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 15 毫秒
1.
为了发现电磁式电压互感器因现场运输和安装过程中引起的某些绝缘缺陷,需要在设备安装后的交接过程中进行倍频的交流耐压试验。常用的电压互感器倍频耐压试验方法难以满足500 kV电磁式电压互感器的试验要求,笔者提出了一种利用谐振升压装置在电磁式电压互感器(PT)一次绕组直接施加3倍频试验电压的耐压试验方法,并利用电容分压器直接在一次测量试验电压。通过参数计算与仿真选择试验电抗器、励磁变压器、电容分压器和变频电源装置,使试验回路在3倍频处达到谐振条件。现场试验结果表明了试验设备参数与电压互感器的参数合理的配置,可以满足3倍频的试验电压要求,该试验方法能很好适用于500 kV及以上电压等级的电磁式电压互感器的倍频耐压试验。  相似文献   

2.
为了发现电磁式电压互感器因现场运输和安装过程中引起的某些绝缘缺陷,需要在设备安装后的交接过程中进行倍频的交流耐压试验。常用的电压互感器倍频耐压试验方法难以满足500 kV电磁式电压互感器的试验要求,笔者提出了一种利用谐振升压装置在电磁式电压互感器(PT)一次绕组直接施加3倍频试验电压的耐压试验方法,并利用电容分压器直接在一次测量试验电压。通过参数计算与仿真选择试验电抗器、励磁变压器、电容分压器和变频电源装置,使试验回路在3倍频处达到谐振条件。现场试验结果表明了试验设备参数与电压互感器的参数合理的配置,可以满足3倍频的试验电压要求,该试验方法能很好适用于500 kV及以上电压等级的电磁式电压互感器的倍频耐压试验。  相似文献   

3.
邵红雁 《安徽电力》2006,23(1):15-17
电压互感器的误差与其二次负荷是直接关联的,现场测试应在电压互感器的运行电压以及实际二次负荷下进行。文中针对由于电压互感器实际的二次负荷与检验规定值(25%~100%)额定负荷相差较大,以致使运行电压互感器误差超差的原因进行了分析和讨论,提出了解决方法。  相似文献   

4.
铁磁谐振的危害及变电站消谐技术的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡慧强  王文生  林国华 《电气时代》2005,(1):104-104,106
在电力系统中,电压互感器的非线性电感与线路对地电容的匹配引起铁磁谐振过电压,直接威胁电力系统安全运行。严重时会引起电压互感器(PT)的爆炸,造成事故。  相似文献   

5.
0.0005级双级电压互感器采用特殊的补偿方法和校验方法,其中电压比小于1的电压互感器的校验新线路灵活地运用了乘法线路,使作为标准的感应分压器避免了升压使用的问题。文章根据实践经验和一些基层单位检定此类电压互感器时出现的一些问题,进一步阐明为什么要使用这种线路及如何正确使用此校验方法。此方法对0.0005级以下等级、电压比小于1的电压互感器的准确测量具有推广意义。  相似文献   

6.
农村10~35kV电压等级的配电网,一般采用中性点不接地的运行方式。为保证供电的可靠性,需要对各相运行情况及对地绝缘情况进行监视。为此而装设了绝缘监察装置,以监视各相对地绝缘情况。其绝缘监察装有电磁式电压互感器,其一次线圈接于高压侧,而二次接保护装置、指示仪表。在运行中为防止互感器绝缘击穿时,发生高电压窜入二次回路,而损坏二次设备,威胁电气运行人员的人身安全。为此,电磁式电压互感器的二次侧采用中性点直接接地。这些电压  相似文献   

7.
35KV中性点不接地系统中 ,为了监视每相对地的绝缘情况 ,在电压互感器辅助线圈组成的开口三角两端装有一套绝缘监视装置。在雷雨季节 ,发生线路落雷、瓷瓶闪络等故障 ,导致电压互感器高压熔丝熔断 ,甚至烧毁电压互感器。究其原因 ,一般有下列几种:1、电压互感器低压侧匝间和相间短路时 ,低压保险尚未熔断 ,由于激磁电流迅速增大 ,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。2、当10KV出线发生单相接地时 ,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值√3 倍。电压互感器的铁芯很快饱和 ,激磁电流急剧增强 ,使熔丝熔断。3、由于电力网…  相似文献   

