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 156 毫秒
1.
结合无中间抽压端子的叠装式电容式电压互感器(CVT)原理,阐述了采用串联法测试CVT耦合电容、分压电容及介损值存在的问题.基于目前普遍使用的数字电桥,介绍了CVT自激测试法(自激法)测试的原理及其现场试验电压的选取,选取电压时应重点考虑试品绝缘安全、中间变绕组过载、串联补偿电抗器过流等因素.  相似文献   

2.
TEMP-500IU型CVT电容及介损值的现场预试方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
基于TEMP-500IU型电容式电压互感器(CVT)的特殊结构,介绍了该型CVT电容及介损值现场测量方法及注意事项.对于电容单元C11、C12,可以采用常规正反接线法进行电容、介损值测量;对于电容单元C13、C2,可通过操作中间变压器高压端外部的操作把手合上中间变压器一次绕组首端接地刀闸,实现采用反接法测试它们的电容及介损值,克服了采用自激法测试存在的弊端.同时文章也阐述了该型CVT特殊接线方式的中间变压器一次绕组对二次绕组及地的电容、介损值的测量接线方法及注意事项.  相似文献   

3.
由于CVT的8端子绝缘下降,自激法测量其介损时造成上节电容C1介损的异常变化,本文结合现场试验结果和理论分析,找出了其修正公式。  相似文献   

4.
220kV电容式电压互感器试验方法探讨   总被引:12,自引:2,他引:10  
李顺尧 《高压电器》2008,44(3):280-282
在不拆线的条件下,为了准确测量CVT的电容量和介损,笔者结合现场测试实例,采用AI6000C型变频介损电桥,对整体测量一次无中间抽头高分压比电容式电压互感器的试验方法进行分析,得出了用整体测试CVTC1、C2串联后的总电容和介损的方法来判断CVT的好坏是不科学的,并提出了采用自激法分别测量220kVCVT的C1、C2电容及介损的具体方法。  相似文献   

5.
电容式电压互感器自激法的测试及误差分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
对无中间抽压端子叠装式电容式电压互感器(CVT)分压电容及介损的测量方法进行了探讨,介绍了用变频介损试验的方法及注意事项.对采用自激法进行测量的可行性和必要性进行分析,指出影响自激法测量的主要因素,总结了测量中的有关问题,并就如何提高数据正确程度提出一些建议,并根据现场实际情况进行误差校正分析.现场试验表明,该改进的自激法可消除现场干扰,所得数据完全满足试验要求.  相似文献   

6.
对于电容单元C11、C12,采用常规正反接线法进行电容、介损值测量;对于电容单元C13、C2,通过操作中间变压器高压端外部的操作把手合上中间变压器一次绕组首端接地刀闸,实现采用反接法测试它们的电容及介损值,克服了采用自激法测试存在的弊端。同时阐述了该型CVT特殊接线方式的中间变压器一次绕组对二次绕组及地的电容、介损值的测量接线方法及注意事项  相似文献   

7.
TEHMP-500型500kV电容式电压互感器(CVT)由于在中间变压器一次绕组首端位置设置了一把接地刀闸,在现场测试中,通过操作外部的操作把手合上接地刀闸,使中间变压器一次绕组首端接地,可以很方便地采用反接法测试C13及C2的电容值及介损,克服了采用自激法测试的弊端。  相似文献   

8.
500kV电容式电压互感器电容值及介损值的现场测试   总被引:1,自引:0,他引:1  
TEHMP-500型500kV电容式电压互感器(CVT)由于在中间变压器一次绕组首端位置设置了一把接地刀闸,在现场测试中,通过操作外部的操作把手合上接地刀闸,使中间变压器一次绕组首端接地,可以很方便地采用反接法测试C13及C2的电容值及介损,克服了采用自激法测试的弊端。  相似文献   

9.
对无中间抽压端子叠装式电容式电压互感器(CVT)分压电容及介损的测量方法进行了探讨,介绍了用变频介损试验的方法及注意事项。对采用自激法进行测量的可行性和必要性进行分析,指出影响自激法测量的主要因素,总结了测量中的有关问题,并就如何提高数据正确程度提出一些建议,并根据现场实际情况进行误差校正分析。现场试验表明,该改进的自激法可消除现场干扰,所得数据完全满足试验要求。  相似文献   

