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1·研制难度大,对材料稳定性要求高;2·间接利用了电场分压,环节多,设计难度较大;3·长期稳定性有待验证。与电磁式电流互感器相比,电子式互感器具有如下的一系列优点:◆绝缘性能优良,造价低。绝缘结构简单...
电子式电流互感器采用罗哥夫斯基(Rogowski)线圈和轻载线圈的基本原理。Rogowski线圈由于采用非磁性的骨架,不存在磁饱和现象。一次电流通过Rogowski线圈得到了与一次电流I1的时间微分成...
CVT电容高压端接电源,然后通过电源接地.所以在等值电路图中相当与该点接地.即C1和C2并联和电抗+中压变压器短路电抗谐振.
电子式电压互感器论文
电子式电压互感器论文 摘 要:目前我国传统形式的电压互感器不仅不能满足电压电网 的提升和传输电力容量的增大,还不能让自动化的电力系统得到满 足,再加上工艺问题,使得电压互感器光学技术不够可靠、成熟。电 压电容互感器和光纤的结合, 不仅成功解决了传输过程中出现的抗电 磁干扰和决绝等问题,还让电力系统具备经济性、可靠性、安全性, 电压互感器具有可靠性和准确性。 电力市场交易以及电力系统的稳定运行、 安全运行是保证电力系 统的功率、电流、 电压等测量电参数拥有可靠、准确的先决条件 [1] 。 电压互感器主要是连接二次电气回路和一次电气回路, 它可以让一次 系统电气隔离、 二次系统电气隔离得到实现, 并且进行了高电压一次 侧的转换,转换为电气测量仪表、续电保护装置等适合的低电压。 1 电压互感器电子式的基本原理 电压互感器从有源电子式进行分析主要有三种分压形式, 分别是 阻容分压式、电容分压式以及
电子式电压互感器及其在智能变电站中的应用
智能电网是当前全球电力工业关注的热点,是电网未来的发展方向,而智能变电站是智能电网的重要组成部分。电子式互感器具有高精度、高可靠性、宽响应带等传统电磁式互感器所不具备的优点,是智能变电站的关健装备元件,在智能变电站建过程中,应科学合理地选用电子式互感器,本文将从智能变电站以及电子式电压互感器的运行原理开始着手,就电子式电压互感器在智能变电站中的应用作出简单的分析,以期能为广大同行提供借鉴和参考。
高频电子式电压互感器具有动态测量范围大、线性度好、频带宽、抗干扰性强、体积小、功耗低、二次开路无高电压危险等特点。
采用小电流互感器(TA)检测电容电流的电子式电压互感器方案,具有较好的抗干扰性能,但小TA的电感和二次阻抗均可能引起稳态误差和暂态误差;而且高压电容器的额定工作参数较大,影响了互感器工作的稳定性和可靠性。
通过直接测量电容电流实现高压电压检测的方法,并实现了一种改进的直测电容电流型电子式电压互感器设计。该互感器继承了分压型EVT结构简单、工作可靠的优点,但从传感机理上有别于分压型EVT,采用电流信号传输原理,相比电容分压型EVT具有更强的抗干扰能力和工作稳定性,且消除了高压电容滞留电荷对互感器暂态性能的影响。提出了一种高压电容器温度补偿方案,有效地减小了环境温度变化对互感器准确度的影响。
与通过小TA检测电容电流型EVT相比,省去高压侧小TA,测量精度更高;高压电容器容量和体积更小,用较低的成本可获得很大的绝缘裕度,从而使互感器具有优异的绝缘性能。试验结果表明互感器满足了工程实用化的要求。
输入:1kv~10kv 准确度等级:0.2s、0.2、0.5、5p10(20 产品最高电压:12kv 额定频率:5hz~5khz 输出5vdc或4~20ma(客户自行定义) 额定绝缘水平:12/42/75 kv 产品局部放电水平:≤20pc 产品符合gb/t20840.8-2007《电子式电压互感器》要求