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电容式电压互感器误差特性的研究 总被引:8,自引:2,他引:8
本文对电容式电压互感器的空载误差和负载误差特性进行了研究 ,提出了保证CVT空载误差特性时其变压器的额定磁通密度 (BN)。通过改变CVT中压变压器绕组的布置方式 ,可降低其直流电阻 ,从而改善负载误差特性。提高CVT的额定中间电压是降低其负载误差最有效的措施 相似文献
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由于传统的互感器误差测量装置,其智能化程度比较低且测量精度不够高,故提出了一种基于DSP的电磁式互感器误差测量新技术。设计的互感器误差测量仪可在现场或实验室环境下,通过比较从标准互感器与待测互感器所采集的信号,完成对互感器误差的测量。设计的程控放大电路对原始信号进行幅值的调节,低通滤波器使输入AD转换器的信号为有效的基波信号,并兼顾其整体的抗干扰性能。采用DSP作为核心控制器,其反序间接寻址等特性能有效地对数据进行FFT运算,得出待测互感器的比差和相角误差。采用这种互感器误差测量仪可以提高效率,实现测量过程的自动化。 相似文献
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为精确分析系统频率对标准电压互感器误差特性的影响,以获得标准电压互感器的低频适用性,首先建立了标准电压互感器的等值电路模型,提出了采用复数磁导率分析铁磁材料低频励磁特性的方法,并搭建了基于锁相原理的测量回路,获得了不同频率下取向硅钢片30P100的复数磁导率;其次,解析得到标准电压互感器空载误差及负载误差函数,并以一台35 kV标准电压互感器为模型,分别通过误差增量反推以及短路法获得一、二次漏阻抗的参数,通过复数磁导率获得低频励磁阻抗参数;最后,通过仿真计算,获得20 Hz及50 Hz下空载误差及负载误差曲线,并与实测结果进行对比验证。研究表明:取向硅钢片的复数磁导率实部与虚部均随着频率的降低而增大,在20~50 Hz频率范围内,标准电压互感器的空载比值差和空载相位差均随着频率的降低而正向偏移;负载比值差受频率影响较小,负载相位差随频率降低而正向偏移,且频率越低,其误差受负荷变化的影响越小。以设计的35 kV标准电压互感器为例,频率改变对标准电压互感器空载比值差的影响量在2×10-5以内,对空载相位差的影响量在0.4′以内,其空载误差在20 Hz和50 Hz下至少... 相似文献
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电压互感器的计量误差是其在额定负载下所产生的误差,当负载变化时其误差随之变化。针对电压互感器在实负载下所产生的实际误差建立了数学模型,这样根据已知负载下的误差值,利用计算机对数学模型进行分析,计算,可准确地得到电压互感器在各实负载下的实际误差。 相似文献
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通过数学推导给出了电压,电流互感器的角差和比差与电能计量误差关系的公式,供大家做定量分析时使用。 相似文献
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高压外推法测定电压互感器误差及外推点的选择和论证 总被引:7,自引:4,他引:7
提出高压外推法测定电压互感器误差的外推点可从20%额定电压降低至5%~0.9%,并对此进行了试验验证,为此方法的实际推广应用创造了极其有利的条件,并将对现场电压互感器的检定产生深远影响。 相似文献
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Shintaro Tsutsumi 《Electrical Engineering in Japan》2014,187(4):10-17
Inductive voltage dividers (IVDs) are widely used in the field of ac measurements, such as impedance measurements at audio frequencies. The two‐stage guarded IVD was developed by D.N. Homan and T.L. Zapf about 40 years ago. However, it is not easy to construct a two‐stage guarded IVD. Therefore, we have developed a two‐stage IVD using a special winding method without guarding by magnetic and electrical shields. To reduce the admittances of the winding wires, corrugated polypropylene board is used for the new two‐stage IVD. In addition, the ratio winding and excitation winding are wound toroidally around two FINEMET ring cores using PEW flat cable 0.7 mm in diameter. As a result, the in‐phase ratio errors are within 10?8 of the input at frequencies of 1 kHz or below. In this report, the winding methods and measurement results of the new two‐stage IVD are described. 相似文献
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针对电容式电压互感器(CVT)普遍存在测量误差的问题,介绍CVT的主要结构及二次侧保护原理,应用戴维宁等效电路和频域分析方法,分析负载变化和电压谐波造成的CVT测量误差,提出减小CVT测量误差的方法. 相似文献
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简要介绍了各类新型电子式电压互感器的研发情况,并对阻容分压电压传感元件做了理论分析和实验研究,重点在于该传感元件对输入电压信号的响应能力。实验结果反映出这种新型传感元件稳态测量准确可靠、暂态响应迅速,线性好,无饱和,满足电力系统测控和继电保护对电压信号的取样要求。 相似文献
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绝缘在线监测中电容式电压互感器的误差校正 总被引:6,自引:0,他引:6
对引起电容式电压互感器(CVT)稳态误差的相关因素进行了分析。根据CVT结构及参数建立了用于校正CVT稳态误差的参数模型。将该模型输出电压的误差仿真结果与准确级试验结果进行对比,验证了该模型的有效性。基于该模型提出一种绝缘在线监测中实时校正CVT稳态误差的新方法:通过采集测量绕组的输出电压和各二次绕组的负载电流信号,利用基于Levenberg-Marquardt算法的非线性最小二乘拟合算法提取信号中的基波分量,结合CVT参数模型的数学方程确定CVT的一次电压。分析结果表明,该方法能够有效减小因系统频率、CVT二次负载大小及功率因数的变化对CVT比差及角差的影响,为二次监测设备提供高精度的电压信号。 相似文献
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