电容式电压互感器接线图

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互感器PPT课件

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电压互感器的负载要求就是负载容量之和不能 超过互感器的额定二次容量值。
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11.2 互感器的配置原则
互感器在主接线中的配置与测量仪表、 同期点的选择、保护和自动装置的要求 以及主接线的形式有关。
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11.2.1 电流互感器的配置
(1)为了满足测量和保护装置的需要,在发电机、变 压器、出线、母线分段及母联断路器、旁路断路器等回 路中均设有电流互感器。对于大接地短路电流系统,一 般按三相配置;对于小接地短路电流系统,依具体要求 按二相或三相配置。
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11.2.2 电压互感器的配置
(1)母线 除分路母线外,一般工作及备用母线都装 有一组电压互感器,用于同期、测量仪表和保护装置。
(2)线路 35kV及以上输电线路,当对端有电源时, 为了监视线路有无电压、进行同期和设置重合闸,装有 一台单相电压互感器。
(3)发电机 一般装二组电压互感器。一组(D,y 接线),用于自动调整励磁装置。另一组供测量仪表、 同期和保护装置使用,该互感器采用三相五柱式或三只 单相接地专用互感器,其开口三角形供发电机未并列之 前检查接地之用。当互感器负荷太大时,可增设一组不 完全星形连接的互感器,专供测量仪表使用。20万kW 及以上发电机中性点常接有单相电压互感器,用于100 %静子接地保护。
(5)两相三完全星形接线
中流入第三个继电器的电流
是 。 .
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Ij IuIwIv
该接线方式应用在大电流
接地系统中,保护线路的三
相短路、两相短路。
两相三完全星形接线
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11.1.1 电流互感器
电流互感器在接线中应注意以下内容: 1)电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。使 用过程中拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短路。 安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔丝; 2)二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损 坏,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全; 3)接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极 性端子,都用字母表明极性。 4)一次侧串接在线路中,二次侧的继电器或测量仪 表串接。

电压互感器接线图及含义

电压互感器接线图及含义

电压互感器接线图及含义电压互感器的含义:双绕组和三绕组电压互感器的结构:供测量用的电压互感器,一般都做成单相双绕组结构.当两端绝缘等级相同时,可以单相使用,也可以组合起来作三相使用。

对这种电压互感器的主要技术要求是保证必要的准确级。

供接地保护用的电压互感器还具有一个辅助二次绕组,称三绕组电压互感器。

三相的辅助二次绕组结成开口三角形,一旦系统发生单相接地时中性点出现位移,辅助二次绕组上会出现一个零序电压,所以辅助二次绕组现称零序电压线组。

三绕组电压互感器一般做成单相,做成三相时应采用三相五拄式(三相三柱旁扼式)铁心,且电压在10kv及以下,这是为了提供零序磁通的回路。

对于这种电压互感器,零序电压绕组的准确级要求不高,一般为3B级或6B级,以保证开口三角端子电压在一定范围之内,但要求具有一定的过励磁特性。

三相五柱式电压互感器与单相电压互感器:三相五柱设计是高压侧Y0接线,低压侧是Y0(三柱) +开口三角(两柱)低压侧是Y0(三柱)用于线电压和相电压的测量,中性点接地系统。

不接地系统只能测线电压,无专用计量PT时,供计量表计电压量。

开口三角(两柱)在开口三角接有电压继电器,用于监视开口三角电压,检测系统的整体绝缘,用来反映系统发生接地时的零序电压。

当开口三角电压达到启动值时,提供给保护需要的零序电压。

小接地电流系统通常用于发信号。

这种互感器只限制制成10KV以下电压等级。

应用于10KV以下系统。

其优点是投资小,接线简单,操作及运行维护方便;其缺点是只发出系统接地的无选择性预告信号,不能确切判定发生接地的故障线路,运行人员需要通过拉路分割电网的方法来进一步判定故障线路,影响了非故障线路的连续供电。

