电压互感器
1华英电力:推出升级版版变压器变比测试仪
中国电工网 (0)武汉市华英电力科技有限公司技术部王工将本公司的产品做了详细的技术跟新,hybc-901变压器变比测试仪,这款产品一直都很热销,受到国内外同行朋友的一致好评,详细的联系方式留在了技术简介*下方,可电联哦!hybc-901变压器变比测试仪不受供电电源质量影响的高精度变比组别测试仪l测试电源由测试仪内部功放产生,波形畸变率小于0.5%且不受供电质量影响l自动调压具备变压器反接,过流等自动保护功能,避免错误操作而损害仪器l能同时用于电力变压器,电压互感器和电流互感器的变比检测l便捷的标准变比设置模板,无需试验人员手动计算标准变比值1)测试电源由测试仪内部功放产生,波形畸变率小于0.5%且不受供电质量影响hybc-901内部的测试电源由仪器内部功放产生,其输出正弦波形的波形畸变率小于0.5%,并且不受输入电源供电质量的影响,避免了因为仪器使用现场供电电源畸变率过大而对变压器变比测量精度产生影响,仪器的测量精度重复性极高2)自动调压具备变压器反接,过流等自动保护功能,避免错误操作而损害仪器hybc-901输出电压由0v开始上升,电压调节分辨率为0.1v,因此可从非常低的电压启动试验,如果测试时变压
怎样选择电压互感器二次熔断器的容量?
(0)应满足下列条件:1) 容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间2) 容丝额定电流应大于*大负荷 电流,但不应超过额定电流的1.5倍一般室内安装的电压互感器选用250伏,10/4安的熔断器,室外装的电压互感器可选用250伏,15/6安的熔断器。
电能表调研现状 欲加强维护民众利益
21IC电子网 (0)随着我国经济的飞速发展,各行各业对电的需求越来越大,不同时间用电量不均衡的现象也日益严重。为缓解我国日趋尖锐的电力供需矛盾,调节负荷曲线,改善用电量不均衡的现象,**实行峰、平、谷分时电价制度,“削峰填谷”,提高**的用电效率,合理利用电力资源,国内部分省市的电力部门已开始逐步推出了多费率电能表。因此电能表直接影响着社会的稳定与和谐发展,是关系国计民生的重大计量问题。为了让电能表能够对计量检定工作做到有效的监督,近几年来,有关人员对贸易结算的电能表计量检定现状做了一些剖析研究,情况如下:现状用于贸易结算的电能表主要是城市、农村居民用电能表,工业、农业、商业生产经营用的关口电能表。其中,居民用电能表多为单相电子式电能表,机械式单项电能表。生产经营用的关口电能表多为三项四线多功能电子式电能表,三项多功能电子式电能表,计费方式复杂。目前,在用的用于贸易结算电能表的**检定、周期检定的工作由各地的电网公司、各市县电力公司及部分大型企业负责。问题1.电能表计量标准建标不合法。目前除质监部门的技术机构建立的电能表检定装置符合国家相关法律法规规定外,其他检定机构或多或少存在一些违法违规问题。电网公司
电压互感器
2电流互感器和电压互感器的区分
(0)仪用互感器根据用途不同可分为电压互感器【TV】和电流互感器【TA】1.电压互感器的构造,电压互感器的基本构造 与普通变压器相同,主要铁芯,一次绕组,二次绕组组成。它的一次绕组匝数较多,二次绕组匝数较少。在运行中一次绕组与被测量电路并联。二次侧的各测量仪表,继电器等电压线圈并联后与二次绕组连接。2.电流互感器的构造,电流互感器的构造与 普通 变压器基本 相同,但是一次绕组匝数很少,甚至于只有1匝,二次绕组匝数较多。使用时一次绕组与被测量电路串联,二次侧的各测量仪表,继电器等电流线圈串联后与二次绕组连接使用。二次绕组允许短接,严禁开路,以保证**。电压互感器和电流互感器故障分析1.电压互感器的常见故障分析;【一】匝数短路;【1】.故障现象,温度升高,有放电声响,高压熔丝断,二次电压表指示值不稳定。【2】.检查试验三相直流电阻不平衡,耐压试验 电力增大,不稳定。【3】产生故障原因;制造工艺**,系统过电压,长期过载,绝缘老化。【二】绕组断线【1】.故障现象 断线处可能产生电弧,有放电声响,断线相的电压表指示值降低。【2].检查试验,用万用表电阻挡测量线圈不通。【3】产生故障原因生产是导线
电压互感器使用过程中应注意哪些事项
(0)电压互感器是将高电压按比例转换成低电压,一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。在电压互感器使用过程中应注意以下事项。电压互感器应选用符合国家标准,并经有关部门鉴定为质量好的合格产品,准许进入电力系统的产品。按要求的相序接线,防止接错极性,否则将引起某相的线电压或升高√3倍,或降低√3倍,引起错误计量。二次侧要可靠接地,以防一次侧的高压窜入二次侧造成危害,保证人身及电能表的**。要正确选择电压互感器的额定电压,额定电压是指加在三相电压互感器一次绕组上的线电压,应与供电线路的线电压相适应。选择时该额定电压应大于接于的被测电压的0.9倍,小于1.1倍。对于电压互感器也要像其他计量设备一样,进行周期检查检验和现场检验。规程规定:高压互感器每10年现场检验一次,时间可选择在大用户配电设备每年一次的预防性试验时一起进行。正确选择电压互感器的额定容量(单位:伏安VA)。电压互感器的额定二次容量定义为:S2e=(U2e)2Y(VA) 。其中 Y为电压互感器的额定二次负荷,二次所并接的电压线圈越多,实际阻抗越小,实际导纳越大,二次实际负荷就越重,一般电压互感器的U2e=100V。二次侧严禁
电压互感器的工作原理