10.
高分压比CVT电容量及介损现场测量实例   总被引:5,自引:0,他引:5  
分析了一次无中间电压抽头的高分压比CVT分压电容C2电容量很大时无法用自激法测量的原因,提出C2串联附加电容Cf后测量的解决方法并推导了计算误差。根据试验误差及试验容量确定了Cf大小的选择原则,提供了现场试验中用普通电桥测高分压比CVT电容量及介损的方法。  相似文献   

11.
特高压电容式电压互感器介损和电容测量方法分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
苏陈云  黄震 《中国电力》2012,45(4):38-41
电容式电压互感器(CVT)的电容量和介质损耗角的测量是检验设备绝缘性能的一项重要试验,特高压1 000 kV CVT因其具有自身独有的特性,其试验方法也具有特殊性。比较系统地介绍了特高压变电站中2种不同结构的500 kV CVT电容量和介损的测量方法。主要针对1 000 kV电容式电压互感器结构特殊性采用了一种新的试验方法,通过现场试验,测试结果符合特高压交流试验示范工程电气设备交接试验标准要求,证明采用外高压、内标准、正接法测量CVT中压臂电容C2是可行的。  相似文献   

12.
电容型电压互感器(CVT)是重要的一次侧电压监测元件。针对环境温度、湿度以及元件老化等因素造成的电容型电压互感器一次侧电容上下臂击穿或互感器二次侧短路等故障,提出了一种基于轻量AlexNet的电容型电压互感器故障诊断方法。该方法利用Matlab建立了CVT电路模型,分别对高压臂电容击穿、低压臂电容击穿以及互感器二次侧短路3种典型的故障进行仿真。采集CVT二次侧电压数据,利用马尔可夫变迁场将其转化为特征矩阵,最后使用轻量化的AlexNet神经网络对电压特征矩阵进行故障分类。仿真实验证明,所提方法在不拆除CVT的情况下,能准确检测出CVT的故障类型。  相似文献   

13.
针对电容式电压互感器(CVT)因电容元件击穿引起的设备故障问题,结合返厂解体情况,通过对故障电容式电压互感器进行试验,依据试验数据、电容单元数量和电容量进行理论计算,研究得出监测电容式电压互感器二次电压波动的取值范围,并提出运维策略,以进一步提高通过监测二次电压发现电容式电压互感器故障的几率。  相似文献   

14.
介绍了电容式电压互感器 ( CVT)中电容器部分的介损和电容量现场测量方法 ,即采用正接法直接在电容器两端加试验电压的办法测量。克服了二次加压法现场试验比较烦琐、对试验人员要求比较高 ,以及由于二次加压不当造成互感器损伤等缺点  相似文献   

15.
电网合闸时在CVT分压电容上出现的暂态过电压会对CVT分压电容造成一定的损害。使用Matlab/Simulink建立CVT暂态仿真模型,仿真不同合闸相角情况下分压电容暂态过电压;同时研究线路等效电阻、电感值及CVT参数对分压电容上出现的暂态过电压的影响,得到了这些参数对暂态过电压的影响规律。仿真结果对CVT分压电容上暂态过电压的抑制研究、降低分压电容故障率以及CVT运行具有重要价值。  相似文献   

16.
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   

17.
介绍了电容式电压互感器(CVT)中电容器部分的介损和电容量现场测量方法,即采用正接法直接在电容器两端加试验电压的办法测量。克服了二次加压法现场试验比较烦琐、对试验人员要求比较高,以及由于二次加压不当造成互感器损伤等缺点。  相似文献   

18.
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   

19.
介绍了刚投运3个月的500 kV电容式电压互感器二次电压出现异常时的处理方法,分析得出了二次电压异常的原因是由于CVT内部均压电容击穿,通过对CVT进行试验和解体检查,证明了原材料的选用和制造工艺是造成均压电容击穿的主要原因。最后对500 kV电容式电压互感器的运行维护和产品生产提出了建议。  相似文献   

20.
介绍了一起CVT设备内部电容单元击穿造成电容量变化的典型缺陷,提出了电压Y值分析法。通过对基准CVT和被测CVT的一次电压值进行统计,再利用Y值分析法对统计数据进行计算分析,配合电容量计算,可以诊断出CVT故障发展的全过程,进而可以早期发现CVT故障,防止事故扩大。同时,还指出了电压Y值分析法可以用于CVT在线监测,对CVT运行状态进行实时的有效监控。  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