電壓互感器
1華英電力:推出升級版版變壓器變比測試儀
中國電工網 (0)武漢市華英電力科技有限公司技術部王工將本公司的產品做了詳細的技術跟新,hybc-901變壓器變比測試儀,這款產品一直都很熱銷,受到國內外同行朋友的一致好評,詳細的聯系方式留在了技術簡介*下方,可電聯哦!hybc-901變壓器變比測試儀不受供電電源質量影響的高精度變比組別測試儀l測試電源由測試儀內部功放產生,波形畸變率小于0.5%且不受供電質量影響l自動調壓具備變壓器反接,過流等自動保護功能,避免錯誤操作而損害儀器l能同時用于電力變壓器,電壓互感器和電流互感器的變比檢測l便捷的標準變比設置模板,無需試驗人員手動計算標準變比值1)測試電源由測試儀內部功放產生,波形畸變率小于0.5%且不受供電質量影響hybc-901內部的測試電源由儀器內部功放產生,其輸出正弦波形的波形畸變率小于0.5%,并且不受輸入電源供電質量的影響,避免了因為儀器使用現場供電電源畸變率過大而對變壓器變比測量精度產生影響,儀器的測量精度重復性極高2)自動調壓具備變壓器反接,過流等自動保護功能,避免錯誤操作而損害儀器hybc-901輸出電壓由0v開始上升,電壓調節分辨率為0.1v,因此可從非常低的電壓啟動試驗,如果測試時變壓
怎樣選擇電壓互感器二次熔斷器的容量?
(0)應滿足下列條件:1) 容絲的熔斷時間,必須保證在二次回路發生短路時,小于保護裝置的動作時間2) 容絲額定電流應大于*大負荷 電流,但不應超過額定電流的1.5倍一般室內安裝的電壓互感器選用250伏,10/4安的熔斷器,室外裝的電壓互感器可選用250伏,15/6安的熔斷器。
電能表調研現狀 欲加強維護民眾利益
21IC電子網 (0)隨著我國經濟的飛速發展,各行各業對電的需求越來越大,不同時間用電量不均衡的現象也日益嚴重。為緩解我國日趨尖銳的電力供需矛盾,調節負荷曲線,改善用電量不均衡的現象,**實行峰、平、谷分時電價制度,“削峰填谷”,提高**的用電效率,合理利用電力資源,國內部分省市的電力部門已開始逐步推出了多費率電能表。因此電能表直接影響著社會的穩定與和諧發展,是關系國計民生的重大計量問題。為了讓電能表能夠對計量檢定工作做到有效的監督,近幾年來,有關人員對貿易結算的電能表計量檢定現狀做了一些剖析研究,情況如下:現狀用于貿易結算的電能表主要是城市、農村居民用電能表,工業、農業、商業生產經營用的關口電能表。其中,居民用電能表多為單相電子式電能表,機械式單項電能表。生產經營用的關口電能表多為三項四線多功能電子式電能表,三項多功能電子式電能表,計費方式復雜。目前,在用的用于貿易結算電能表的**檢定、周期檢定的工作由各地的電網公司、各市縣電力公司及部分大型企業負責。問題1.電能表計量標準建標不合法。目前除質監部門的技術機構建立的電能表檢定裝置符合國家相關法律法規規定外,其他檢定機構或多或少存在一些違法違規問題。電網公司
電壓互感器
2電流互感器和電壓互感器的區分
(0)儀用互感器根據用途不同可分為電壓互感器【TV】和電流互感器【TA】1.電壓互感器的構造,電壓互感器的基本構造 與普通變壓器相同,主要鐵芯,一次繞組,二次繞組組成。它的一次繞組匝數較多,二次繞組匝數較少。在運行中一次繞組與被測量電路并聯。二次側的各測量儀表,繼電器等電壓線圈并聯后與二次繞組連接。2.電流互感器的構造,電流互感器的構造與 普通 變壓器基本 相同,但是一次繞組匝數很少,甚至于只有1匝,二次繞組匝數較多。使用時一次繞組與被測量電路串聯,二次側的各測量儀表,繼電器等電流線圈串聯后與二次繞組連接使用。二次繞組允許短接,嚴禁開路,以保證**。電壓互感器和電流互感器故障分析1.電壓互感器的常見故障分析;【一】匝數短路;【1】.故障現象,溫度升高,有放電聲響,高壓熔絲斷,二次電壓表指示值不穩定。【2】.檢查試驗三相直流電阻不平衡,耐壓試驗 電力增大,不穩定。【3】產生故障原因;制造工藝**,系統過電壓,長期過載,絕緣老化。【二】繞組斷線【1】.故障現象 斷線處可能產生電弧,有放電聲響,斷線相的電壓表指示值降低。【2].檢查試驗,用萬用表電阻擋測量線圈不通。【3】產生故障原因生產是導線
