电压互感器二次回路降压试验报告

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电压互感器二次回路的降压治理措施

标签:文库时间:2024-12-14
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由于电压互感器二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行。本文从分析电压互感器二次压降的形成原理入手,并提出最为合理的二次压降治理方案。

电压互感器二次回路的降压治理措施

任武军,崔玉琴,李艳松,张宏江

(中原油田采油二厂供电大队)

  摘 要:由于电压互感器二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行。本文从分析电压互感器二次压降的形成原理入手,并提出最为合理的二次压降治理方案。

关键词:电压互感器;二次降压;补偿;治理

  中图分类号:TM905  文献标识码:A  文章编号:1006—7981(2012)12—0090—02  随着电力市场的改革,电能计量关系到直接的经济利益,做好PT二次回路压降的管理与改造工作,对保证电能计费的公正合理意义较大。对于变电所而言,正确的电能计量对供电电能,综合平衡及考核电力系统经济技术指标,节约能源,合理收取电费等都有重要意义。在电力系统中开展电能计量的综合误差测试是实现电能正确计量的基本技术措施之一。电能计量的综合误差包括电能表、电流互感器、电压互感器的计量误差以及电压互感器到电能表的二次回路线路压降。电压互感器二次侧到电能表端子之间二次回路线路的电压降(简称

互感器试验方法--电压互感器

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完美WORD格式

电压互感器试验方法

一.测量绝缘电阻

《电气设备预防性试验规程》未对电压互感器的绝缘电阻标准做规定。 测量方法与变压器类似

1.工具选择

一次绕组:2500V兆欧表

二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表

2.步骤

⑴ 断开互感器外侧电源;

⑵ 用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑶ 擦拭变压器瓷瓶;

⑷ 摇测高压侧对地绝缘电阻 ①所有二次侧短接,并接地; ②拆开一次侧中性点接地端;

③短接一次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。

⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑸ 用放电棒分别对ABC接地充分放电;

⑹ 摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角) ①短接一次侧,并接地; ②拆开二次侧中性点接地端;

③短接二次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。

⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑺ 用放电棒分别对二次侧接地充分放电; ⑻ 摇测高压对低压绝缘电阻 ①拆开一次侧中性点接地端; ②拆开二次侧中性点接地端;

③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值; ④记录数据。

⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放

电压互感器手册

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电压互感器

电压互感器

电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。

电压互感器的分类

(1)按安装地点可分为户内式和户外式。35kV及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。

(2)按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。

(3)按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。

(4)按绝缘方式可分为干式、浇注式、油浸式和充气式。干式电压互感器结构简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV

电流互感器与电压互感器 - 图文

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电流互感器与电压互感器

1、基本概念

1.1大电流接地系统、小电流接地系统?

系统电压在110KV及以上,中性点直接接地的系统称为大电流接地系统; 系统电压等级在35KV及以下,中性点不接地或经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。

1.2中性点接地系统和中性点不接地系统的优缺点?

中性点接地系统:优点:发生单相接地时,系统电压仍保持平衡,且故障电流比较小,系统可运行2小时;缺点:内部过电压对相电压倍数较高。

中性点接地系统:优点:内部过电压对相电压倍数较低;缺点:单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使用电设备损坏,而且发生故障时回引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。 1.3单相接地故障电压电流分析及向量图

分析前说明:中性点接地与不接地的区别,中性点接地,相电压就是对地(中性点)的电压,无论怎么其他相接地,他都不会变化,因为中性地点不会产生偏移,但是中性点不接地系统相电压是对中性点的电压,当单相接地的时候,中性点会产生位移,即将接地相变为0电位点,所以导致当中性点不接地系统单相接地时,其他正常相对地电压上升为线电压。

(1)当系统正常运行,没有相接地时,中性点电压为0,而这时地的电压也是0,即中性点O和地O’是一个

电流互感器和电压互感器选型指南

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目 录

第一章 电流互感器 ..................................................................................................................................... 1

1 电流互感器概述 ............................................................................................................................... 1 2 电流互感器的额定值 ....................................................................................................................... 1 3 电流互感器基本特性 ......................................................................................

电压互感器的一、二次装熔断器问题

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电压互感器的一、二次侧装熔断器是怎样考虑的?

电压互感器一次侧装熔断器的作用是: (1) 防止电压互感器本身或引出线故障而影响高压系统(如电压互感器所接的那个电压等级的系统)的正常工作。

(2)电压互感器二次侧装熔断器的作用是:

保护电压互感器本身。但装高压侧熔断器不能防止电压互感器二次侧过流的影响。因为熔丝截面积是根据机械强度的条件而选择的最小可能值,其额定电流比电压感 器的额定电流大很多倍,二次过流时可能熔断不了。所以,为了防止电压互感器二次回路所引起的持续过电流,在电压互感器的二次侧还得装设低压熔断器。

装于室内配电装置的高压熔断器,是装有石英填料的,能截断1000兆瓦的短路功率。

(3)在110千伏及以上电压的配电装置中,电压互感器高压侧不装熔断器。这是由于高压系统灭弧问题较大,高压熔断器制造较困难,价格也昂贵,且考虑到高压配电装置相间距离大,故障机会较少,故不装设。 二次侧短路的保护由二次侧熔断器担负。二次侧出口是否装熔断器有几个特殊情况: (1) 二次开口三角接线的出线端一般不装熔断器。这是唯恐接触不良发不出接地信号,因为平时开口三角端头无电压,无法监视熔断器的接触情况。但也有的供零序过电压保护用,开口三角出线端是装熔断器的。

