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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
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电流互感器的现场检定 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了采用“低压外推测电流互感器误差”新原理研制的HLE1型电流互感器现场检验装置校验电流互感器的方法、优点并与传统方法检测结果做了比对,证明了其有效性和准确性。 相似文献
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测定电流互感器的误差,一般采用比较法,即用一台标准电流互感器与被试互感器相比较,接线如图1(a)所示,图1(b)是当被检互感器的变化为1小时的自校线路。 相似文献
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在简介电容式电压互感器(CVT)原理的基础上,提出采用电抗器与被试电容式电压互感器组成并联谐振电路的方法,籍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
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电压互感器的现场校验是在设备停电的情况下 ,在安装地点接入标准互感器和升压设备 ,接通三相电源或单相电源 ,用互感器校验仪测出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。根据JJG 31 4 1 994《测量用电压互感器检定规程》的规定 ,在额定频率、额定功率因数及二次负荷为额定二次负荷的 2 5 %~ 1 0 0 %之间的任一数值内 ,0 .1~ 1级的测量用电压互感器的误差不得超过表 1的误差限值。表 1 测量用电压互感器的误差限值准确度级别比 值 差倍率因数额定电压百分值2 0 5 0 80 10 0 12 0相 位 差倍率因数… 相似文献
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随着大量1000kV、765kV电容式电压互感器(CVT)在特高压电网中的使用,为了保证现场CVT误差校验数据质量,使其单次测量可直接溯源到国家基标准,在1000kV串联式标准TV误差原理及结构特点的基础上,采用实验室计量保证方案(Map)的闭环量传控制思想,针对现场CVT误差校准试验特点,设计了适合于现场校准特点的误差计量保证方案。该方案已用于青海750kV西宁变电站CVT现场误差校准试验,并成功地分析判定了对试验中遇到的典型事例。 相似文献
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智能电能表是坚强智能电网的重要组成部分,智能电能表集测量、通信、微电子、数字信号处理、自动控制和计算机技术于一体。与传统电能表相比,智能电能表的现场校验对电能计量专业人员提出了更新、更高的要求。针对智能电能表现场校验时容易忽略的几个问题,提出了处理方法。 相似文献
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随着电力系统的快速发展,企业和用户对电能的需求逐渐增大。为满足企业和用户使用需求,必须增加电能的生产和分配。近年来,GIS变电站凭借较大优势被大量新建,与此同时,作为电能计量装置之一的配套GIS电流互感器的检定工作也随之增加。GIS电流互感器的校验已经成为一个热门课题。本文主要介绍了3种GIS电流互感器测试技术原理,即比较法、低压外推法以及负荷仿真外推法。在现场同一条件下,对这3种测试原理设备的测试数据进行对比,并比较基于3种不同原理设备的优缺点,最后提出了电流互感器误差检测的趋势。 相似文献
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在开关电器试验中,电流参数的测量,特别是强电流的测量,是一个非常关键的测试技术。分析了开关电器实验室大电流测量系统的特点和影响测量准确度的因素,论述了进行整个系统校验的必要性,并提出了系统校验的方法和试验装置。 相似文献
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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