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文档简介
互感器变比、极性试验目录知识准备任务实施技术前沿01020301知识准备变压器和互感器的一次、二次侧都是交流,所以并无绝对极性,但有相对极性。测量互感器的极性很重要,因为极性判断错误会导致接线错误,进而使计量仪表指示错误,更为严重的使带有方向性的继电保护误动作。测量变比可以检查互感器一次、二次关系的正确性,给继电保护正确动作、保护定值计算提供依据。1
互感器变比变比包括电压互感器变比和电流互感器变比,是电压互感器一次绕组与二次绕组之间的电压比或电流互感器一次绕组与二次绕组之间的电流比。互感器极性电流互感器和电压互感器的极性很重要,极性判断错误会使计量仪表指示错误,更为严重的是使带有方向性的继电保护误动作。互感器一、二次绕组间均为减极性。极性试验方法与电力变压器相同,一般采用直流法或仪表法。采用直流法试验时注意电源应加在互感器一次测;测量仪表接在互感器二次侧。知识准备
202任务实施序号名称技术规格单位数量备注1温湿度计误差±1℃个12互感器伏安特性测试仪台13试验连接线各类型号米若干4万用表台15接地线根16工具箱扳手等常用工具套17记录本本18放电棒根19围栏个121工具、仪器、材料清单作业前准备-检查核实安全措施-用互感器伏安特性测试仪完成互感器变比和极性测量试验-将测量结果与铭牌比较-作业结束,恢复安全措施。任务实施
10标识牌11对讲机任务流程通讯个个21(1)在作业地点的周围要设围栅。围栅上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌(标示牌要面向作业场地外方),并派专人看守。(2).在一个电气连接部分内,同时只允许一个作业组且在一项设备上进行高压试验。(3)试验装置的金属外壳要装设接地线,其电源开关要使用有明显断开点的双极开关。(4)施加电压作业要专人操作、专人监护。加压时,操作人要穿绝缘靴或站在绝缘垫上,操作人和监护人要呼唤应答。整个加压过程,全体作业人员均要精神集中,随时注意有无异常现象。(5)试验前被试品应与相邻设备断开并保持足够安全距离。3确认互感器电源断开,测量前被测试绕组应充分放电;拆开高绕组连线,拆开低压绕组连线;用干燥、清洁、柔软的布擦去互感器外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净;记录互感器的温度、环境温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表。任务实施
试验安全防护4准备工作5
试验接线(1)直流法测量互感器极性电流互感器极性测量直流法的接线如图所示。将干电池或蓄电池的正极接于电流互感器的一次绕组P1
,负极接在P2上,电流互感器的二次侧S1接指针式电流表(或者把指针式万用表打到毫安档)的正极,S2接负极。电压互感器极性测量直流法的接线如图所示。将电池正极接单相电压互感器的A,电池的负极接其X;将电压表
(直流)正极接入单相电压互感感器的a,负极接其x。任务实施
直流法测量电流互感器接线图直流法测量电压互感器接线图(2)检查电流互感器的变比采用与标准电流互感器相比较的方法。其试验接线如图所示。任务实施
T1-单相调压器;T2-升流器;TAN-标准电流互感器;TAX-被试电流互感器电流互感器变比检查试验接线图5试验接线任务实施
