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1000kV特高压GIS电流互感器误差现场检定时,由于其试验回路长、阻抗大,常规的试验方法存在升流困难及操作复杂的问题。基于特高压GIS电流互感器的结构特点分析和多年的现场工作经验,本文设计和实现了1000kV特高压GIS电流互感器现场误差智能化检定系统,论述了检定系统的组成及实现方案,提出了功率电力电子电源与电工电源串联技术、自适应无功补偿技术和智能化检定技术,介绍了智能工频电源软硬件设计方法,给出了多组合无功补偿装置的实现方法。特高压南京站、泰州站1000kV电流互感器现场检定实验表明,该检定系统能准确计算被试电流互感器的的电气参数,自动进行无功补偿,自动实现谐振升压和误差检定,提高了现场检定技术水平和工作效率。 相似文献
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文中针对1 000 kV交流特高压电流互感器误差试验中试验电流达到7 200 A,传统试验方法不满需要的问题,以1 000 kV北京西站特高压电流互感器现场试验为基础,研究了大变比下的升流测试方法,包括:一次大电流回路阻抗特性、无功补偿策略、试验过程设备参数,对试验回路的相关数据进行了计算分析,试验研究发现进行特高压电流互感器误差测试时,必须对一次回路进行有效的无功补偿,才能保证试验的完成;通过试验分析,对于内壁有屏蔽层的电流互感器,一次导体在不同偏心位置时,对误差数据的最大影响达到27%。 相似文献
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电流互感器误差补偿的一种新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种从外部补偿电流互感器误差的新方法。运用模拟原理并采用运算放大器、集成功率放大顺等电子器件实现了电流互感器的误差补偿。该补偿装置可以安装在户内被补偿电流互顺的二次回路中,将电流互感器的精度由0.5级提高到0.2级以上。 相似文献
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GIS电流互感器现场检定中的大电流升流方法 总被引:4,自引:2,他引:2
目前变电站普遍采用GIS形式,电流互感器封装在罐体内部.GIS线路全封闭的特点使管道内电流互感器的检定试验回路长、阻抗大,所用设备多,难以升至设备额定电流.国际上一般采用外推法或CT分析仪进行操作,与现场实际运行工况不符,降低了检定数据的可靠性.用电容器进行无功补偿是减小试验升流设备容量的有效方法,本文针对电流互感器现场检定试验线路,提出了三种补偿方式,分析了各自的优缺点及适用范围,结合在中国1000kV特高压示范工程及750kV变电站的实践经验,总结了对GIS电流互感器进行全电流现场检定的方法. 相似文献
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750kV GIS电流互感器现场检定试验方法 总被引:5,自引:1,他引:4
750kV特高压变电站普遍采用气体绝缘封闭式组合电器(GIS或HGIS)形式,电流互感器(TA)封装在罐体内部。GIS线路全封闭的特点使管道内电流互感器的检定试验回路长,阻抗大,所用设备多,难以升至设备额定电流。采用外推法或TA分析仪进行操作,检定电流小,降低了检定数据的可靠性。选择合适的试验回路和使用电容器进行无功补偿,使回路在串联(或并联)谐振状态工作是进行GIS电流互感器现场试验的关键技术。为此,针对兰州东750kV变电站试验线路,提出了多种回路选择和无功补偿方案,分析了各自的特点及适用范围,并选择了最优方案进行现场操作,成功的在390m长的GIS回路中施加了4.8kA的大电流,取得了令人满意的效果。试验结果表明,该研究结论可直接用于我国750kV及1000kV特高压交流输电工程电流互感器的现场检定试验。 相似文献
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750kV和1000kV输变电工程中采用电流互感器(TA)封装在气体绝缘封闭式组合电器(GIS或HGIS)内部,或者在罐式断路器上安装套管式电流互感器的形式。由于线路功率交换容量大,电流互感器的电流比达到4000A/1A甚至5000A/1A。现场检定时调压器和升流器的输出容量很难满足要求,需要对试验回路中的感性无功损耗进行补偿,故针对此一问题分析讨论了无功补偿的原理,并设计了几种不同补偿方法来进行比较。通过在750kV兰州东等变电站的成功应用,表明设计的无功补偿方法可广泛用于我国750kV及1000kV输变电工程电流互感器的现场检定。 相似文献
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流过故障点的总短路电流原则上都存在两个电流分量:即通过中性点接地回路形成的包含零序电流分量在内的短路电流Ik和由线路上相对地以及相间等效电容引起的电容电流。 相似文献
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目前我国某些地区短路电流过高制约着电网发展, 故障电流限制器可以快速限制短路电流,保证系统安全稳定运行, 是具有发展潜力的限制短路电流技术。故障电流限制器包括超导和和固态故障电流限制器2 种, 每种故障限流器具有各自的特性、工作原理、优缺点, 某些故障电流限制器已在国外投入使用。通过分析我国短路电流的特点及国外故障电流限制器的使用情况可知, 故障电流限制器是目前解决我国短路电流过大的措施之一。 相似文献
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Current Harmonics Measurement by Means of Current Transformers 总被引:1,自引:0,他引:1
This paper analyzes the accuracy of current transformers (CT) when excited with nonsinusoidal currents. It uses a nonlinear model that accounts for the minor hysteresis loop of the core. It was concluded that instrument transformers with accuracy class 0.6 or better provide reasonably accurate measurements of current harmonics magnitudes, however the phase angle error may lead to unacceptable errors when the current transformers are used to measure active powers. If such measurements are used to determine the power flow direction, i.e., if a load or consumer pollutes or is polluted, even high accuracy class CTs may yield unsatisfactory results. 相似文献
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探讨了螺旋式绕组在其轴向分量电流作用下产生的扭矩和扭转变形,以及在铁心结构中产生的感应电流。 相似文献
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分析电流互感器的接线方式对电流误差的影响,得出全星形电流误差最小,用于发电机回路,110kv及以上线路,计度收费电路上,不完全星形接线,用于10kV及35kV线路上;三角形接线电流误差最大,不能用于测量。只能用于变压器差动保护中的相角补偿。 相似文献