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文档简介
电容式电压互感器构造及试验电容式电压互感器(CVT)成为电力系统高压远距离输电技术进展性能较好,耐压水平高,不会与断路器断口电容产生铁磁谐振;电压等级越高,其相对本钱越低,节约设备投资;可兼作载波通讯使用;由于是电容型设备,实现绝缘在线监测更加简洁220kVCVT,只是增加了上节分压电容器,并对分压电容器单独进展介损正接线试验,与传统方法无异。1.CVTTYD110/-0.01H两个独立的元件组成,电容分压器的中压端子和接地端子穿过密封的油箱箱盖引入到油箱中分别与电磁单元的高压端子(A)和二次接线板当电容式电压互感器作载波使用时,需将N-E间连接片断开;假设不做载波用则须将N-E器和补偿电抗器、阻尼器、保护补偿电抗器的低压避雷器,并充有变电容(C1、C2),TVCVT一般电压互感器不仅在数值上而且在相位上有误差,负荷越大,误差越大。要获得肯定的准确级,必需增大电容量,这是很不经济的。合理的解决措施是在电路中串联一电感,即补偿电抗器。电感应按产生串联谐振的条件选择L。由于电容式电压互感器含有电容元件及多个非线形电感元件(如补偿电抗器和中间变压器等),在系统合闸操作或短路故障产生的瞬态过程中,由于非线形电感元件的铁心饱和激发稳定的次谐波谐振,使得在补偿电抗及中间变压器上产生过电压,最CVT谐振,在互感器二次绕组上并联阻尼装置。为保护补偿电抗器及加大抑制谐振作用,在其两端并联氧化锌(ZnO)避雷器。随着电力技术进展的日益成熟,电容式电压互感器〔以下简称CVT〕凭借其可兼作耦合电容器,绝缘强度高、制造简洁、体积小、重量轻、经济性显著等优点,已被广泛应用在电力系统中。固然其现场试验的方法特别是介损测试方法也成为了大家较为关注的问题。CVTCVTCVT者在现场测试时一样也可以承受常规法进展测试,且准确度也较高,在这里不重复介绍,而后者在现场测试时根本无法承受常规测试方验谈谈无中间抽压端子分压电容介损测试方法的分析及选择。C2整体测试法〔正接法;、自激法。前者只能测出一个整体的电C1和C2都方法各有优劣。现在我们先了解一下CVT如下:L—补偿电抗器R—限流电阻Z—阻尼电阻P—放电保护间隙图1 C1和C2整体测试法〔正接法〕的误差分析和选择:分析:2X3X2XCVT流,这就会使测试结果产生偏小的误差,有时甚至会消灭负值。那么33X由于X〔XCVT器一次绕组对地绝缘电阻的存在,所以还是没方法完全阻断流经CVT打算于X端子和CVT26考虑CVT那么我们要怎么做呢?可以通过短接中间变压器的二次绕组,使在二次绕组上产生的短路电流通过阻碍铁芯磁通变化的作用在一定程度上抑制流入CVTtgδ则中间变压器一次绕组的XX110kVCVT型号:TYD110/-0.01H测试仪器:济南泛华AI-6000〔E〕型抗干扰介损测试仪试验日期:2023.03.2526℃湿度:70%在短接中间变压器二次绕组后,介损值恢复正常。C1和C2〔正接法〕的总结:虽然通过短接中间过上面的分析,我们可以看到,这种测试方法主要反响的是电容C1的tgδC2觉察问题的,这说明这种测试方法还是存在肯定的局限性。自激法的误差分析:以下图是分别用自激法测试C1和C28C19C2由上面两个测试原理图可知,在测试电容C1tgδ值时,电容C2C2tgδ值时,电容C1Cn和其tgδ发生变化,并对我们的测试结果产生误差但这种误差在理论上讲是比较小的。分析自激法测C1、C2自激法测C1承受自激法测试高压电容器C1引出套管和引出端子板的绝缘性能的影响。由于测试C1δ端子2500Vδ端子本身的绝缘水平3000Vδ端子对地的泄漏以及绝缘板的绝缘性能对测试结果造成的影响都是不行无视的。12Cg、Rg为δ端子对地的等值电容和电阻自激法测C2自激法测试C28δ端直接进入电桥,δ端的电位很低,因此,影响测试结果的因素主要是测试方法的误差,此误差很小。所以承受自激法测试C2真实的反响了C2CVTωL关心绕组〔即图中da-dn〕加压,并做好试验电压和电流的掌握,保证试验电压不超过允许值。试验电压可用静电电压表监测。主要发映的是电容C1C2激法测试时C1δ端子对地的泄漏以及绝缘板的绝缘性能的影响往往与真实值有较大的偏差,而C2测试结果则比较真实,但也排解不了测试方法本身存在的误差影响。为了能更有效的到达我们的试验目的,对C1、C2好的把握,建议在条件允许的状况下,尽量承受自激法测电容C2介损值。由于电容C1、C2C1C2〔即小套管外表的泄漏和引出端子板上的δ端子对地的泄漏以及绝缘板的绝缘性能对C1〕时,应以C2进展复测,如复测结果与C2C1的介损值3.完毕语电容式电压互感器依据其安装位置不同,可分为母线、线路等几高压引线,只拉开CVT与母线间的一次刀闸,氧化锌避雷器MOA可承受施加于CVT
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