電壓互感器使用過程中應注意哪些事項
(0)電壓互感器是將高電壓按比例轉換成低電壓,一次側接在一次系統,二次側接測量儀表、繼電保護等。在電壓互感器使用過程中應注意以下事項。電壓互感器應選用符合國家標準,并經有關部門鑒定為質量好的合格產品,準許進入電力系統的產品。按要求的相序接線,防止接錯極性,否則將引起某相的線電壓或升高√3倍,或降低√3倍,引起錯誤計量。二次側要可靠接地,以防一次側的高壓竄入二次側造成危害,保證人身及電能表的**。要正確選擇電壓互感器的額定電壓,額定電壓是指加在三相電壓互感器一次繞組上的線電壓,應與供電線路的線電壓相適應。選擇時該額定電壓應大于接于的被測電壓的0.9倍,小于1.1倍。對于電壓互感器也要像其他計量設備一樣,進行周期檢查檢驗和現場檢驗。規程規定:高壓互感器每10年現場檢驗一次,時間可選擇在大用戶配電設備每年一次的預防性試驗時一起進行。正確選擇電壓互感器的額定容量(單位:伏安VA)。電壓互感器的額定二次容量定義為:S2e=(U2e)2Y(VA) 。其中 Y為電壓互感器的額定二次負荷,二次所并接的電壓線圈越多,實際阻抗越小,實際導納越大,二次實際負荷就越重,一般電壓互感器的U2e=100V。二次側嚴禁
電壓互感器的工作原理
(0)電壓互感器的代號為P.T.,它的工作原理與電力變壓器相同。電壓互感器本身的阻抗很小,一旦副邊發生短路,電流將急劇增長而燒毀線圈。為此,電壓互感器的原邊接有熔斷器,副邊可靠接地,以免原、副邊絕緣損毀時,副邊出現對地高電位而造**身和設備事故。測量用電壓互感器一般都做成單相雙線圈結構,其原邊電壓為被測電壓,可以單相使用,也可以用兩臺接成V-V形作三相使用。實驗室用的電壓互感器往往是原邊多抽頭的,以適應測量不同電壓的需要。供保護接地用電壓互感器還帶有一個第三線圈,稱三線圈電壓互感器。三相的第三線圈接成開口三角形,開口三角形的兩引出端與接地保護繼電器的電壓線圈聯接。正常運行時,電力系統的三相電壓對稱,第三線圈上的三相感應電動勢之和為零。一旦發生單相接地時,中性點出現位移,開口三角的端子間就會出現零序電壓使繼電器動作,從而對電力系統起保護作用。線圈出現零序電壓則相應的鐵心中就會出現零序磁通。為此,這種三相電壓互感器采用旁軛式鐵心或采用三臺單相電壓互感器。對于這種互感器,第三線圈的準確度要求不高,但要求有一定的過勵磁特性。
電壓互感器的分類
(0)(1)按安裝地點可分為戶內式和戶外式。35kV及以下多制成戶內式;35kV以上則制成戶外式。(2)按相數可分為單相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。(3)按繞組數目可分為雙繞組和三繞組電壓互感器,三繞組電壓互感器除一次側和基本二次側外,還有一組輔助二次側,供接地保護用。(4)按絕緣方式可分為干式、澆注式、油浸式和充氣式。干式電壓互感器結構簡單、無著火和爆炸危險,但絕緣強度較低,只適用于6kV以下的戶內式裝置;澆注式電壓互感器結構緊湊、維護方便,適用于3kV~35kV戶??式配電裝置;油浸式電壓互感器絕緣性能較好,可用于10kV以上的戶外式配電裝置;充氣式電壓互感器用于SF6全封閉電器中。(5)按工作原理劃分,還可分為電磁式電壓互感器,電容式電壓互感器和電子式電壓互感器。
