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 31 毫秒
1.
近年来新建500kV变电站的500kV等级电容式电压互感器,其计量绕组的电压变比一般为500/√3kV/100/√3V(准确度0.2%),国内普遍采用PTXJ-500型电压互感器现场校验装置进行现场误差测试,测试工作十分复杂。最近在对郑州小刘500kV变电站的500kV母线电压互感器进行现场试验时,发现其计量绕组为525/√3kV/100/√3V的特殊电压变比,如何对此类电压变比特殊的电压互感器进行检定,我们进行了试验研究,找到了解决的办法。  相似文献   

2.
500kV电容式电压互感器误差现场检验方法的分析   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
李佩军 《电力建设》2005,26(4):43-0
简介唐山安各庄500kV变电站,电容式电压互感器误差的现场检验实例。采用串联谐振原理产生高压试验电源,使用电容式电压比例标准器外推法。实现500kV电容式电压互感器误差的现场检验,测量结果的不确定度符合电压互感器检定规程的要求。实践证明,检验方法正确,其结果经反复验证具有一定的准确度。这套检验装置完全适用于220kV及以上电容式电压互感器误差的现场检验。  相似文献   

3.
针对750 kV电容式电压互感器(Capacitive Voltage Transformer,CVT)现场校验工作,通过对两种常规现场校验方法的分析和比较,在保证满足技术参数要求的前提下,提出了基于成本低、便于试验设备组装的750 kV变电站CVT现场校验方法。应用结果表明:该方法解决了750 kV变电站CVT现场校验设备的运输、安装及高成本等诸多难题。  相似文献   

4.
1高抗套管末屏放电 美国某公司容性设备在线监测系统,可实时在线监测电流互感器、电容式电压互感器、高压套管等容性设备的介损和电容量。河北电网某500kV变电站分期安装了该套容性设备在线监测系统。电流互感器、电容式电压互感器、  相似文献   

5.
在230~500kV变电站安装了测量准确度高的耦合电容式电压互感器,它必须在现场进行校对。若干年前,美国国家标准局研制了一台现场用的校对装置,其误差为±0.1%和±0.3毫弪。  相似文献   

6.
对电容式电压互感器的校验方法进行了分析,为解决用常规法现场校验电压等级高的试品所需设备庞大、不易实施的难题,提出了采用等效法进行现场校验的建议,并就等效法的建模和准确度分析等进行了试验研究。通过等效法和常规法的现场实际校验对比,证实等效法完全能满足220kV及以下电压等级准确度0.5级以下的电容式电压互感器的校验要求,且可降低校验所需标准电压互感器额定电压,外围设备可降低容量、减小体积和减轻重量,大大方便现场校验的实施。  相似文献   

7.
某500kV线路电容式电压互感器二次回路铁磁谐振分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
某500 kV线路电容式电压互感器出现二次电压长时间波动,经分析确认该设备出现了能长时间自保持的铁磁谐振现象,通过时其产生原因的分析,提出了改进方案,并经现场证明有效,这为防范电容式电压互感器的分频铁磁谐振提供了新的设计思路.  相似文献   

8.
电容式电压互感器现场校验方法改进探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
为提高电容式电压互感器现场校验的工作效率,降低劳动强度,本文分析了电容式电压互感器(CVT)及其现场校验方法和原理,利用常用的串联谐振升压试验方法中容抗阻抗成反比的特性,提出了电容式电压互感器现场批量校验方法,并从理论上分析了该方法的可行性.与现有试验方法相比,该方法以最接近互感器的实际运行状况开展现场校验,所用试验设备少,一次接线可以完成数支CVT的现场校验,增加了试验数据的可比性.该方法为互感器现场校验工作提供了一定的理论参考和借鉴,具有一定的实践价值.  相似文献   

9.
本文介绍了某500 kV线路电容式电压互感器的技术参数及结构原理,叙述了该电容式电压互感器的故障情况,通过红外测温技术、高压试验数据的分析和解体检查,对该500 kV线路电容式电压互感器电磁单元故障的原因作出了分析,并对该型号500 kV电容式电压互感器的运行维护给出了建议。  相似文献   

10.
500 kV电容式电压互感器球隙放电故障分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电容式电压互感器运行中常见故障对设备运行产生的不利影响,就500 kV电容式电压互感器在运行中发生的球隙放电故障进行了详细的分析,找出设备存在的问题,并提出相应的防范措施.  相似文献   