8.
10 kV小电流接地系统常用电磁式三相电压互感器,本文分析了实际工作中碰到的10kV两段母线电压互感器一、二次侧直接通过导线并列运行,当其中一台电压互感器发生高压侧熔丝熔断后两台电压互感器烧毁的原因,并提出改进措施和10 kV母线电压互感器并列运行时的一些注意事项。  相似文献   

9.
提出了一种电流互感器和电压互感器角差补偿的新算法。深入研究和分析了具有电感和电阻的电流互感器和电压互感器的等值电路,在实际测量应用中人为地造成一个RL电路的暂态过程,采用数字微分算法能够快速准确地算出RL电路的频率和时间常数,进而计算出电流互感器和电压互感器的角差。提出了电能表中补偿电流互感器和电压互感器角差的有功功率和无功功率计算方法。仿真结果表明,该算法能大大地提高电能表的计量精度。  相似文献   

10.
变电站35 kV配电系统一般为中性点非直接接地系统,运行中存在着电压不平衡问题。从电压互感器产生的电力系统电压不平衡的几种原因出发,结合具体35 kV线路的特点,重点介绍了在现场运行过程中线路电压互感器所引起的母线电压不平衡现象及其原因,并结合实际情况进行了计算分析。最后针对分析结果给出了改进措施。  相似文献   

11.
电容式电压互感器运行可靠性直接关系到电网安全,由于其设计、结构等原因,电容式电压互感器电磁单元内部空间及各元件间的绝缘距离相对较小,且运行过程中,经常要承受电网的过电压,运行工况较差,极易发生故障。针对一起220 kV电容式电压互感器运行中二次电压波形畸变的故障,根据其结构特点,结合现场试验,初步判断故障原因为电容式电压互感器中间变压器一次绕组并联避雷器损坏,通过对故障电容式电压互感器的解体检查及避雷器试验,证实了该判断,通过对同类型电容式电压互感器的普查,提出了对此类故障的预防及处理措施。  相似文献   

12.
电容式电压互感器二次电压异常分析处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
电容式电压互感器作为超高压电网中最重要的计量设备之一,其运行稳定性直接关系到电能计量和保护控制的准确性.二次电压异常是常见的电容式电压互感器故障表征形式,为此,分析了电容式电压互感器的工作原理和等效回路特性,研究了互感器内部各种元件故障引起二次电压异常的机理.介绍了一起由于避雷器元件故障导致二次电压异常的实例,对故障互感器电气试验、解体检查和处理过程进行了分析.最后提出了类似故障的防范措施和建议.  相似文献   

13.
为解决谐振接地配电网对地绝缘参数测量过程中电压互感器漏阻抗和中性点对地支路阻尼电阻导致的测量误差问题,提出了谐振接地配电网对地绝缘参数双端谐振测量新方法。采用双电压互感器,通过消弧线圈内部电压互感器或零序电压互感器向配电网注入变频恒流特征信号,并从另一电压互感器测量返回的特征频率电压信号,对含阻尼电阻的零序谐振回路进行等效变换,搜索准确的系统谐振频率,实现了系统对地电容和对地泄漏电导的精确测算。该测量方法的电流注入与电压测量单元共同直接作用于对地绝缘参数支路,从原理上消除了电压互感器漏阻抗和系统阻尼电阻的影响,大幅提升了对地绝缘参数测量精度。在PSCAD/EMTDC仿真环境及某变电站10 kV侧对提出的对地绝缘参数实时测量技术进行了仿真分析与现场实验验证。分析结果表明,该方法测量精度高,不影响配电网正常供电且参数测量过程安全快捷、操作简便。  相似文献   