使用電壓互感器時應注意的事項
(0)在使用電壓互感器時要注意的幾方面問題主要包括:(1)電壓互感器的二次側絕不允許短路,經耐壓實驗合格后方能投入運行;(2)啟用電壓互感器應先一次后二次,停用則相反;(3)停用電壓互感器時應考慮該電壓互感器所帶保護及自動裝置,為防止誤動的可能,應將有關保護及自動裝置停用。還應考慮故障錄波器的交流電壓切換開關投向運行母線電壓互感器;(4)電壓互感器停用或檢修時,其二次空氣開關應分開、二次熔斷器應取下,防止反送電;(5)雙母線運行的電壓互感器二次并列開關,正常運行時應斷開,倒母線時,應在母聯開關運行且改非自動后,為防止電壓中間繼電器承受過大的電壓互感器不平衡負荷,將電壓互感器二次開關投入。倒母線結束,在母聯開關改自動之前,停用該并列開關;(6)雙母線運行,一組電壓互感器因故需單獨停電時,應先將母線電壓互感器經母聯開關一次并列且投入電壓互感器二次并列開關后再進行電壓互感器的停電;(7)雙母線運行,兩組電壓互感器二次并列的條件:一次必須先經母聯開關并列運行,二次側有故障的電壓互感器與正常二次側不能并列。總之,要經常檢查電壓互感器的缺油、漏油、油瓷套管有無裂紋、損壞等不**因素,才能夠有效的防止因這
電壓互感器
3電壓互感器二次繞組兩種接地方式的比較
(0)
1.
在同步回路中在b相接地系統中,對中性點非直接接地系統,單相接地時,中性點位移,不能用相電壓同步,必須用線電壓同步。如同步點兩側均為b相接地,其中一相公用,同步開關檔數減少(如采用綜保,則接線更為簡單),同步接線簡單。對中性點直接接地系統,可用輔助二次繞組的相電壓同步。2.在保護回路中在b相接地系統中,①在零線上串接的隔離開關輔助觸點G,如不可靠而斷開時,會使10kV以上電壓距離保護斷線閉鎖裝置失去作用,這時若再發生一相或兩相斷線,將導致保護誤動作。②因為輔助繞組的一端與b相接地點相連,由于基本二次側繞組上有負荷電流流過,在電纜芯出上產生電壓降,使正常開口三角形有電壓3U0,對零序方向元件不利。若單獨從接地點引接零序方向繼電器回路,則接線較為復雜。在中性點接地系統中,由于中性點無任何斷開觸點,可靠性高。因中性點沒有電流通過,無電壓降,對保護無影響。3. 在測量表計回路中在b相接地系統中,①因大多數表計均接線電壓,其中b相接地公用,引線方便。②對只需接線電壓的回路,可用V-V接線電壓互感器。在中性點接地系統中,表計均需三相分別接入,引線較為復雜。4.在電壓互感器二次接線上在b相接地
電壓互感器事故如何處理?
(0)通常,電壓互感器事故處理有以下幾種情況:1.一次側熔體熔斷。主要是由于內部繞組發生匝間、層間或相間短路以及一相接地等故障引起。發現電壓互感器一次側熔體熔斷,應拉開電壓互感器的隔離開關,檢查二次側熔體是否熔斷,排除互感器本身故障或二次回路的故障后,可更換一次側的熔體,將互感器投入運行。2.二次負荷回路故障。運行中的電壓互感器因二次熔斷器或隔離開關的輔助觸點接觸**而造成回路電壓消失,或者負荷回路中發生故障而使二次側熔體熔斷,此時控制室或配電盤的電壓表、功率表、功率因數表、電度表、周波表等的指示將出現異常,同時保護裝置的電壓回路也失去電壓。遇此情況,值班員應仔細觀察電流表和其他儀表指示是否正常,如果正常,則說明電壓互感器及其二次回路存在故障。此時,應根據電流表和其他儀表的指示,對設備進行監視,并盡可能不改變設備的運行方式,以免發生誤操作。如果這類故障可能引起保護裝置誤動作,則應按照繼電保護運行規程的有關規定,退出相應的保護裝置,在采取這一故障后,應盡快消除故障。3.如果是熔斷器接觸**所致,則應立即修復。如果發現二次側熔體熔斷,則可換上同樣規格的熔斷器試送電;若再次熔斷,則應查明原因,只有
