CVT電容式電壓互感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析
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CVT 電容式電壓互感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析 電容式電壓互感器( CVT)是由串聯(lián)電容器分壓,再經(jīng)電磁式互感器降壓和 隔離,作為表計、繼電保護等的一種電壓互感器,電容式電壓互感器還可以將載波頻率耦 合到輸電線用于長途通信、遠方測量、選擇性的線路高頻保護、遙控、電傳打字等。因此 和常規(guī)的電磁式電壓互感器相比, 電容式電壓互感器器除可防止因電壓互感器鐵芯飽和引 起鐵磁諧振外,在經(jīng)濟和安全上還有很多優(yōu)越之處。 電容式電壓互感器是利用電容器的分壓原理工作的,其基本結(jié)構(gòu)包括電容分壓器、 電磁裝 置、保護裝置等,有些還設有載波耦合裝置。 (1)電容分壓器,由高壓電容器 C1(主電容器)和串聯(lián)電容器 C2(分壓電容器)組成。 分壓電容器 C2的作用是進行電容分壓。 分壓電容器不能作為輸出端直接與測量儀表等相連接, 因為二次回路阻抗相對比較小, 將 影響其準確度,所以要經(jīng)過一個電磁式電壓互感器降壓后再接儀表等二次
電容式電壓互感器(CVT)全解
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電容式電壓互感器(CVT)全解
第四章電容式電壓互感器
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第四章電容式電壓互感器 capacitorvoltagetransformer 第一節(jié)電容式電壓互感器的應用 在110kv及以上的電力系統(tǒng)中要采用電容式電壓互感器,特別是在超高壓系統(tǒng)中都采用 電容式電壓互感器,其理由如下: 1可以抑制鐵磁諧振 60kv及以下的電磁式電壓互感器和架空線對地的分布電容可能發(fā)生并聯(lián)鐵磁諧振; 110kv及以上的電磁式電壓互感器和少油斷路器斷口電容(均壓用)可能發(fā)生串聯(lián)鐵磁諧振。 電容式電壓互感器本身即是一個諧振回路,xl≈xc。如果cvt采取阻尼措施后確認不會 發(fā)生鐵磁諧振,那么與系統(tǒng)并聯(lián)運行后只是增加了振蕩回路的電容,破壞了鐵磁諧振發(fā)生的 條件xl=xc,回路不會發(fā)生鐵磁諧振。 關于鐵磁諧振的理論分析,另有資料介紹。 2載波需要 高壓電力系統(tǒng)經(jīng)常通過高壓輸電線進行通訊。是用耦合電容器和阻波器將高電壓變成低 電壓,調(diào)諧成
淺談電容式電壓互感器
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電容式電壓互感器具有體積小,不會產(chǎn)生鐵磁諧振過電壓的特點。因此,在電力系統(tǒng)中得到廣泛應用,但由于受到設計水平、制造工藝等多方面因數(shù)的影響,對電網(wǎng)運行造成了嚴重的威脅。
電容式電壓互感器說明書
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電容式電壓互感器 capacitorvoltagetransformers gb4703—84 1984-10-08發(fā)布1985-08-10實施 國家標準局批準 本標準適用于頻率50或60hz的交流電力系統(tǒng)中,接到線與地之間為測量、保護和控 制裝置提供低電壓的單相電容式電壓互感器。這種互感器通常由電容分壓器和中間電壓電磁 單元組成。其中的電容分壓器可以兼作電力線載波耦合裝置中的耦合電容器。 1名詞術語 1.1互感器 用來將信息傳遞給測量、保護和控制裝置的一種變壓器。 1.2電壓互感器 在正常使用條件下,二次電壓與一次電壓基本上成正比,當連接方向適當時,其相角差 接近于零的一種互感器。 1.3接地的電壓互感器 一種一次繞組的一個端子擬直接接地的單相電壓互感器,或是一種三相一次繞組的星形 連接點擬直接接地的電壓互感器。 1.4測量用電壓互感器 用來將電
CVT電容式電壓互感器比例測試方案