11.
罐式电容式电压互感器(以下简称罐式CVT)是一种采用SF6气体绝缘的新型特高压GIS工程用电压互感器,相比传统柱式CVT具有电容量不受杂散电容影响的优势.受限于容性设备自身特点,罐式CVT的误差容易受到温度、频率等因素的影响.为了更好地掌握1000 kV罐式CVT长期运行状态和运行中的误差情况,本文对误差影响因素进行了分析,建立了带电考核系统,包括温度监测系统、故障录波系统、误差校验系统,采用0.2级电容式电压互感器与罐式电容式电压互感器进行误差对比,实现了不同温度变化下误差的对比校验和长期带电考核.研究表明,1000 kV罐式CVT绝缘性能良好、温度误差合理,满足工程需求.文中研究成果为1000 kV罐式CVT进行工程应用奠定了基础.  相似文献   

12.
针对高压电能计量装置校验中无法测量整体误差的问题,设计了一套高压电能计量装置现场校验系统。该系统通过在高压侧安装电压互感器和电流互感器,并基于射频同步技术将测量数据发送到低压侧数据接收终端的方法,实现了高压电能计量装置现场校验整体误差的测量。经实际测试,该套高压电能装置现场校验系统能够在不停电条件下对10kV~35kV高压电能计量装置进行整体校验,达到了有效评估装置计量性能、简化校验环节、减轻工作强度、降低校验安全风险、提高工作效率的目的。  相似文献   

13.
一起500kV电容式电压互感器电压异常的分析处理   总被引:1,自引:4,他引:1  
对一起500 kV电容式电压互感器(CVT)投运后二次电压值异常的故障做了简要说明,结合电容式电压互感器的结构和工作原理对其进行了分析,发现CVT电容分压器电容单元安装错误是导致二次电压异常的原因。通过对CVT电容单元的现场调整,消除了故障,电压信号显示正常。同时,对CVT投运前的安装调试工作提出了合理化建议。  相似文献   

14.
根据某变电站500 kV电容式电压互感器在运行中出现二次电压异常情况,对电容式电压互感器发生异常的原因进行综合分析,最后提出现场交接验收及运行维护意见。  相似文献   

15.
李伟 《宁夏电力》2000,(C00):3-6,21
在电力系统中,使用的高压电压互感器有电磁式和电容式两种,由于电容式电压互感器具有绝缘强度高,价格低,可以兼作载波通讯或线路高频保护的偶合电容等特点,因此主要应用于110kV及以上高压电力系统。在电能计量装置中,也使用了相当数量的电容式电压互感器,按照《电能计量装置管理规程》DL488-91的要求,电能计量装置中的高压电压互感器必须在现场进行周期检定,因此,应用于电能计量装置中的电容式电压互感器也存在着周期检定的要求。目前,我们已具备了220kV及以下电压互感器的升压试验设备和标准,但是,由于电容式电压互感器有分压电容存在,导致电容式电压互感器自身就是一个非常大的容性负载,现有的升压试验设备无法达到要求,因此,提出了采用电抗器与被试电容式电压互感器组成并联谐振电路,借以降低升压试验设备的负担,满足所需试验电源容量的要求,实现对电容式电压互感器的现场检定。  相似文献   

16.
文章介绍了某500 kV变电站一起500 kV电容式电压互感器(CVT)电压异常的故障情况,并根据现场检查及试验,以及返厂解体试验,找出了造成设备异常的原因,为同类事件的故障分析处理及防范提供了处置建议。  相似文献   

17.
简述500kV电容式电压互感器不拆线预试方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
运行中500kV变电站的电容式电压互感器拆引线试验十分困难。这里通过一次成功的现场试验为例,介绍不拆线电容式电压互感器预试方法,供同行参考。  相似文献   

18.
1前言500kV变电站中,电容式电压互感器担负着进、出线的电压测量、电能的计量、继电保护的高频通道、电力载波通讯等各项综合任务。为了在现场进行交接验收试验,我们首次利用800kV串联谐振装置中的“谐振电抗器、谐振电容器、分压电容器”,并对其进行优化组合,采用并联补偿方法圆满地解决了高压试验电源问题,为现场试验大电容,高电压试品提供了手段。正电容式电压互感器参数及结构1.1铭牌参数参见表1。表回电容式电压百感器铭牌1.2结构原理TYD3500-0.005H型电容式电压互感器结构原理见图1。互感器由电容分压器单元及电磁单元(…  相似文献   

19.
现场500kV电压互感器的误差试验   总被引:1,自引:4,他引:1  
通过对某厂电容式和GIS中电磁式两种类型500kV电压互感器的试验,介绍了在现场对500kV电压互感器误差进行测量的方法,用串联谐振方法进行升压,并根据实际情况对引线产生的误差进行了简单分析,为有关计量检测人员提供了一定的借鉴。  相似文献   

20.
本文主要介绍了新疆开展的750kV输变电工程特殊性交接试验中,对750kV电容式电压互感器现场检定试验方法的一些研究和改进,以便于顺利开展该项试验。确保750kV电容式电压互感器现场检定工作及时、有效开展。  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