14.
指出了在电压互感器误差试验中,电压负荷箱相互替代使用的方法,包括直接替代、串联和并联替代以及应注意的问题。  相似文献   

15.
10 kV三相电磁式电压互感器并列运行时烧毁原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
0 kV小电流接地系统常用电磁式三相电压互感器,本文分析了实际工作中碰到的10kV两段母线电压互感器一、二次侧直接通过导线并列运行,当其中一台电压互感器发生高压侧熔丝熔断后两台电压互感器烧毁的原因,并提出改进措施和10 kV母线电压互感器并列运行时的一些注意事项.  相似文献   

16.
为解决中性点不接地配电网对地参数测量过程中互感器内阻抗及消谐电阻导致的测量误差以及无法直接测量对地泄漏电导的问题,该文提出基于双电压互感器的中性点不接地配电网对地参数实时测量新技术,采用双电压互感器:在配电网零序电压互感器开口三角侧注入特征频率电流信号,信号注入单元等效为恒流源;同时在另一开口三角侧空载的零序电压互感器测量返回的该特征频率电压信号,利用双电压互感器构成特征信号的循环回路,实现对地电容与对地泄漏电导的实时测量。在特征信号回路中,电流注入与电压测量单元直接作用于对地参数支路,利用特征频率信号流通回路的阻抗分布特性,从原理上消除测量等效电路中互感器内阻抗引起的测量误差,以及消谐电阻对参数测量的影响,大幅提高了配电网对地参数测量的精度。在PSCAD/EMTDC仿真环境及长沙市某变电站10 kV侧对提出的对地参数实时测量技术进行仿真分析与工程现场实测分析,分析结果表明该方法测量精度高,且参数测量过程具有安全、简便、经济的特点。  相似文献   

17.
陈向群 《大众用电》2003,(11):37-38
1 为什么要使用互感器 在高电压及大电流的测量中,测量器具往往无法对被测电压或电流进行直接测量,这时需要先对电压或电流进行变换,这时便出现了互感器。互感器除具有变换的作用外,还具有以下优点:  相似文献   

18.
基于电容分压器原理的电子式电压互感器结构形式   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了电子式电压互感器的原理以及基于电容分压器原理的电子式电压互感器结构型式。电力系统的电压测量广泛采用电磁式电压互感器和电容式电压互感器。随着电网电压等级的提高,传统电压互感器因其存在铁磁谐振、绝缘结构复杂、造价高、体积大而笨重等缺点,难以满足系统需要。另外,随着电力系统往数字化和智能化方向发展,传统的电磁式电压互感器及电容式电压互感器不能提供数字接口,故无法满足电站需求。这就促使了电子式电压互感器(以下简称EVT)的飞跃发展。  相似文献   

19.
<正> 电力系统中的继电保护、电能计量及对电气设备的监视控制,都离不开交流电压和电流两个电量。并要求其供电具有一定的可靠性和连续性。而交流电压量供电的可靠性和连续性,直接决定于电压互感器二次接线的可靠性。而电压互感器二次接线的可靠性,又直接决定于它的交、直流逻辑回路设计的先进性和合理性。如果由于电压互感器二次直流逻辑回路的…  相似文献   

20.
220 V隔离电压互感器(以下简称隔离互感器),其变比为220/220 V,主要用于电能表检定装置多个电压回路之间的隔离,并具有-个接标准表的比例绕组和多个接被试表电压回路的隔离绕组,其准确等级定义为:接标准表的比例绕组与多个接被试表电压回路的隔离绕组,在相同激磁电流的条件下,所产生误差的相对值.由于该隔离互感器二次输出电压为220 V,国内生产的互感器校验仪和电压负荷箱额定电压仅限于100√3、100、150 V,一般标准电压互感器二次输出电压为100√3、100 V.用国家标准、国家技术标准及行业标准规定的误差测试接线,无法直接测量隔离互感器的误差值,需要找出一种间接测量隔离互感器误差的方法,来获取隔离互感器的真实误差值.笔者通过实践,验证了几种间接测试隔离互感器的正确线路,从中找出了测试隔离互感器误差的方法.  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