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倒置式电流互感器的结构特点及防振要求 总被引:1,自引:0,他引:1
电流互感器是电力系统中用于测量和保护的重要设备。目前 ,电力系统使用的110kV及以上电压等级电流互感器多为电磁式U形结构。随着电压等级相应提高 ,这种结构就显得复杂、笨重 ,动热稳定较难满足要求。500kV金华变电站工程引进了德国生产的500kVSF6 电流互感器 ,其结构如图1。从结构可见 ,一次线圈是非传统的U形结构 ,即为贯穿式 ,整个器芯位于头部。这样 ,简化了结构 ,但头部较重 ,机械结构较薄弱。在运输过程中 ,若受冲力超过其允许范围 ,支撑铁芯的绝缘支架易出现问题 ,使一、二次线圈间的绝缘变差。为了控制运输… 相似文献
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《电力电容器与无功补偿》2020,(3):99-105
为了分析某550 k V油浸倒置式电流互感器发生故障的原因,对同型号同批次设备的绝缘性能进行了试验研究,结合试验后设备的解体情况和电场仿真模拟对故障原因进行了分析,并提出了相应的防范措施。结果表明,局部电场集中引起的局部放电和过电压作用造成的绝缘劣化是本次故障发生的主要原因。为有效避免此类故障的发生,需要对油浸倒置式电流互感器的出厂质量进行严格把控,同时对在运设备的绝缘性能进行定期检测,建立相应的跟踪对比数据库,并着重关注其承受过电压情况,这样可以对油浸倒置式电流互感器的绝缘劣化程度进行表征,以确保油浸倒置式电流互感器的稳定运行。 相似文献
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介绍一起35kV倒置式电流互感器渗油故障,分析认为金属膨胀器顶部阀芯密封胶垫老化、破损是渗油的直接原因,提出一种电流互感器不放油直接更换膨胀器密封胶垫的方法。 相似文献
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对倒置式与正立式电流互感器优缺点作以比较后,根据长期的工作实践,以四家变电站(所)油浸倒置式电流互感器为例,阐述倒置式电流互感器常见故障及诊断分析。 相似文献
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电子式电流互感器高压侧取能装置的设计 总被引:9,自引:0,他引:9
有源型电子电流互感器高压侧工作电源的取能方式是影响互感器可靠性和精度的关键环节。文章针对有源型数模转换式电子电流互感器,给出其高压侧取能装置的设计方案,利用电磁线圈从母线上摄取能量,接收的一次侧传变电流经整流、滤波、稳压等处理后向互感器高压侧供电。该设计方案选用非晶材料制作取能线圈铁心,采取双铁心并行工作方式,并通过稳压管泄放二次侧电流,保证取能装置能够在适应母线一次电流较大变化范围的基础上长时间稳定工作,同时采用固态继电器解决了大功率稳压管工作中产生大量热能的问题。该方案实现简单,造价低廉,经试验证明是可行的。 相似文献
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一种适应母线电流动态范围宽的光电式电流互感器供电电源 总被引:16,自引:0,他引:16
戚栋 《中国电机工程学报》2006,26(19):0-164
针对现有采用电流互感器(CT)供电的光电式电流互感器(OECT)的供电电源,受本身热耗始终随母线电流增大而增大的限制,适应母线电流动态范围较窄的问题,提出了一种基于CT次级电流大小来控制CT变比,以降低电源热耗的方法。电源变换与稳压单元,采用固态继电器分流CT次级电流,由迟滞比较器输出的占空比随CT次级电流变化的脉冲控制固态继电器,实现电源输出电压稳定;CT变比控制单元,采用传感线圈检测CT次级电流,并通过另一迟滞比较器控制继电器,实现CT变比切换,使CT次级电流始终保持在预先设定的范围内。研制的供电电源,适应母线电流的动态范围为现有的20倍以上。 相似文献