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上海熙凌電器有限公司-技術資料 cvt電容式電壓互感器比例測試方案 本試驗采用方法: 使用電流比較儀式高壓電容電橋與高壓標準電容和低壓標準電 容進行測量.從電橋上測量出的電容比例(cx/cs)和介損(tgx),通過 一定的計算將對應與cvt的一次和二次的變比和角差.kmsb-30a型多 功能高壓電容電橋中的’高壓變比測量’測量模式,會自動根據(jù)將電 橋測量的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成對應的變比和角差,操作員可以從電橋的顯示器 上直接讀取相關的數(shù)據(jù).在整個測試過程中,必須嚴格安裝使用說明 書中的試驗步驟進行試驗,否則將會給試驗數(shù)據(jù)帶來很大的誤差. 試驗方法: 測量前比例校準: 按上圖進行接線,既將高壓標準電容和低壓標準電容的高壓端連 在一起,并接到cvt的二次高端(因為低壓標準電容的工作電壓較低, 所以在校準試驗時的試驗電壓必須取低壓標準電容的工作電壓)
電磁式電壓互感器與電容式電壓互感器區(qū)別
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. 精品 電磁式電壓互感器與電容式電壓互感器的區(qū)別 xxx 大唐(赤峰)新能源有限公司xx風電場 xx風場35kv母線采用的是電磁式電壓互感器, 220kv母線采用的是電容式電壓互感器,現(xiàn)就電壓互感 器的選取分析電磁式電壓互感器與電容式電壓互感器 的區(qū)別及特點。 電磁式電壓互感器,它與電力變壓器相似。電磁 式電壓互感器工作原理的特點是:電磁式電壓互感器 的一次繞組直接并聯(lián)于一次回路中,一次繞組上的電 壓取決于一次回路上的電壓,二次繞組與一次繞組無 電的耦合,是通過磁耦合。二次繞組通常接的是一些 儀表、儀器及保護裝置容量一般均在幾十至幾百伏安, 所以負載很小,而且是恒定的,所以電壓互感器的一 次側(cè)可視為一個電壓源,基本不受二次負載的影響。 正常運行時,電壓互感器二次側(cè)由于負載較小,基本 處于開路狀態(tài),電壓互感器二次電壓基本等于二次側(cè) 感應電動勢取決于一次系統(tǒng)電壓。 電磁式電壓
電容式電壓互感器與電磁式電壓互感器的區(qū)別
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電容式電壓互感器與電磁式電壓互感器的區(qū)別
關于電容式電壓互感器試驗及運行異常狀況分析--桂容
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1/7 關于電容式電壓互感器試驗及運行異常狀況的分析 --------桂林電力電容器有限責任公司譚彥民主任 為提高交接試驗、預防性試驗及運行中出現(xiàn)異常狀況時的判斷分 析的及時有效性,整理如下: 1目的 cvt是用于電力系統(tǒng)一次側(cè)的電壓監(jiān)測設備,一旦發(fā)生故障,可能會引起整 條運行線路或母線退出運行,造成停電事故。 目前我公司常規(guī)cvt結(jié)構(gòu)設計成熟可靠,生產(chǎn)工藝過程比較穩(wěn)定,電氣試驗 能力充分,各型號cvt均通過型式試驗的檢測,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的缺陷已降至最低, 每臺cvt均通過出廠試驗的檢測,生產(chǎn)過程的缺陷也降至最低,但由于部件故障 率和檢出率不可能達到極限,因此也必然存在cvt攜帶偶然故障出廠,并且為了 防止運輸過程的損傷,帶電運行引起的老化,異常運行引起的故障,盡量避免運 行過程中停電事故,通過交接試驗和預防性試驗,使帶故障或存在可能故障的 cvt盡量不
高精度電壓放大系統(tǒng)在電容式電壓互感器中的應用
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在基于電容式電壓互感器(cvt)的電力系統(tǒng)電壓測量現(xiàn)狀的基礎上,對存在的帶負載問題進行了分析,提出了應用于電壓互感器二次側(cè)的一種基于dsp的數(shù)字化高精度信號放大系統(tǒng)。該放大系統(tǒng)用數(shù)字化逆變器實現(xiàn)電力系統(tǒng)正弦電壓信號功率的放大,利用dsp數(shù)字處理器高速的處理能力,實現(xiàn)了逆變系統(tǒng)的高性能和高精度。
電容式電壓互感器常規(guī)試驗方法及常見問題分析