该装置的优点是以牺牲非故障线路的供电可靠性为代价的。

当然两个或三个同型号同规格单相互感器也可以组合来测量线电压、相电压或继电器保护之用。

以及和电度表、功率表组合量电用。

电压等级可以比集成的五柱式做得更高,且可以灵活配置,适用范围更广。

电容式电压互感器

电容式电压互感器

1 电容式电压互感器(CVT)电压互感器[1](PT/VT)是用来变换线路电压的设备,主要功能是测量线路的电压、功率和电能。

电压互感器是电力系统中不可缺少的一种设备,在各电压等级都发挥着重要作用,其主要用于电压测量、电能计量、继电保护和自动控制等方面。

电压互感器根据结构型式主要分为电磁式、电容式和电子式三种。

目前新型的电子式互感器发展迅猛,其具有很多优异性能,但是由于其稳定性和可靠性较差,无法成为法定计量设备,所以电力系统中使用最广泛的电压互感器仍为电磁式电压互感器(PT)和电容式电压互感器(CVT)[2]。

文献[3]中统计了截至2015年广州电网各类电压互感器的使用情况,电磁式、电容式、电子式使用量占比依次是18.58%、81.30%、0.12%,可见电容式电压互感器的使用数量占据绝对优势。

PT本质上是一台容量不大的变压器,其在低压等级的测量准确度较高,但随着电压等级的升高,其绝缘可靠性变低,成本也更为昂贵。

CVT是由电容分压器和电磁单元组成,先通过串联电容进行分压后接入电磁单元,电磁单元与PT相似,所以CVT具有PT的全部功能外还有以下特点:电容分压器的分压大大提高了CVT的绝缘性能,使得它在电磁单元绝缘水平较低时也可以对高电压进行转换;内部电容器可以通过耦合作用在长距离通讯、远方测量、线路高频保护等方面发挥载波作用;制作工艺不复杂、易于维护、经济性显著[4]。

所以CVT 广泛应用于110kV及以上电压等级的电网中。

从结构上看,CVT比PT多出一套电容分压装置,且其多用于电压等级较高的电网中,所以其故障率也会有所升高。

我们最大CVT被广泛应用于超高压、特高压电网中,所以会经常出现在高海拔、大温差、易覆冰、易污秽等复杂地理环境中,环境因素会很大程度地影响其测量准确度,它的故障发生率也会有所上升[2]。

所以我们主要针对电网中使用最为广泛的电容式电压互感器进行了研究。

1.1 CVT的基本原理图1-1 电容式电压互感器基本原理图电容式电压互感器主要由电容单元和电磁单元两部分组成,其并联在线路上,先通过电容分压得到10~20kV的电压,然后再经过电磁单元变换成所需的检测电压[5]。

电容式电压互感器试验指导方案说明

电容式电压互感器试验指导方案说明

亠1_I 2 *1-cccr- -CCCC-电容式电压互感器试验指导方案CVT 绝缘电阻试验CVT 即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示:电容式电压见感器原理接线圈电容式电压互感器原理接线图 图中:C1 (相当于试验大厅中 CVT 的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容); YH 为中间变压器;L 为补偿电抗器;N 、E 分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。

对于试验大厅中的 CVT,其主电容最下节 C12与中压电容器 C2装在同一瓷套内,无引 出测量端子。

试验目的:绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。

试验仪器:数字高压兆欧表试验接线(线路图)(1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量:(2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:CKC我波通讯设ft 2T L兆o G=o £(3)低压端“ N'绝缘电阻测量:(4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1 n对其他及地测量接线, 其他绕组同理,故省略)试验步骤(1)试验前准备工作:1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续;2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工;3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。

序号名称数量1KD50A型数字兆欧表1套2试验警示围栏4组3标示牌2个4安全带2个5绝缘绳2根6低压验电笔1支7拆线工具2套温湿度计1只89计算器1个10放电棒1支11现场原始记录本1本4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守;5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场;(2)试验前检查兆欧表:试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳;兆欧表上的接线端子“ E”是接被试品的接地端的,为正极性;“L”是接被试品高压端的,为负极性;“ G'是接屏蔽端的,为负极性;1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“ E”端子,其指示应为零;2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“ a”;3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接;4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;(3)分压电容器极间绝缘电阻的测量:1)分压电容器主电容为多节时,可分解的每节电容器下端接兆欧表“E”并接地,兆欧表“ E”接地,电容器C1下端接地;2)被测电容器上端应接兆欧表的“ L”端;3)为兆欧表接通AC220V电源;4)对于主电容最下节与中压电容器装在同一瓷套内,无引出测量端子的采用以下测试接线:电容器上端接兆欧表“ L”端,中间变压器末端“ E”接兆欧表的“ E”端;C2的测试接线:中压电容器的末端“ N'接兆欧表的“ L”端,中间变压器的末端“ E”接兆欧表的“ E” 端,将被试品短接充分放电后变更试验线。

