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相似文献
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1.
电力系统中各种高压开关操作或暂态故障工况均会产生极大的暂态干扰,对电子式电压互感器的暂态响应特性提出了更高要求。对220 kV气体绝缘开关设备(GIS)阻容分压型电压传感器的原理结构进行了研究,建立了电子式电压互感器等效电路模型。从系统仿真角度进行了变电站单相接地故障状态下电子式电压互感器的暂态特性研究,确定了低压臂电容与分压电阻的参数匹配是影响电压互感器暂态特性的重要因素,并进行了一次接地短路的暂态试验验证。仿真及试验研究表明,220 kV GIS阻容分压型电压互感器在单相接地短路故障工况下能够实时、准确地传变一次电压的暂态变化。该研究对提高电力系统运行的稳定性和可靠性,对促进电子式互感器在智能变电站复杂工况下的实践应用具有重要意义。  相似文献   

2.
35kv变电站中的电压互感器与变压器类似,而电压互感器具有铁心结构,当电压互感器工作时,铁心会产生磁通,在电磁感应的作用下,实现变电输送。目前,35kv变电站承担了高负荷的变电业务,增加电压互感器的运行压力,导致其在运行中出现诸多故障,因此,本文通过对35kv变电站电压互感器的故障进行研究,分析主要的处理措施。  相似文献   

3.
电容式电压互感器在高压电力系统中应用广泛,电压互感器的安全运行对电力系统的安全稳定运行具有十分重大的意义,本文通过对余杭区供电公司某变电站一台110k V电容式电压互感器的故障处理过程的分析,找出了故障原因,提出了相应的防范措施,为电容式电压互感器的故障处理提出了参考。  相似文献   

4.
在变电站现场开展GIS内电压互感器误差校验时,会面临试验一次回路长、GIS管道电容量随管道长短变化等问题,现有试验设备操作复杂且效率低下。通过研究升压试验操作时不同电感补偿方案的影响因素,设计研制了标准电压互感器与带中压补偿试验变压器一体化试验设备,并将其固定安装于新型现场互感器校验车。试验设备使用SF6气体作为绝缘介质。升压装置采用谐振试验变压器,并与标准电压互感器装配于同一气室内部。标准电压互感器设计了特殊结构用于改善系统的不均匀电场分布问题,同时提升了设备使用带中压补偿试验变压器的补偿效果。标准电压互感器与升压器同室对测量结果影响等技术难题得到了有效解决。试验设备配合电动可调电抗器进行试验操作,满足了500 k V电压等级GIS内电压互感现场全电压检测要求,具有可靠性高、操作简便等优点。  相似文献   

5.
电压互感器烧毁与一次保险熔断故障对整个电力系统的顺利运行具有极大的制约作用,停电检修将会对电力系统造成众多不必要的损失。基于此,本文就电压互感器烧毁及一次保险熔断故障展开相关分析,首先对电压互感器烧毁故障的特征和原因进行了有效分析,然后提出了相应的防范方法  相似文献   

6.
本文通过虎滩变春阳线C相发生接地,而10kV绝缘监察装置未动作发信号,进而进行接地故障查找、判断、分析,总结出零序电压互感器异常如何判断、查找,以及今后如何进行电压互感器检修后的验收等进行分析,目的是让变电运行人员高度重视设备的验收工作,提高对零序电压互感器的认识。  相似文献   

7.
目前,高压计量箱的误差校验方法与其实际运行状态存在显著差异,如:计量箱工作在高电压、大电流状态下而校验是分别按照单个电压、电流互感器进行;实际上工作时,电流互感器和电压互感器因电磁场的存在而相互影响、电流互感器因高电压的存在而相互影响、电压互感器因大电流磁场的影响等,这些因素导致日前校验方法得到的数据不能准确反映其实际运行状态下的误差,不能对计量箱做出真实的性能评价,对保证电能贸易结算的准确与可靠带来不同程度的问题.本文提出一种针对高压计量箱的检定系统,采用三相法准确地模拟试品在现场运行状态下的实际误差,测得的数据真实、可靠.  相似文献   

8.
双母线接线方式有着供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点,但当母线故障或检修,隔离开关进行倒换操作时,容易发生电压互感器二次回路反充电事故。本文针对近年来发生的典型事故,分析了故障发生的原因,从电气设计以及运行维护操作上的应对措施上进行了阐述。  相似文献   

9.
针对某电厂~#2发电机机组启动过程中"95%定子接地"保护动作的情况,对其动作原因进行了分析及查找,最终发现是由于中性点电压互感器YH刀闸操作不到位,造成辅助接点接触不良,引起其电压漂移导致的。对中性点电压互感器YH刀闸进行重新分合,并检查确认其辅助接点接触良好后,电压漂移消失,最后机组成功并网。  相似文献   

10.
当前,很多新型二次装置更换过程中导致了电压互感器轻载的严重现象,于是引发较大的设备运行误差,在多绕组电压互感器电磁模型的应用基础上,本文对保护绕组二次负荷额定值以及计量误差现象和影响的机理进行分析,提出有效原则。  相似文献   