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電容式電壓互感器常規(guī)試驗方法及常見問題分析 【摘要】電容式電壓互感器(cvt)是電力系統(tǒng)中不可或缺的設備,它能夠?qū)?高電壓轉(zhuǎn)換成較低的工作電壓。本文介紹了電容式電壓互感器的結(jié)構(gòu)原理、常規(guī) 試驗的方法,并對試驗過程中出現(xiàn)的常見問題進行了分析。 【關鍵詞】cvt試驗方法問題分析 1.概述 電容式電壓互感器(以下簡稱cvt)是電力系統(tǒng)重要的一次設備,由于其具 有絕緣強度高、結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、造價低等一系列優(yōu)點,廣泛應用于電力系統(tǒng) 中的電壓測量、功率測量、繼電保護和載波通訊。 電容式電壓互感器由電容分壓器、電磁單元和接線端子盒組成,其結(jié)構(gòu)有兩 種:一種是單元式結(jié)構(gòu),分壓器和電磁單元分別為一單元,可現(xiàn)場組裝,中壓連 線外露;另一種是整體式結(jié)構(gòu),分壓器和電磁單元合裝在一個套瓷內(nèi),中壓連線 不外露,無法使電磁單元同電容分壓器兩端斷開。對于前者的試驗方法比較簡便, 而后者的下節(jié)瓷套
35kV電容式電壓互感器故障分析及對策
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35kv電容式電壓互感器故障分析及對策 ananalysisof35kvcvt‘sfaultsandthemaintenancecountermeasure 余鵬張海榮 (太原供電局山西太原030012) 摘要本文就35kv電容式電壓互感器(cvt)故障原因進行了詳細分析,并針 對此類型電容式電壓互感器的結(jié)構(gòu)及內(nèi)部元件存在的問題結(jié)合系統(tǒng)運行情況提 出相應的改進措施。 abstractthethesisanalysesthereasonofthe35kvcvt‘sfault.alsothe solutionoftheapparatus’problemisdiscussed. 關鍵詞cvt過電壓中性點不接地系統(tǒng)飽和 kyewordscvt(capacitorvoltagetransformer)
電容式電壓互感器現(xiàn)場絕緣試驗技術分析
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電容式電壓互感器現(xiàn)場絕緣試驗技術分析 作者:李濤,杜曉平,劉煥光,litao,duxiao-ping,liuhuan-guang 作者單位:山東臨沂市供電公司,山東,臨沂,276003 刊名:絕緣材料 英文刊名:insulatingmaterials 年,卷(期):2008,41(5) 參考文獻(7條) 1.梁子孟;譚彥民cvt電磁單元的介質(zhì)損耗測試分析[期刊論文]-高電壓技術2006(08) 2.黃濤;劉艷;李國偉變頻介質(zhì)損耗儀在cvt不拆線試驗中的應用[期刊論文]-高電壓技術2004(07) 3.郭天興;賀滿潮電容式電壓互感器現(xiàn)場試驗方法1998(03) 4.金旭東;荊克宇用自激法測量疊裝式cvt[期刊論文]-江蘇電機工程2005(11) 5.陳志勇;閻春雨電容式電壓互感器的現(xiàn)場測量[期刊論文]-河北電力技術
電容式電壓互感器二次失壓故障分析
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在近幾年的城網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)改造中,由于電容式電壓互感器便于運行維護,其結(jié)構(gòu)由電容分壓器和中壓電磁單元組成可兼顧電壓互感器和耦合電容器2種設備的功能,同時還有阻尼鐵磁諧振和具備優(yōu)良的瞬變響應特性
電容式電壓互感器發(fā)熱機理分析
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通過解體分析變電站發(fā)熱電容式電壓互感器(cvt),指出其發(fā)熱原因。介紹cvt常見故障類型特點,證實采用紅外監(jiān)測診斷技術對發(fā)現(xiàn)cvt設備缺陷、排除事故隱患、提高故障監(jiān)測能力有效。
基于主元分析的電容式電壓互感器計量性能在線評估
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電容式電壓互感器(cvt)在運行過程中誤差穩(wěn)定性不高,易出現(xiàn)計量誤差超差現(xiàn)象,直接影響電能計量的準確性。現(xiàn)有的利用標準電壓互感器定期離線校驗的方式存在過修和欠修等問題,已不適應智能變電站對關鍵設備在線監(jiān)測的運行要求。提出了一種基于主元分析的在運cvt計量性能狀態(tài)評估方法,采集三相cvt輸出的二次模擬信號,利用主元分析的方法將電網(wǎng)一次信號波動和cvt自身異常造成的計量偏差相互分離,提取運行過程中測量數(shù)據(jù)的特征統(tǒng)計量,分析統(tǒng)計量的變化評估在運cvt的計量性能。實驗結(jié)果表明所提方法可準確監(jiān)測0.2級cvt的計量偏差狀態(tài),實現(xiàn)在運cvt計量性能的準確評估。