第四章 电容式电压互感器

第四章 电容式电压互感器

第四章电容式电压互感器Capacitor Voltage Transformer第一节电容式电压互感器的应用在110kV及以上的电力系统中要采用电容式电压互感器,特别是在超高压系统中都采用电容式电压互感器,其理由如下:1 可以抑制铁磁谐振60kV及以下的电磁式电压互感器和架空线对地的分布电容可能发生并联铁磁谐振;110kV及以上的电磁式电压互感器和少油断路器断口电容(均压用)可能发生串联铁磁谐振。

电容式电压互感器本身即是一个谐振回路,XL ≈XC。

如果CVT采取阻尼措施后确认不会发生铁磁谐振,那么与系统并联运行后只是增加了振荡回路的电容,破坏了铁磁谐振发生的条件XL =XC,回路不会发生铁磁谐振。

关于铁磁谐振的理论分析,另有资料介绍。

2 载波需要高压电力系统经常通过高压输电线进行通讯。

是用耦合电容器和阻波器将高电压变成低电压,调谐成需要的各种波段,称作载波通讯。

变电站如选用电磁式电压互感器,为了载波需要,还要选用一个耦合电容器。

如选用电容式电压互感器,既可当电压互感器,又可当耦合电容器用。

显然造价低了,占地面积小了。

3 电容式电压互感器冲击电压分布均匀,绝缘强度高。

尤其是超高压电力系统用的电压互感器,电磁式绝缘结构冲击分布很不均匀,制造十分困难。

第二节电容式电压互感器的工作原理1 利用串联电容进行分压,即大的容抗上承受高电压,小的容抗上获得较低的电压。

将较低的电压施加在一个电磁装置上,通过电磁装置感应出标准规定的电压互感器的二次电压,如100/√3V,100/3V,100V。

电容式电压互感器由电容分压器和电磁单元两部分组成。

如有载波要求,电容分压器低压端还应接有载波附件。

电容式电压互感器的原理接线电路见图124。

2 电容分压器2.1 它既作电容式电压互感器的分压器用,又作载波时的耦合电容器用。

2.2 电容分压器的组成电容器元件:由绝缘介质和被它隔开的电极构成的部件。

电容器单元:有一个或多个电容器元件组装在同一外壳中并有引出端子的组装体。

电压互感器介绍

电压互感器介绍

平衡绕组:平衡上下铁芯柱的磁势,保证正确的电压变换关系,即保证测量准确度
220kV串级式电压互感器
右图是220kV四级串级式电压互感器。上铁芯对地为额定电压的3/4,下铁芯对地为额定电压的1/4。绕组边缘线匝与铁芯之间为额定电压的1/4。二次绕组只与最下面一个铁芯柱耦合。 平衡绕组在同一铁芯的上下柱上,匝数相等,反极性连接。平衡上下铁芯柱的磁势 连耦绕组:两铁芯相邻的铁芯柱上,匝数相同,反极性连接。电压均匀分布,不影响准确级。
3.选择容量 电压互感器的型号和准确级确定以后,与此准确级对应的额定容量即已确定 可从本书附录四有关手册中查得 。 为了保证电压互感器的准确级,其二次侧所带负荷的实际容量不能超过额定容量。 计算电压互感器的二次负荷容量时,必须注意互感器的接线方式和二次负荷的连接方法,可查有关手册。
电容式电压互感器
电容式电压互感器 CVT 在国外已有四十多年的发展历史,在72.5~1000kV电力系统中得到普遍应用。国产CVT从1964年在西安电力电容器厂诞生以来,也积累了三十五年的制造和运行经验,现已进入成熟期。 电容式TV和GIS中电磁式TV两种类型可作为500kV电压互感器
电容式电压互感器的工作原理
油浸式电压互感器按结构分类
5 普通结构 单级式 和串级结构两种。3~35kV电压等级都制成普通结构,110kV及以上电压等级的电压互感器才制成串级结构。在我国,电压大于330kV只生产电容式。
JDZJ-10
JDQX-220
JDJ2-35
JZW-10
JSJW-10
JCC— 110
YDR-110
图 d 所示为一台三相五柱式 电压互感器接线。一次绕组接 成星形,且中性点接地。基本 二次绕组也接成星形,并且中性 点也接地。既可测量线电压.又 可测量相电压。