5(3)检查变比在变比电桥测量范围内的电压互感器可直接采用互感器伏安特性测验仪测量其变比检查。对于变比较大的电压互感器,电压互感器变比可采用图所示用与标准电压互感器相比较的方法。用图所示方法对电压互感器进行变比测量时,应注意一般通过调压器和试验变压器向高压侧施加电压,在二次侧测量。T1-单相调压;T2-试验变压器;TVN-标准电压互感器;TVX-被试电压互感器电压互感器变比检查试验接线图试验接线5(4)利用互感器伏安特性测试仪测量互感器的变比和极性互感器伏安特性测试仪是一款专门为测验互感器:伏安特性、变比、极性、差错曲线、耐压测验和二次侧回路查看等描绘的多功能现场试验仪器。在不运用外接规范互感器的状况下;试验时仅需设定测验电压/电流值,设备便可以主动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等试验成果疾速显现出来,撑持数据保管和现场打印,不光省去手动调压、人工记载、描曲线等繁琐劳作,还能经过RS232接口与笔记本电脑联机运用或上载数据。操作简略便利,进步工作效率,是一种性价对比高的高科技商品。互感器伏安特性测试仪支持电流互感器和电压互感器检测。该互感器测试仪无需外接其它辅佐设备,单机即可完结一切检测项目。按照互感器测试仪上的接线图进行接线,对互感器极性和变比进行测量。任务实施
试验接线6(1)直流法测量互感器极性电流互感器:接好线后,若开关S在合闸瞬间指针正偏,拉闸瞬间指针反偏,则P1、S1是同名端,电流互感器是减极性,如指针摆动与上述相反为加极性。电压互感器:在开关合上或电池接通的一刻直流电压表指针正向偏转,在开关拉开或电池断开的一刻表针反向偏转,则说明该电压互感器绕组为减极性。若电压表指示不明显,则可将电压表和电池接地,电压互感器一、二侧对换,极性不变;但测试时,手不能接触电压互感器的一次侧,并注意电压表的量程。任务实施
试验操作6(2)计算电流互感器实际变比试验时,将被试电流互感器与标准电流互感器一次测串联,二次侧各接一只0.5级电流表,用调压器和升流器供给一次侧一合适电流,当电流升至互感器的额定电流值时(或在30%~70%额定电流范围内多选几点),同时记录两只电流表的读数,则被试电流互感器的实际变比为:K
IK
=
N
NI其中KN、IN为标准电流互感器的变比和二次电流值;K、I为被试电流互感器的变比和二次电流值;试验时应注意,应将非被试电流互感器二次绕组短路,严防开路;应尽量选择使标准电流互感器与被试电流互感器变比相同,如果变比正确的话,其二次绕组电流表读数也应相同。任务实施
试验操作6(3)计算电压互感器实际变比K
UK
=
N
NU其中KN、UN为标准电压互感器的变比和二次电压值;K、U为被试电压互感器的变比和二次电压值。(4)测试并记录结果采用互感器伏安特性测试仪时,检查接线与测试仪接线一致,合上电源,测试并记录结果。所测得互感器极性和变比必须符合设计要求,并应与铭牌和标志相符。任务实施
试验数据分析7试验操作03技术前沿智能互感器智能互感器的数字化处理技术通过以下方式影响其在智能电网中的应用:1.高精度测量:数字化处理可以消除模拟互感器的非线性、滞后和其他误差来源。这使得智能互感器能够进行高精度的电流和电压测量,从而提高电网运行的稳定性和可靠性。2.快速响应:数字化处理使智能互感器能够快速响应电流和电压的变化。这对于故障检测、保护和控制至关重要,有助于防止停电和电网故障。3.数据通信:智能互感器通过通信接口将数字化处理后的数据传输到其他设备
,如智能仪表、配电自动化系统和控制中心。这使电网运营商能够实时监测和控制电网,优化电力输送和分配。技术前沿
课程思政
技术前沿
课程思政
4.自诊断和故障检测:数字化处理可实现智能互感器的自诊断功能。互感器可以检测自身故障并将其报告给电网运营商,从而提高电网的可靠性和可用性。5.远程监测和控制:数字化处理使智能互感器能够通过通信网络进行远程监测和控制。这简化了电网维护和管理,降低了运营成本。具体应用:在智能电网中,智能互感器用于各种应用,包括:计量和计费:高精度的测量能力使智能互感器能够准确计量电力消耗,支持按需计费和需求侧管理。故障检测和保护:快速响应和自诊断功能使得智能互感器能够快速检测故障并触发保护动作,防止电网故障。电能质量监测:智能互感器可以监测谐波、电压波动和其他电能质量问题,帮
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