電壓互感器運行異常現象及處理
(0)電壓互感器異常運行情況有預告音響信號動作、“電壓回路斷線”光字牌亮、表計指示異常、互感器過熱冒煙等多種現象。主要包括以下四方面故障:1.二次側熔絲熔斷處理方法:先判斷是什么設備電壓互感器發生故障,退出可能誤動的保護裝置,再判斷是二次側熔絲哪一相熔斷。在電壓互感器二次側熔絲下端,用萬用表分別測量兩相之間電壓是否都為100伏。如果上端是100伏,下端沒達到100伏,則是二次側熔絲熔斷。通過對兩相之間上下端交叉測量來判斷是哪一相熔絲熔斷,并且進行更換。如果測量熔絲上端電壓沒有100伏,有可能是電壓互感器隔離開關輔助接點接觸**或一次側重熔絲熔斷。通過對電壓互感器隔離開關輔助接點兩相之間,上下端交叉測量判斷是電壓互感器隔離開關輔助接點接觸**還是一次側熔絲熔斷。如果是電壓互感器隔離開關輔助接點接觸**應進行調整。如果是電壓互感器一次側熔絲熔斷,則拉開電壓互感器隔離開關進行更換。2.一次側熔斷器熔斷處理方法:與二次側熔絲熔斷一樣。要注意電壓互感器一次側熔斷器座在裝上高壓熔斷器后,彈片是否有松動現象。3.冒煙損壞處理方法:如果在冒煙前一次側熔斷器從未熔斷,而二次側熔絲多次熔斷,且冒煙不嚴重無絕緣損
電壓互感器的絕緣結構
(0)電壓互感器按絕緣介質分有干式、澆注式、油浸式和氣體式四類,電壓互感器的絕緣結構按照電壓等級的不同、使用環境的不同采取不同的方式。通常**測量用的低電壓互感器是干式,高壓或超高壓密封式氣體絕緣(如六氟化硫)互感器也是干式。澆注式適用于35kV及以下的電壓互感器,35kV以上的產品均為油浸式。其中,環氧樹脂澆注式互感器與傳統的油浸式、充氣式互感器相比,具有無油、無氣、無外殼、終身免維護、絕緣性能好等優點,是目前世界上普遍使用的一種互感器。1、干式絕緣結構干式絕緣結構制造簡單、成本低廉,但絕緣強度不高,所以采用這種結構的電壓一般不超過380V。導線采用QZ型漆包圓銅線,絕緣結構所用的絕緣材料主要有:絕緣紙、玻璃絲布帶、酚醛塑料等。線圈與鐵心之間采用膠木或塑料骨架絕緣,層間絕緣以及一次與二次線圈之間的主絕緣,一般采用黃蠟綢或聚脂薄膜。儀用電壓互感器環形鐵心與線圈之間的絕緣,一般采用絕緣紙板,再繞一兩層玻璃絲帶、黃蠟綢或聚脂膜帶。干式結構簡單,但體積較大,只適用于低壓戶內裝置,或者10kv及以下的儀用電壓互感器。2、澆注式絕緣結構所謂澆注式絕緣是指由樹脂、填料、顏料及固化劑等按一定比例混合后,澆
電壓互感器
4電壓互感器使用指南
(0)1.電壓互感器在投入運行前要按照規程規定的項目進行試驗檢查。例如,測極性、連接組別、搖絕緣、核相序等。2.電壓互感器的接線應保證其正確性,一次繞組和被測電路并聯,二次繞組應和所接的測量儀表、繼電壓互感器電保護裝置或自動裝置的電壓線圈并聯,同時要注意極性的正確性。3.接在電壓互感器二次側負荷的容量應合適,接在電壓互感器二次側的負荷不應超過其額定容量,否則,會使互感器的誤差增大,難以達到測量的正確性。4.電壓互感器二次側不允許短路。由于電壓互感器內阻抗很小,若二次回路短路時,會出現很大的電流,將損壞二次設備甚至危及人身**。電壓互感器可以在二次側裝設熔斷器以保護其自身不因二次側短路而損壞。在可能的情況下,一次側也應裝設熔斷器以保護高壓電網不因互感器高壓繞組或引線故障危及一次系統的**。5.為了確保人在接觸測量儀表和繼電器時的**,電壓互感器二次繞組必須有一點接地。因為接地后,當一次和二次繞組間的絕緣損壞時,可以防止儀表和繼電器出現高電壓危及人身**。
電流、電壓互感器準確等級的詳細解析