電容式電壓互感器現(xiàn)場介損測量方法分析
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電容式電壓互感器現(xiàn)場介損測量方法分析 analysisofon-sitemeasuringmethodfordielectriclossesof capacitortypevoltagetransformer 閻春雨,陳志勇,劉曉冬,李 (河北省電力試驗研究所,河北 石家莊 050021) 摘要:文章介紹了電容式電壓互感器現(xiàn)場介損測量的各種方 法,并對不同方法產(chǎn)生的誤差進行了分析,理論分析和試驗 室試驗表明,自激法測量結(jié)果真實可信,是理想的測量方法。 關鍵詞:電容式電壓互感器;自激法;介損測量;誤差分析 abstract:thepaperintroducesvariousmethodsforon-site measurementofdielectriclossesofcapacitor-
電容式電壓互感器CVT運行分析
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4.5
分析cvt的結(jié)構(gòu)特點,介紹500kvgd變電站35kv系統(tǒng)cvt的運行及改造情況,肯定了采用cvt的小電流接地系統(tǒng)中取消高壓側(cè)熔斷器的接線方式,提出cvt高壓側(cè)無熔斷器系統(tǒng)運行中的注意事項,并對cvt二次回路進行了改造。
電容式電壓互感器故障分析
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針對220kv鐵山變電容式電壓互感器故障進行分析,探明是由于電容式電壓互感器內(nèi)部避雷器損壞從而加重鐵磁諧振而損壞電容式電壓互感器內(nèi)部絕緣造成的,提出加強紅外測溫儀對電容式電壓互感器運行設備狀態(tài)的監(jiān)視以及對此類氧化鋅避雷器進行試驗研究,探明是個別產(chǎn)品老化問題,還是產(chǎn)品質(zhì)量問題的建議。
電容式電壓互感器暫態(tài)特性校驗
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當電力系統(tǒng)中存在雷擊或在操作過程時,其高頻暫態(tài)過電壓會以靜電感應和電磁耦合的方式從高壓系統(tǒng)傳遞到低壓系統(tǒng),這會給二次系統(tǒng)的測量、保護以及其他二次設備的運行造成嚴重的影響。在電容式電壓互感器(cvt)暫態(tài)過電壓傳遞特性試驗研究和仿真模擬研究的基礎上,對高頻過電壓在cvt中的傳遞做了校驗和分析,并對傳遞特性試驗和仿真過程遇到的問題做出了歸納總結(jié),可為過電壓在線監(jiān)測等工作提供借鑒。
電容式電壓互感器故障研究
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現(xiàn)如今,在電力系統(tǒng)中已經(jīng)廣泛應用了電容式電壓互感器。本文主要對電容式電壓互感器的工作原理、性能特點、故障種類等進行了深入的探討,同時又對出現(xiàn)的故障原因進行了深入分析,最后又提出了一些有效的防范故障的措施。
電容式電壓互感器常見故障及處理
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電容式電壓互感器由于涉及的電氣工作狀態(tài)及元器件較多,其故障率一般要高于傳統(tǒng)的電磁式電壓互感器,較為常見的故障有電磁單元二次側(cè)失壓、電容器分壓器的電容元件容量變化、電容分壓器和電磁單元內(nèi)部受潮、電磁單元中間變壓器故障、中壓電容器與電磁單元匹配失調(diào)等。電容式電壓互感器絕大多數(shù)故障如失調(diào)、分壓比變化、匹配不當、中間變壓器故障等都可以造成二次輸出電壓的變化,因此這些故障首先以二次電壓不正確的方式顯現(xiàn)出來。1二次電壓失壓故障表現(xiàn):二次輸出電壓全部為零,但互感器外觀檢查無異常。故障原因:(1)中間變壓器一次斷線或接地。
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職位:城市規(guī)劃設計總監(jiān)
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林