(0)电压互感器的代号为P.T.,它的工作原理与电力变压器相同。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造**身和设备事故。测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压,可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性。
电压互感器的分类
(0)(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��式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于10kV以上的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。(5)按工作原理划分,还可分为电磁式电压互感器,电容式电压互感器和电子式电压互感器。
使用电压互感器时应注意的事项
(0)在使用电压互感器时要注意的几方面问题主要包括:(1)电压互感器的二次侧绝不允许短路,经耐压实验合格后方能投入运行;(2)启用电压互感器应先一次后二次,停用则相反;(3)停用电压互感器时应考虑该电压互感器所带保护及自动装置,为防止误动的可能,应将有关保护及自动装置停用。还应考虑故障录波器的交流电压切换开关投向运行母线电压互感器;(4)电压互感器停用或检修时,其二次空气开关应分开、二次熔断器应取下,防止反送电;(5)双母线运行的电压互感器二次并列开关,正常运行时应断开,倒母线时,应在母联开关运行且改非自动后,为防止电压中间继电器承受过大的电压互感器不平衡负荷,将电压互感器二次开关投入。倒母线结束,在母联开关改自动之前,停用该并列开关;(6)双母线运行,一组电压互感器因故需单独停电时,应先将母线电压互感器经母联开关一次并列且投入电压互感器二次并列开关后再进行电压互感器的停电;(7)双母线运行,两组电压互感器二次并列的条件:一次必须先经母联开关并列运行,二次侧有故障的电压互感器与正常二次侧不能并列。总之,要经常检查电压互感器的缺油、漏油、油瓷套管有无裂纹、损坏等不**因素,才能够有效的防止因这
电压互感器
3电压互感器二次绕组两种接地方式的比较
(0)1. 在同步回路中在b相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。对中性点直接接地系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。2.在保护回路中在b相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。②因为辅助绕组的一端与b相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利。若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线较为复杂。在中性点接地系统中,由于中性点无任何断开触点,可靠性高。因中性点没有电流通过,无电压降,对保护无影响。3. 在测量表计回路中在b相接地系统中,①因大多数表计均接线电压,其中b相接地公用,引线方便。②对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器。在中性点接地系统中,表计均需三相分别接入,引线较为复杂。4.在电压互感器二次接线上在b相接地
电压互感器事故如何处理?
(0)通常,电压互感器事故处理有以下几种情况:1.一次侧熔体熔断。主要是由于内部绕组发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障引起。发现电压互感器一次侧熔体熔断,应拉开电压互感器的隔离开关,检查二次侧熔体是否熔断,排除互感器本身故障或二次回路的故障后,可更换一次侧的熔体,将互感器投入运行。2.二次负荷回路故障。运行中的电压互感器因二次熔断器或隔离开关的辅助触点接触**而造成回路电压消失,或者负荷回路中发生故障而使二次侧熔体熔断,此时控制室或配电盘的电压表、功率表、功率因数表、电度表、周波表等的指示将出现异常,同时保护装置的电压回路也失去电压。遇此情况,值班员应仔细观察电流表和其他仪表指示是否正常,如果正常,则说明电压互感器及其二次回路存在故障。此时,应根据电流表和其他仪表的指示,对设备进行监视,并尽可能不改变设备的运行方式,以免发生误操作。如果这类故障可能引起保护装置误动作,则应按照继电保护运行规程的有关规定,退出相应的保护装置,在采取这一故障后,应尽快消除故障。3.如果是熔断器接触**所致,则应立即修复。如果发现二次侧熔体熔断,则可换上同样规格的熔断器试送电;若再次熔断,则应查明原因,只有
电压互感器运行异常现象及处理
(0)电压互感器异常运行情况有预告音响信号动作、“电压回路断线”光字牌亮、表计指示异常、互感器过热冒烟等多种现象。主要包括以下四方面故障:1.二次侧熔丝熔断处理方法:先判断是什么设备电压互感器发生故障,退出可能误动的保护装置,再判断是二次侧熔丝哪一相熔断。在电压互感器二次侧熔丝下端,用万用表分别测量两相之间电压是否都为100伏。如果上端是100伏,下端没达到100伏,则是二次侧熔丝熔断。通过对两相之间上下端交叉测量来判断是哪一相熔丝熔断,并且进行更换。如果测量熔丝上端电压没有100伏,有可能是电压互感器隔离开关辅助接点接触**或一次侧重熔丝熔断。通过对电压互感器隔离开关辅助接点两相之间,上下端交叉测量判断是电压互感器隔离开关辅助接点接触**还是一次侧熔丝熔断。如果是电压互感器隔离开关辅助接点接触**应进行调整。如果是电压互感器一次侧熔丝熔断,则拉开电压互感器隔离开关进行更换。2.一次侧熔断器熔断处理方法:与二次侧熔丝熔断一样。要注意电压互感器一次侧熔断器座在装上高压熔断器后,弹片是否有松动现象。3.冒烟损坏处理方法:如果在冒烟前一次侧熔断器从未熔断,而二次侧熔丝多次熔断,且冒烟不严重无绝缘损