(0)根據電流互感器在額定工作條件下所產生的變比誤差規定了準確等級。準確級是指在規定的二次負荷變化范圍內,一次電流為額定值時的*大電流誤差的百分值。國產電流互感器的準確等級有:0.01;0.02;0.05;0.1;0.2;0.5;1;3;10級。按照國家標準《電流互感器》GB1208-75規定,電力系統用電流互感器的誤差限值。帶S的是特殊電流互感器,要求在1%-120%負荷范圍內精度足夠高,一般取5個負荷點測量其誤差小于規定的范圍;0.1級以上電流互感器,主要用于實驗室進行精密測量,或者作為標準,用來校驗低等級的互感器,也可以與標準儀表配合,用來校驗儀表,所以叫做標準電流互感器;在工業上,0.2級和0.5級互感器用來連接電器測量儀表,要求誤差20%-120%負荷范圍內精度足夠高,一般取4個負荷點測量其誤差小于規定的范圍(誤差包括比差和角差,因為電流是矢量,故要求大小和相角差),而3.0級及以下等級互感器主要用于連接某些繼電保護裝置和控制設備,如5P,10P的電流互感器一般用于接繼電器保護用,即要求在短路電流下復合誤差小于一定的值,5P即小于5%,10P即小于10%;標有B(或D)級的電流互感
380V電源檢查電壓互感器接線的正確性
(0)電壓互感器是變配電系統中,必不可少的設備,當設備初次安裝或經大修后,其接線是否正確,須進行必要的檢查和測試,而檢測方法的是否合理和完善是能否鑒別接線正確性的關鍵。將三相380V試驗電源接在電壓互感器高壓側,然后在低壓側測量三相線電壓,如果測量結果能滿足三相變比要求,同時檢查同相一次與二次之間的電壓是否正確就可以確定接線正確了。一、V – V接線電壓互感器的檢查V–V接線電壓互感器在系統中應用很普遍,它可由二臺單相電壓互感器,按照V–V接線的要求連接后,可供三相線電壓的測量和保護之應用。V–V接線雖然簡單,其正確接共有四種連接方法,其實質都是按照一,二次側同名端相對應連接的規則進行接線。因此只要記住“二次按照一次接”這一簡單方法就不會接錯線了。準備好380/220V三相電源,將電壓互感器手車推至工作位置(固定柜合上高壓隔離開關)1. 初級試驗電壓值UAB,UBC,UCA與次級三相電壓值Uab,Ubc,Uca是否符合變比要求。2. 測量初級A相與次級間的電壓值UAa,UAb,UAc是否符合要求。如果以上二項測試都符合要求,即可證實接線正確無誤!次級b相與初級試驗電源的中性點為統一參考點,在
電壓互感器為什么不能短路?電流互感器為什么不能開路?
(0)電壓互感器一次側要是短路那就會形成相間短路;電流互感器一次側要是開路那就會使該相線形成斷路。電流互感器二次側不許開路運行。因為接在電流互感器副線圈上的儀表線圈的阻抗很小,相當于在副線圈短路狀態下運行。互感器副線圈端子上電壓只有幾伏。因而鐵芯中的磁通量是很小的。原線圈磁動勢雖然可達到幾百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副線圈所建立的去磁磁動勢所抵消,只剩下很小一部分作為鐵芯的勵磁磁動勢以建立鐵芯中的磁通。如果在運行中時副線圈斷開,副邊電流等于零,那么起去磁作用的磁動勢消失,而原邊的磁動勢不變,原邊被測電流全部成為勵磁電流,這將使鐵芯中磁通量急劇,鐵芯嚴重發熱以致燒壞線圈絕緣,或使高壓側對地短路。另外副線圈開路會感應出很高的電壓,這對儀表和操作人員是很危險的所以電流互感器二次側不許斷開。如果電壓互感器的二次側運行中短路,二次線圈的阻抗大大減小,就會出現很大的短路電流,使副線圈因嚴重發熱而燒毀。因此在運行中互感器不允許短路。一般電壓互感器二次側要用熔斷器。只有35千伏及以下的互感器中,才在高壓側有熔斷器其目的是當互感器發生短路時把它從高壓電路中切斷,短路電阻小,則電壓與電阻的商大,即電流