电容式电压互感器二次输出电压偏高分析

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电容式电压互感器二次输出电压偏高分析

【摘要】结合解体检查的结果和同一厂家、同一型号、同一批次500kV电容式电压互感器出现类似故障,详细分析了一起500kV电容式电压互感器在正常运行中出现二次输出电压偏高的故障原因。结果表明,由于环境洁净度不满足分切铝箔的要求,分切过程中碎颗粒粉尘和其它异物粘附在铝箔表面。在长期的运行电压作用下,由于局部场强集中,产生局部放电,致使周围油劣化而产生蜡状物。产生的蜡状物更导致局部场强集中,形成恶性循环,最终导致薄膜及铝箔击穿。另外,还结合系统运行情况提出了相应的预防措施。

【关键词】电容式电压互感器;电容元件;击穿;故障

1.引言

如果电容式电压互感器(CVT)电容分压器电容元件所使用铝箔在分切过程中环境控制不严,工作现场洁净度不满足要求(清洁度要求为6级,即动态悬浮粒子(粒径≥0.5μm)的最大浓度限值(pc/L)35.2),可能使得在分切过程中碎颗粒粉尘和其它异物粘附在铝箔表面,引起铝箔表面局部场强分布不均匀,由于电容元件设计场强远高于其它电气设备,在长期的运行电压作用下产生低能局部放电,致使周围油劣化而造成蜡状物的形成,导致局部场强分布更加不均匀,形成恶性循环,最终使电容量和介质损耗增大,二次输出电

电压互感器一、二次断线情况下电压分析

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分析电压互感器一、二次断线情况下的电压

Acerfjdy 福建泉州

摘要:电压互感器一、二次断线后会出现多种电压,在副边接上有功电能表、无功电能表其表尾电压也不同。本文通过向量图、电路知识来分析其电压值。

关键词:电压互感器 断线 电压

前 言

电压互感器的接线有两种:一种是Vv型接线,另一种是Yy型接线。两种接线情况下的断线电压有类似的地方,但也有都有所差别。

由于作者水平有限,文章中难免错误及不妥之处,恳请读者批评指正。

1 电压互感器Vv型接线的一次断线情况下的电压分析 1.1电压互感器Vv型接线。(电表阻抗值相等) 1) 电压互感器二次空载或接一只有功电能表时的电压

当A相断线,如左图所示。 B、C接线正常,UBC等于线电压,Ubc=100V,当一次A相断线,一次绕组UAB=0V,二次也无电压Uab=0V,即a、b等电位,Uca=Ubc=100V。

当一次C相断线电压同上述推导可得:Ubc=0V,Uca=Uab=100V。 当一次B相断线,C、A接线正常,Uca=100V,二次两个绕组构成串联,平均分配电压,即Uab=Ubc=50V。

2)电压互感器接二次侧一只有功电能表和一只无功电能表

当电压互感器一次A相断线,二次接

V-V接线的电压互感器二次电压计算

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V-V接线的电压互感器二次电压计算

一、V-V接线

二、V-V接线电压计算及方向

1、二次线电压的额定值为100V,三个线电压Uab、Ubc、Uca在相位上互差120°,Uab超前Ubc、Ubc超前Uca。A相57.7v,B相57.7v,C相57.7V,角度各相差120,例(0,240,120)。得到Uab、Ubc、Uca(210,90,330)

UC UCA UBC UA UB UAB

2、B相只是接地,限制了它对地电压为0伏,AB,BC相线电压为100V并在此基础上相位上不断变化。A相100V,0度,B相0V,C相100V,120度也应当有相同实验结果(A相、C相始终100V,相位差120度,B相始终为0),Uab、Ubc、Uca(180,120,330),电压不相等。

UC UCB UBC UB UA UAB

3、B相接地,电压偏移,对地电压为0伏,AB,BC相线电压为100V,A相100V,0度,B相0V,C相100V,120度 则Uab、Ubc、Uca(180,60,300),电压相等。

UC UCA UBC UB UAB UA

4、B相接地,电压偏移,对地电压为0伏,AB,BC相线电压为100V,A相100V,0度,B相0V

V-V接线的电压互感器二次电压计算

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V-V接线的电压互感器二次电压计算

一、V-V接线

二、V-V接线电压计算及方向

1、二次线电压的额定值为100V,三个线电压Uab、Ubc、Uca在相位上互差120°,Uab超前Ubc、Ubc超前Uca。A相57.7v,B相57.7v,C相57.7V,角度各相差120,例(0,240,120)。得到Uab、Ubc、Uca(210,90,330)

UC UCA UBC UA UB UAB

2、B相只是接地,限制了它对地电压为0伏,AB,BC相线电压为100V并在此基础上相位上不断变化。A相100V,0度,B相0V,C相100V,120度也应当有相同实验结果(A相、C相始终100V,相位差120度,B相始终为0),Uab、Ubc、Uca(180,120,330),电压不相等。

UC UCB UBC UB UA UAB

3、B相接地,电压偏移,对地电压为0伏,AB,BC相线电压为100V,A相100V,0度,B相0V,C相100V,120度 则Uab、Ubc、Uca(180,60,300),电压相等。

UC UCA UBC UB UAB UA

4、B相接地,电压偏移,对地电压为0伏,AB,BC相线电压为100V,A相100V,0度,B相0V