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电子式互感器的行波传变特性分析及应用技术研究

《电子式互感器的行波传变特性分析及应用技术研究》是依托山东大学,由高厚磊担任项目负责人的面上项目。

电子式互感器的行波传变特性分析及应用技术研究基本信息

电子式互感器的行波传变特性分析及应用技术研究结题摘要

长期以来,影响行波保护和故障测距实用化进程的瓶颈之一是电压电流传感设备。为探索电子式互感器对故障行波信号的传变能力和可行性,本项目针对罗氏线圈电子式电流互感器(R-ECT)和电容分压型电子式电压互感器(R-EVT)的行波传变特性及应用技术进行了深入研究。项目取得了如下研究成果:①对R-ECT和C-EVT的传感头部分分别进行了准确建模,分析其对高频信号的响应特性和微分输出特征,从理论上得出电子式互感器具有良好的行波信号传变能力。②设计了一种无源和有源相结合的积分电路,对电子式互感器的微分输出信号实现了从低频到高频的全频段积分;设计了基于差分方程的数字积分算法,能在一个较宽的频带范围内实现有效积分。③研究罗氏线圈参数的设计方法,提出基于物理参数和电气参数的闭环设计思路,试制出行波用罗氏线圈样机。④测试结果表明,罗氏线圈样机的输出信号为一次电流信号的微分,对雷击浪涌和故障行波信号具有快速跟随能力,与理论分析相符。⑤试制了电容分压型电子式电压互感器,测试结果表明,其二次输出电压为一次电压信号的微分,对故障行波信号具有良好的传变能力。⑥构建了高速同步数据采集系统,为研究基于电子式互感器的行波测距和保护方法提供了方便可靠的测试平台。⑦提出行波用合并单元及其接口的设计方案,通过CPU与FPGA的协调配合,实现大批量采样数据的快速收发。⑧利用电子式互感器微分输出的特点,提出了基于微分行波的双端故障测距新方法和极性比较式纵联保护新方法。⑨利用微分行波的还原信号,提出一种新型行波方向纵联保护原理,根据正向行波幅值积分与反向行波幅值积分的比值来确定故障方向,避免了只利用初始波头信息进行判定而带来的可靠性问题。本项目取得的上述理论与试验研究成果,为基于电子式互感器的行波测距和行波保护的实用化奠定了理论和技术基础。 2100433B

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电子式互感器的行波传变特性分析及应用技术研究造价信息

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110KV油浸电流互感器

  • LB9-110W2,2×600-2×1250,5线圈铁油箱
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66KV油浸电流互感器

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220KV电容式电压互感器

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  • 2022-12-08
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66KV电容式电压互感器

  • TYD-66,110/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1KV 0.2/0.5/3P
  • 国能
  • 13%
  • 衡阳国能机电设备有限公司
  • 2022-12-08
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110KV磁式油浸电压互感器

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  • 2022-12-08
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电流互感器

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电流互感器

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电流互感器

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电流互感器

  • 0.66KV LQG-0.66 母线式 比(A)150/5 0.5级
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电流互感器

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  • 江门市2010年8月信息价
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电子式肺活量计

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电子式肺活量计

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  • 10个
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互感器

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互感器

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互感器

  • 80/5互感器
  • 1台
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  • 广东省顺德开关厂有限公司、广东荣顺电气有限公司、广东恒诺通用电气有限公司
  • 中档
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  • 2021-11-29
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电子式互感器的行波传变特性分析及应用技术研究中文摘要

电子式互感器被认为是符合智能电网发展要求的下一代互感器,其宽频响应特征非常适合于行波保护(测距)在信号传感方面的要求。但目前阶段电子式互感器的设计和应用现状还不能发挥其在频率响应方面的优势,致使已经实用化的行波测距技术也无法应用到数字化变电站中。基于此,本项目研究以下内容:电子式互感器传感部分的精确建模以及对故障行波信号的传变特性分析;适合行波信号传变的传感头和信号还原电路的参数设计及样机试制;电子式互感器高速数据采集以及与保护设备之间的数字接口技术;基于电子式互感器信号传变特点的行波保护及故障测距新方法。项目的研究对象是基于罗氏线圈的电子式电流互感器和基于电容分压原理的电子式电压互感器。.本项目的研究目的在于探索电子式互感器对行波信号的整体传变能力,解决应用中存在的理论和关键技术问题,为近期行波测距技术应用于数字化变电站和将来行波保护的实用化奠定理论和技术基础。

