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探讨了电流互感器实际运行负载对误差的影响,从一个新的角度提出了实际负载下电流互感器误差的测试与计算方法,给出了计算公式和实际计算的例子,对计算结果的准确度进行了论证。 相似文献
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运用等安匝测试方法,缓解了500kV高压线路电流互感器的现场校验难题;提出单相逐台校验法,采用特殊接线模拟实际二次负荷阻抗,来现场校验电流互感器;对并联运行方式下的电流互感器进行了详细的误差分析。 相似文献
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电流互感器的误差对计量准确度有重要的影响。文章介绍的几种有源补偿方法能有效补偿电流互感器的误差,为解决这一问题提供了有效的方法,文章还详细介绍了补偿方法的基本原理和各自的特点。 相似文献
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电流互感器现场校验分为两类:一类是测定被校互感器在额定负荷和1/4额定负荷下的误差,以判定其准确度是否合格。另一类是为计算和修正交流电能计量装置的综合误差,需准确地测出被校互感器在实际二次负荷下的误差。文章系统地研究了电流互感器现场校验方法,提出模拟三相实际运行状况下电流互感器实际二次负载的单相校验测试新线路和新方法。在新测试线路中,采用特殊接线和接入附加电阻等方法,消除了常规单相校验线路中由于二次负载与三相实际运行时不同而引起的误差。 相似文献
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模拟实际二次负荷的电流互感器测试方法 总被引:1,自引:0,他引:1
为确定电能计量装置的综合误差,必须准确测出互感器在实际二次负荷下的误差值。实验室中互感器的检定是在互感器二次侧带上额定负荷,采用单相法进行校验。而现场中电流互感器的计量回路一般采用三相三线制或三相四线制的接线方式。由于接线方式不同,其二次负荷与单相回路有所区别。必须准确地模拟出实际的二次负荷,以便用单相法检定现场的电流互感器。1 三相三线制的二次负荷模拟方法专用计量回路的三相三线制是采用2台电流互感器、三相两元件电能表(b相无负荷)的接线方式,其线路如图1所示。Za、Zc—a、c两相二次回路所… 相似文献
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介绍了一种利用多功能电能表内附电压,电流互感器误差曲线修正功能的方法,对其外接电压,电液互感器进行实时的误差修正,从而使电能计量装置综合误差满足《电能计量装置技术管理规程》的要求。这种方法经济,改造方便,特别适合关口,变电站,大用户等电能计量装置的改造。 相似文献
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谭炳源蒋卫何娜张福州 《四川电力技术》2014,(A01):49-53
分析了现有便携式互感器现场测试仪的基本原理,通过与传统电流比差法进行电流互感器试验对比分析,试验数据指出了其对GIS穿心式SF6绝缘电流互感器的不适用性,并分析其原因. 相似文献
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介绍了电流互感器的工作原理及结构,分析了电流互感器对电能计量的影响及电能计量产生误差的原因,并提出了对策。 相似文献
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电流互感器的误差对计量精度有重要影响,笔者为解决这一问题提出了有效的方法,研制了外部有源补偿装置来补偿电流互感器误差。文中详细介绍了补偿的基本原理和特点。 相似文献
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因为额定变流比为一、二次额定电流之比,且二次电流已标准化定为5A或1A,故选择额定交流比,实际上是选择一次额定电流。一般是按长期通过电流互感器的最大工作电流来选择。但为了保证电流互感器有较好的电流特性,不应使其工作在一次额定电流路1/3以下。按照电力行业标准DL/T448—2000《电能计量装置技术技术管理规程》规定,电流互感器额定 相似文献
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为了准确检测电流互感器(TA)的伏安特性、变比、极性、二次负载及10%的误差等参数,研制了一种新型TA特性测试仪.论述了TA综合特性测试仪的工作原理,介绍了主要硬件结构和软件流程.该测试仪采用具有整流滤波电路、单相逆变电路、IGBT驱动电路、变压器的交一直一交变换主电路,控制系统基于DSPTMS320LF2407A,具有高速数据采集和实时数据处理的特点.该测试仪的所有功能是通过键盘和液晶显示屏以人机对话的方式实现的,软件编程结构化、模块化,程序便于修改和调试.对该测试仪的主电路系统进行的仿真结果表明,该测试仪控制精度高、动稳态性能好. 相似文献
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电流互感器(TA)的复合误差直接影响继电保护动作的可靠性。一旦电流互感器饱和,误差会大大增加,造成继电保护的不正确动作,扩大事故的影响范围。测试电流互感器的复合误差已成为提高系统安全运行的重要工作。为精确测量电流互感器复合误差,本文设计一种便携式的TA复合误差现场试验装置,并给出现场试验装置的硬件结构与软件流程。装置通过采用低频电源法测量电流互感器的伏安特性曲线,从而减小测试用电源的电压,进而减小设备的体积。同时提高采样频率,更精确地采集伏安特性试验中的电气参量。本装置解决了现有电流互感器复合误差测试仪采样频率低、测试时间长、操作繁琐、仪器笨重的问题,具有可靠、便携、适于在现场使用的特点。 相似文献
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1 前言 由深圳妈湾电厂至西乡变电站的220kV妈西乙 线,自投产以来,线路两端装设的计量电能表就一 直对不上。该线路是将电厂发出的电量输送到西乡 变电站的,但据厂方反映,变电站侧的电能表却比 发电厂侧的多计了约3%的电量。如按常规,计量点 应设置在发电厂的出口侧,这样发电厂就要蒙受巨 大的经济损失。如在变电站计量,线路损耗就要由 电厂承受,对电厂也是不小的经济损失。为此,妈 湾电厂请我们去帮助查找原因。 相似文献