电容式电压互感器安装使用说明书

电容式电压互感器安装使用说明书

.电容式电压互感器安装使用说明书编号:0TK.466.8926泰开集团山东泰开互感器有限公司2010年04月本使用说明书介绍了该产品的使用用途、使用环境、基本性能以及产品的运输、使用和维护。

1. 概述电容式电压互感器在频率为50Hz的高压及超高压电力系统中,接到线与地之间为电气测量仪器、仪表和保护、控制装置提供电压信号并可兼作电力线路载波耦合装置中的耦合电容器。

1.1 产品型号含义1.2 使用条件互感器为户外装置,安装运行地区的周围空气温度为-40~+55℃,海拔不超过2000m(海拔超过2000m的产品,根据用户和厂方双方协商,按用户的要求另行制造),风速不大于150km/h,地震烈度不超过8度,无严重污秽、震动和颠簸。

2. 主要规格及参数2.1 互感器可在 1.2倍额定电压下长期运行;用于中性点有效接地系统的互感器可在 1.5倍额定电压下运行30s。

用于无自动切除对地故障的中性点非有效接地系统的互感器可在1.9倍额定电压下运行8h。

2.2 中间变压器绕组的连接组为1/1/1/1-12-12-12或1/1/1-12-12。

2.3 互感器型号中带“H”的产品爬电比距≥25mm/kV(按系统最高电压计算)。

2.4 互感器绝缘水平见表1。

(以铭牌参数为准)2.5 互感器的准确级及相对应的电压误差和相角差及工作条件见表2。

2.6 电容分压器的载波耦合电容C及高压电容C1和中压电容C2的电容偏差应不超过其额定值的-5%~+10%,而C1 及C2两者偏差之差不超过5%。

2.7 电容分压器的介质损耗角正切值不大于0.0015。

2.8 互感器符合GB/T4703《电容式电压互感器》、JB/T19749《耦合电容器及电容分压器》、JJG314《测量用电压互感器》、IEC60044-5的要求。

2.9互感器主要技术参数见表3。

3. 产品结构和工作原理3.1 产品结构本产品由电容分压器和电磁单元两部分组成。

电容分压器由一节或几节电容器串联组成,高压端在电容分压器顶端。

电容式PT通用说明书(修改090826)

电容式PT通用说明书(修改090826)

电容式电压互感器通用使用说明书西安西电电力电容器有限责任公司前言本使用说明书适用于35~750kV范围内各种型号、规格的电容式电压互感器。

用户在验收和使用产品前,请仔细阅读本使用说明书的全部内容,根据有关要求正确试验和使用产品,对使用说明书内容有不明之处需要询问或产品运行中存在问题,请及时与我公司联系。

西安西电电力电容器有限责任公司地址:陕西省西安市西郊桃园路北口10号邮编:710082电话:(029)84221496 84226325传真:(029)842418691.产品用途电容式电压互感器(Capacitor V oltage Transformer,简称CVT)在电力系统中的主要用途为:1)用于电能计量和电压测量。

2)用于继电保护、自动控制、同期检定。

3)作为电容分压器的耦合电容器可用于载波通信系统。

2. 产品型号CVT的额定电压(即系统的额定相电压),单位为kVCVT的额定电容量,单位为μFH──耐污秽型产品G──用于高原地区的产品(海拔2000m以上的地区)F──用于中性点非有效接地系统例:TYD66/3-0.02FH即表示该CVT用于中性点非有效接地的66kV电力系统,其电容分压器额定电容值为0.02μF,可用于污秽等级为“Ⅲ级”的地区。

3.适用标准GB/T 4703-2007《电容式电压互感器》GB/T 19749-2005《耦合电容器及电容分压器》IEC60044-5-2004《电容式电压互感器》IEC60358-1990《耦合电容器及电容分压器》4.使用环境条件(1)安装运行场所:户内或户外。

(2)环境温度-40~+45℃。

超过者按双方协议。

(3)风速:不超过150km/h。

(4)海拔:不超过2000m。

超过2000m时按双方协议。

(5)覆冰厚度:不超过10mm。

(6)污秽等级:普通型为I级(爬电比距≥17mm/kV),防污型为Ⅲ级(爬电比距≥25mm/kV)或Ⅳ级(爬电比距≥31mm/kV)。

电容式电压互感器(CVT)