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电子式互感器的行波传变特性分析及应用技术研究常见问题

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电子式互感器的行波传变特性分析及应用技术研究文献

电子式互感器性能检测及问题分析 电子式互感器性能检测及问题分析

电子式互感器性能检测及问题分析

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电子式互感器性能检测及问题分析 摘要:电子式互感器在中国的试点运行过程中的可靠性和稳定性较差, 故障 率较高。为促进电子式互感器关键技术的研究, 提高电子式互感器运行的可靠性、 稳定性和精确度,本文对一些电子式互感器性能进行了检测和分析。 关键词:电子式电流互感器;性能检测;问题分析 一、检测对象 本次性能检测产品传感原理不限, 结构型式为独立支柱式, 具体参数规定为: 电子式电流互感器额定电压 110kv、额定电流 600A、准确级 0.2S/5P30、额定二 次输出为数字信号;电子式电压互感器额定电压 110kv、准确级 0.2/3P,额定二 次输出为数字信号。 二、检测项目 1、基本准确度测试 (1)电子式电流互感器除满足 GB/T20840.8—2007要求外,增加以下补充 要求: ①为考核产品传感器的稳定性和二次算法选取是否恰当,增加了稳定性要 求,具体规定为:在 100%和 5

电子式互感器及其在继电保护中的应用 电子式互感器及其在继电保护中的应用

电子式互感器及其在继电保护中的应用

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介绍了电子式互感器(ETA/ETV)的基本结构和工作原理,对传统互感器(TA)和ETA在比率制动差动保护中的动作特性进行比较,指出采用ETA可显著提高差动保护的灵敏性,并探讨电子式互感器的应用对继电保护原理、性能及硬件产生的影响.

行波管应用

脉冲行波管用于地面固定和移动式雷达﹑机载火控雷达﹑电子对抗设备等。脉冲功率在10千瓦至4兆瓦的行波管﹐频带宽度为8%~30%﹔脉冲功率为5千瓦者﹐频带宽度可达67%﹔脉冲功率为1千瓦者﹐频带宽度可达 100%以上。大功率连续波行波管多用于卫星通信地球站﹐在10吉赫下输出功率可达14千瓦﹐38吉赫下达 1千瓦。多模行波管用于电子对抗系统﹐可在多种脉冲状态和连续波状态下工作。多模行波管的脉升比(脉冲功率/连续波功率)为3~12分贝。印制行波管和小型行波管体积小﹑重量轻﹑成本低﹐适合于用量大的场合﹐如相控阵雷达。空间行波管是空间应用的专用管型﹐特点是可靠性高﹑寿命长和效率高。通信卫星和电视直播卫星大多数采用行波管作发射管﹐寿命可达10年以上。

O型返波管 在行波管中﹐沿慢波电路传输的能量流的方向与电子运动方向相同﹐所以行波管是一种前向波放大管。在返波管中﹐沿慢波电路传输的能量流的方向与电子运\动方向相反。返波管有O型返波管和M型返波管两大类。O型返波管又可按工作状态分成振荡管﹑放大管和变频管三种﹐但仅有返波振荡管获得广泛应用。因此﹐返波管通常指返波振汤管。O型返波振汤管的电子调谐范围大﹐可达67%以上﹐其最高工作频率可达1250吉赫﹐它是传统微波管中能达到亚毫米波段的实用器件。O型返波振汤管用于信号源﹑小功率振汤器。

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电子式互感器应用

电子式互感器主要应用于电力系统的电参量测量及各类输入或输出变频电量的电器设备的检试验和能效评测。

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电子式互感器原理、技术及应用内容简介

《电子式互感器原理、技术及应用》可供从事电气设备制造、试验、电力系统运行、设计的管理人员阅读,也可供高等院校相关领域的教师、本科生及研究生参考。

《电子式互感器原理、技术及应用》主要介绍电子式互感器的原理、技术及应用,包括光学电流互感器、空心线圈电流互感器、铁心线圈式低功率电流互感器、有源电子式电流互感器、光学电压互感器、阻容分压型电压互感器、组合式电子电流/电压互感器、基于IEC61850的电子式互感器数字接口、相关标准和电子式互感器的试验等。

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