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41.
750 kV CVT现场检验误差影响因素分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高采用比较法进行750 kV CVT现场误差检验的准确性,通过大量的出厂试验与现场检验数据的对比,对检测数据进行统计分析,首次全面系统地分析了750 kV CVT现场检验的误差影响因素,归纳出750 kV CVT现场检验误差的主要影响因素,计算出了各主要影响因素对750 kV CVT比值差和相位差的影响量,总结出750 kVCVT在不同的影响因素下,其比值差和相位差的变化趋势,对现场检验测试和生产厂家出厂试验提出相应的建议和修正值,从而给同类检验工作提供了现场测试方法和经验数据. 相似文献
42.
43.
通过介绍750 kV电容式电压互感器(CVT)的原理及基本结构,对电容量和介质损耗角正切值测量方法以及误差影响因素进行了分析,并将现场测试结果与出厂试验值作了对比分析,得出该测量方法产生的误差很小,完全可以满足实际运行需要的结论,对于准确判断现场设备状态,提高高电压等级CVT参数测量精度和效率具有积极的指导意义。 相似文献
44.
电容式电压互感器(CVT),具备电磁式电压互感器的一切功能,与电磁式电压互感器相比,多了载波、绝缘强度高等优点。本文对110 kV电容式电压互感器的结构原理进行了简要介绍,主要对其试验中电容和介损、极性测量等测试的方法进行了探讨,并指出与现行测试方法的差异处,然后进行分析比较,为CVT的试验特别是中压端子无引出抽头的CVT试验提供了更多符合现场试验安全要求的方法。 相似文献
45.
46.
47.
48.
35kV母线CVT高压侧熔断器异常爆裂原因及解决方案研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解决甘肃天水电网35kV侧母线CVT在电力电容器合闸时,其高压侧熔断器发生异常爆裂的事故,通过对电力电容器合闸过电压的Matlab仿真分析,得到了引起该事故的原因.电力电容器合闸过程产生的过电压激发CVT中间变压器铁芯饱和,进而引发CVT内部非线性电感和电容铁磁谐振,产生谐振过电流,使熔断器发生爆裂.针对这一原因,文中从限制电力电容器合闸过电压和对CVT消谐两个方面提出了解决方案.仿真验证这些方案具有可行性. 相似文献
49.
CVT早期故障监测方法 总被引:3,自引:2,他引:1
对CVT结构进行分析和研究,阐述了通过监测CVT二次电压的变化、电容分压器电容和介质损耗的变化来判断CVT内部故障的方法,可早期发现CVT故障,防止事故扩大。 相似文献
50.
不拆线测试500kV CVT介损的附加误差分析 总被引:3,自引:2,他引:1
何胜红 《电力电容器与无功补偿》2009,30(6):42-44
通过对不拆线测试CVT介损的具体分析,得出由于线路接地刀闸接触不良而产生一附加电阻Rd,由于Rd的影响使测量结果偏大。建议在进行CVT介质损耗不拆线测试时,应检查接线是否接触良好,特别是线路接地刀闸接触是否良好,以免影响测量结果。 相似文献