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本文主要阐述了电流表指示为零、电度表不转,出现打火、冒烟、发热现象,运行中出现异常声音或铁心过热等电流互感器的常见故障与处理;电压互感器回路断线,电压互感器的高、低侧熔断器熔断,出现打火、冒烟、发热现象,维护、维修时要注意的问题等电压互感器的常见故障与处理。 相似文献
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线路电压互感器是电力系统中不可或缺的组成元件,可为系统提供保护及测量等的重要设备,电容式电压互感器还可兼作载波通信中的耦合电容器使用。本例通过对某一500kV变电站线路电容式电压互感器故障、进而造成线路停电的情况进行了分析,对设备改造过程中的危险点控制提出了改进措施。 相似文献
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电压互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,它有如下作用:(1)将系统高电压转变为标准的低电压(通常为100v或100v),为仪表、保护提供必要的电压。(2)隔离一次设备与二次设备,保护人身和设备的安全。 相似文献
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采用基波零序电压原理发电机定子接地保护,对于其零序电压采用机端电压互感器(以下称TV)的二次开口三角绕组电压的情况,应具有防止TV一次熔断器熔断造成保护误动的措施。本文讲述了保护装置不具备该措施的情况下,为防止TV断线造成保护误动的另一种方法。 相似文献
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电压互感器在电力系统中是重要的设备之一。在交流电中一次系统和二次系统间的联络就是靠电压互感器,其主要的作用是为测量仪器、继电保护、仪表、控制装置供电,并测量线路电压、电能、功率;在线路中发生故障的时候也能够提供保护作用,保护电路中的重要设备、电机、变压器等,所以其运行过程中的故障和解决都影响到电路和设备的安全。 相似文献
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《科学中国人》2016,(2)
电子式电压互感器作为目前新式的电压互感器在投入实践应用的前提是分析出其中的误差,电子式电压互感器的误差分析可以运用耦合电容器电流进行微型电流互感器检测。在实验中通过控制室将电流信号转换成一次电压的时候得出第二次电压信号,再将目前的信号差值结合,这种方式构成电子式电压互感器的技术方案,全面剖析了电子式电压互感器的特点和工作原理,分析了电容器温度、电网频率及二次负载对一次侧误差的影响,推导出其误差公式。通过对EVT的高压试验,建立了EVT的一次侧等值电路,最后得出新型电子式电压互感器具有轻巧的体质、组成构造简单、绝缘性能良好、便于携带、测量的精准程度高、抗干扰能力强等优点。 相似文献
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本文介绍了传感器式电流、电压互感器的原理及其在电力系统保护和监控中的应用,详细阐述了电流传感器的准确度及频率范围、电压传感器的准确度及频率范围,并对传感式电流和电压互感器与传统电流和电压互感器进行了性能对比。 相似文献
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由于电容式电压互感器的冲击强度高、110kV及以上者的造价比电磁式电压互感器低。所以,目前电容式电压互感器已广泛应用在110kV及以上的电力系统中,以取代电磁式电压互感器。本文将从CVT的结构原理、CVT的故障原因分析以及CVT故障预防措施等方面进行阐述。 相似文献
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电压互感器运行中会因单相接地诱发铁磁谐振使电压互感器烧毁,本文分析了引起铁磁谐振的原因,指出了几种常用的消除谐振的方法及存在的一些不足。通过实验分析提出了一种改进的互感器回路二次侧接线方法,并有效地消除了互感器回路中的三次谐波,这样不仅很好地保护了互感器,也使系统的控制和保护更稳定可靠。该方法应用在10kV供电系统中,有效地消除了电压互感器的铁磁谐振,起到了很好的应用效果。 相似文献
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电流互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统安全供电。 相似文献
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目前,对于串级式电压互感器电容量的测量方法有很多种,本文采用了末端加压法中两种接线方法来测量串级式电压互感器的介质损耗因数,并对这两种方法进行全面分析,最后在采用不同的电容量计算公式,明确指出相关规定标准中在论述末端加压法时存在的不足,希望给相关技术人员提供参考性依据,并将末端加压法应用在串级式电压互感器电容量的测量过程中。 相似文献
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广域监测系统,基于同步相量测量技术,通过同步相量测量单元(PMU)对电网主要数据进行实时高速率采集,实现对高压输电网络的全方位监测、保护、控制。电力互感器(IT)是连接一次系统和同步测量单元同时也是后者信号输入的重要设备,其精度直接影响PMU的精度。本文提出了两种通过PMU数据校正电压互感器(VT)和电流互感器(CT)误差的方法。第一种方法是在联络线上安装一个优质电压测量装置。这种方法可以消除IT和PMU测量本身的误差。第二种方法同第一种大体原理相同,更多考虑到采集中坏数据的存在,适用面更广。 相似文献
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本文对光电式互感器的发展过程、工作原理和分类、输出特性以及影响准确度因素等方面进行了研究,进一步探索新型光电式互感器技术在电力系统的电流电压测量和继电保护系统中的应用。 相似文献
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赵忠 《科技成果管理与研究》2013,(10):41-43
针对测量互感器难以同时满足正常测量和故障情况下大电流范围测量精度的问题,提出了在采集测量互感器信号的电路中,增加一路采集器,同时采样保护互感器信号,并对其两路采样信号进行优化的方法。该方法在硬件上采用磁床、电容、双向快速导通TVS管等滤除高次谐波及共模干扰,并吸收大能量的高频值干扰,将差分信号转换为单端信号;在软件方面对两路同步采样信号进行分析、优化处理,合并成单一信号供测量设备使用。 相似文献