电压互感器的绝缘结构
(0)电压互感器按绝缘介质分有干式、浇注式、油浸式和气体式四类,电压互感器的绝缘结构按照电压等级的不同、使用环境的不同采取不同的方式。通常**测量用的低电压互感器是干式,高压或超高压密封式气体绝缘(如六氟化硫)互感器也是干式。浇注式适用于35kV及以下的电压互感器,35kV以上的产品均为油浸式。其中,环氧树脂浇注式互感器与传统的油浸式、充气式互感器相比,具有无油、无气、无外壳、终身免维护、绝缘性能好等优点,是目前世界上普遍使用的一种互感器。1、干式绝缘结构干式绝缘结构制造简单、成本低廉,但绝缘强度不高,所以采用这种结构的电压一般不超过380V。导线采用QZ型漆包圆铜线,绝缘结构所用的绝缘材料主要有:绝缘纸、玻璃丝布带、酚醛塑料等。线圈与铁心之间采用胶木或塑料骨架绝缘,层间绝缘以及一次与二次线圈之间的主绝缘,一般采用黄蜡绸或聚脂薄膜。仪用电压互感器环形铁心与线圈之间的绝缘,一般采用绝缘纸板,再绕一两层玻璃丝带、黄蜡绸或聚脂膜带。干式结构简单,但体积较大,只适用于低压户内装置,或者10kv及以下的仪用电压互感器。2、浇注式绝缘结构所谓浇注式绝缘是指由树脂、填料、颜料及固化剂等按一定比例混合后,浇
电压互感器
4电压互感器使用指南
(0)1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身**。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的**。5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的**,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身**。
电流、电压互感器准确等级的详细解析
(0)根据电流互感器在额定工作条件下所产生的变比误差规定了准确等级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的*大电流误差的百分值。国产电流互感器的准确等级有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10级。按照国家标准《电流互感器》GB1208-75规定,电力系统用电流互感器的误差限值。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围;0.1级以上电流互感器,主要用于实验室进行精密测量,或者作为标准,用来校验低等级的互感器,也可以与标准仪表配合,用来校验仪表,所以叫做标准电流互感器;在工业上,0.2级和0.5级互感器用来连接电器测量仪表,要求误差20%-120%负荷范围内精度足够高,一般取4个负荷点测量其误差小于规定的范围(误差包括比差和角差,因为电流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0级及以下等级互感器主要用于连接某些继电保护装置和控制设备,如5P,10P的电流互感器一般用于接继电器保护用,即要求在短路电流下复合误差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;标有B(或D)级的电流互感
380V电源检查电压互感器接线的正确性
(0)电压互感器是变配电系统中,必不可少的设备,当设备初次安装或经大修后,其接线是否正确,须进行必要的检查和测试,而检测方法的是否合理和完善是能否鉴别接线正确性的关键。将三相380V试验电源接在电压互感器高压侧,然后在低压侧测量三相线电压,如果测量结果能满足三相变比要求,同时检查同相一次与二次之间的电压是否正确就可以确定接线正确了。一、V – V接线电压互感器的检查V–V接线电压互感器在系统中应用很普遍,它可由二台单相电压互感器,按照V–V接线的要求连接后,可供三相线电压的测量和保护之应用。V–V接线虽然简单,其正确接共有四种连接方法,其实质都是按照一,二次侧同名端相对应连接的规则进行接线。因此只要记住“二次按照一次接”这一简单方法就不会接错线了。准备好380/220V三相电源,将电压互感器手车推至工作位置(固定柜合上高压隔离开关)1. 初级试验电压值UAB,UBC,UCA与次级三相电压值Uab,Ubc,Uca是否符合变比要求。2. 测量初级A相与次级间的电压值UAa,UAb,UAc是否符合要求。如果以上二项测试都符合要求,即可证实接线正确无误!次级b相与初级试验电源的中性点为统一参考点,在
电压互感器为什么不能短路?电流互感器为什么不能开路?
(0)电压互感器一次侧要是短路那就会形成相间短路;电流互感器一次侧要是开路那就会使该相线形成断路。电流互感器二次侧不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以电流互感器二次侧不许断开。如果电压互感器的二次侧运行中短路,二次线圈的阻抗大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。因此在运行中互感器不允许短路。一般电压互感器二次侧要用熔断器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高压侧有熔断器其目的是当互感器发生短路时把它从高压电路中切断,短路电阻小,则电压与电阻的商大,即电流