11.
电力系统的不断发展,对三相组合互感器检定提出了更高的要求。传统的测试为单相电源下用单相电流和电压标准分别进行,既不符合国家相关规定,也不符合实际运行情况。本文提出一种基于DSP和CPLD的三相组合互感器检定装置,分析了装置的基本原理和系统结构,给出了三相组合互感器单相和三相检定的接线图,比较分析了实验数据,得出高压三相组合互感器检定装置能模拟实际运行状态,同时考虑了组合互感器内电压和电流互感器的相互影响造成的误差,明显优于传统检测方法。该装置能同时检测三相数据,具有体小质轻,运行可靠,能满足国家相关标准及行业的规定,能带来良好的经济和社会效益。  相似文献   

12.
现阶段我国电网进入一个全新的时代,面临着很大的调整,而在这个过程中电压互感器对于电压值的转变有着很大的作用。但是电压互感器二次电压回路经常会发生故障,这将会严重影响继电保护装置的性能,并导致继电保护误动作经常发生。为了减少由于电压互感器二次电压故障对继电保护产生的危害,本文主要分析电压互感器二次电压故障发生的原因并提出相应的对策,从而为电网的正常运行提供更加安全可靠的方案。  相似文献   

13.
继电保护装置的正常运行受电压互感器和电流互感器极性的直接影响,所以,相关工作人员必须熟练掌握判定和测试电压互感器、电流互感器极性的方法。传统的测试方法将会被逐步淘汰,而新型测试仪器体积大、测量过程烦琐,因此,利用CT极性的特点制作手持式CT极性测试仪,能够更有效地进行极性测试。  相似文献   

14.
徐建军 《工矿自动化》2013,39(2):107-111
针对某煤矿35kV供电系统在雷暴日经常发生过电压现象的问题,分析了过电压产生的原因,指出是分频谐振引起系统电压异常,电压互感器和架空线路的对地电容是引起分频谐振的元件,通过分析该供电系统的谐振过电压参数,给出了相应的改造方案,即更换励磁伏安特性较好的电压互感器,在电压互感器高压侧中性点加装非线性消谐器,安装多功能智能消谐装置。实际运行表明,该改造方案实施后,35kV供电系统未发生谐振过电压现象,运行可靠。  相似文献   

15.
因阻尼回路故障导致电容式电压互感器退出运行的数量越来越多,严重影响了系统的安全稳定运行。根据阻尼谐振原理及CVT已有的外部抽头,设计了一种阻尼回路测试装置,可以真实读取阻尼回路电流,配合红外测温诊断电容式电压互感器阻尼回路状态。  相似文献   

16.
针对10kV电压互感器测试过程中经常遇到的问题,对组合互感器电压误差检定进行了分析和研究,并提出了相应问题的解决对策,希望通过本次研究对更好的开展组合互感器电压误差检定有一定的帮助。  相似文献   

17.
为检查分级绝缘电压互感器的绝缘缺陷,需要对其进行倍频耐压试验。因此提出了多倍频耐压和多倍频感应耐压试验两种试验方法,同时提出了试验电压的几种测量方法,对耐压试验中电压互感器的容升电压的产生原因及其对试验的影响也进行了分析,对耐压试验的电压持续时间进行了说明,指出耐压试验前后空载试验结果的对比是判断被试电压互感器是否合格的依据。  相似文献   

18.
针对多绕组电压互感器非计量绕组负荷对计量绕组误差的影响问题,本文通过对多绕组高压电压互感器等值电路分析和理论推导,对多绕组电压互感器的计量绕组误差构成进行了研究,提出了一种利用非计量绕组施加不同负荷实现各绕组漏阻抗的测量方法,并计算得到多绕组电压互感器的计量绕组负载误差和非计量绕组对计量绕组的误差影响量。计量绕组各测量点的空载误差测量采用低压侧参考误差方法实现,通过常规方法在一个较低电压下测量电压互感器空载误差及二次回路参考电压点和测试点的参考误差,计算得到互感器各测试点的空载误差数据。本方法无需使用升压器和进行导纳值、直流电阻的测量,并避免了分布电容对误差的影响,试验结果表明测量准确度可以达到检定规程要求。  相似文献   

19.
吕鹏  黄元亮  金卓昀 《软件》2010,31(10):27-32
光电互感器以光电子技术和光纤传感技术基础,以更优越的性能来适应现代电力工业对电压等级以及电流质量的不断提高,它逐渐取代着传统的电磁式互感器,包括光学电流互感器(OCT),光学电压互感器(OVT)和组合式光电互感器。本文主要介绍了光学电流、电压互感器的工作原理,现存问题以及目前的解决方法,光电互感器在现代电力工业中的部分应用,并展望了光电互感器的发展趋势。  相似文献   

20.
本文主要对220千伏电容式电压互感器试验技术的应用进行了深入的分析,在分析的基础上探讨验证了高压引线不拆接具有的优点。并基于220kV高压变电站电气工作特点的分析,研究了220kV电容式电压互感器的试验,最后对220kV电容式电压互感器应注意的测量试验问题进行了归纳。以期通过本文的研究,为我国220kV高压变电站试验技术的更好应用提供借鉴。  相似文献   

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