析的基础上提出了改进分压器避免谐振发生的具体措施。  相似文献   

18.
特高压电容式电压互感器(CVT)作为特高压电网中重要的一次设备,其电容分压器承受着来自电网的特高电压,建立特高压CVT电容分压器的宽频模型对研究其过电压分布具有重要的意义。通过网络分析仪测量特高压CVT电容分压器的宽频阻抗参数,然后利用矢量匹配法对测量到的宽频阻抗参数进行有理函数逼近,再通过电路综合理论得到特高压CVT电容分压器的宽频等效电路。通过对2台电容分压器的测量和建模结果进行对比分析可知,该方法适用于建立特高压CVT电容分压器宽频等效电路模型。  相似文献   

19.
宋涛 《高电压技术》2012,38(8):1917-1923
针对目前类似多级电容串联分压结构的电子式电压互感器的不足之处,设计了一种新型的电子式电压互感器。该互感器采用传统倒立式SF6互感器的绝缘结构,通过在高压电极和地电极之间构造中间同轴电极形成SF6同轴分压电容,检测SF6同轴电容的电容电流iC即可获得高压侧被测电压大小。该互感器的主要特点是利用高压壳体与接地金属屏蔽罩的双重屏蔽作用,有效地提高分压电容的抗外界杂散电场干扰能力和稳定性。该文对位置、温度、压力等影响同轴电容大小的因素进行了仿真计算。在国网电力科学研究院对研制的高压电子式电压互感器进行了型式试验。仿真和试验结果表明,该电子式电压互感器准确度达到了IEC 60044-7规定的0.2级精度要求。  相似文献   

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