电容式电压互感器(CVT)
k 1 a 1.1h104
电容式电压互感器试验方法
IEC60044-5中,计算公式如下:
k em(h100)/08150 a
其中: h:海拔值,单位:m; m:=1,工频和雷电冲击时;
=0.75 ,操作冲击时。
电容式电压互感器试验方法
短时工频耐受电压试验 如图2所示,相应的试验电压施 加于高压端子与接地端子之间 (低压端子与接地端子相连 接)。耐受时间1min。试验前 后可用电桥测量电容及介损, 用于判断是否有元件击穿等故 障发生。 短时工频耐受电压试验可分为 干试与湿试,试验可分别对电 容分压器和电磁单元进行。 对于电容分压器的试验,湿试 不允许分节进行,干试可分节 进行。若分节进行试验,应按 下式来计算单节试验电压。
额定雷电冲击耐受电压 峰值
185/2002)
额定操作冲击耐受电压 峰值
——
140
66/ 3
160
325 ——
350
110/ 3
18பைடு நூலகம்/200 1)
450/4802) 550
——
360
220/ 3
395
850 ——
950
330/ 3
510
1175
950
680
500/ 3
740
1550 1175
1675
电容式电压互感器检验的基本规则
验收试验 验收试验的目的 验收试验主要是购买方在安装前进行的试验。是为了检验 互感器在运输中有否受到损伤,确保所安装的互感器是良 好的。 有关要求和规定 一次端子间的工频耐受电压试验值应不超过规定试验电压 的75%。 准确度试验应在允许频率范围和额定电压下进行。
电容式电压互感器试验方法

电容式电压互感器

电容式电压互感器

1 电容式电压互感器(CVT)电压互感器[1](PT/VT)是用来变换线路电压的设备,主要功能是测量线路的电压、功率和电能。

电压互感器是电力系统中不可缺少的一种设备,在各电压等级都发挥着重要作用,其主要用于电压测量、电能计量、继电保护和自动控制等方面。

电压互感器根据结构型式主要分为电磁式、电容式和电子式三种。

目前新型的电子式互感器发展迅猛,其具有很多优异性能,但是由于其稳定性和可靠性较差,无法成为法定计量设备,所以电力系统中使用最广泛的电压互感器仍为电磁式电压互感器(PT)和电容式电压互感器(CVT)[2]。

文献[3]中统计了截至2015年广州电网各类电压互感器的使用情况,电磁式、电容式、电子式使用量占比依次是18.58%、81.30%、0.12%,可见电容式电压互感器的使用数量占据绝对优势。

PT本质上是一台容量不大的变压器,其在低压等级的测量准确度较高,但随着电压等级的升高,其绝缘可靠性变低,成本也更为昂贵。

CVT是由电容分压器和电磁单元组成,先通过串联电容进行分压后接入电磁单元,电磁单元与PT相似,所以CVT具有PT的全部功能外还有以下特点:电容分压器的分压大大提高了CVT的绝缘性能,使得它在电磁单元绝缘水平较低时也可以对高电压进行转换;内部电容器可以通过耦合作用在长距离通讯、远方测量、线路高频保护等方面发挥载波作用;制作工艺不复杂、易于维护、经济性显著[4]。

所以CVT广泛应用于110kV及以上电压等级的电网中。

从结构上看,CVT比PT多出一套电容分压装置,且其多用于电压等级较高的电网中,所以其故障率也会有所升高。

我们最大CVT被广泛应用于超高压、特高压电网中,所以会经常出现在高海拔、大温差、易覆冰、易污秽等复杂地理环境中,环境因素会很大程度地影响其测量准确度,它的故障发生率也会有所上升[2]。

所以我们主要针对电网中使用最为广泛的电容式电压互感器进行了研究。

1.1 CVT的基本原理图1-1 电容式电压互感器基本原理图电容式电压互感器主要由电容单元和电磁单元两部分组成,其并联在线路上,先通过电容分压得到10~20kV的电压,然后再经过电磁单元变换成所需的检测电压[5]。

电容式电压互感器

电容式电压互感器

ICS 29.180K 41中华人民共和国国家标准GB/T 4703—2007代替GB/T 4703—2001电容式电压互感器Capacitor voltage transformers(IEC 60044-5:2004,Instrument transformers—Part 5:Capacitor voltage transformers,MOD)2007-12-03发布2008-05-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布目次前言1范围2规范性引用文件3术语和定义3.1通用定义3.2电容分压器的定义3.3电磁单元的定义3.4载波附件的定义4通用要求5使用条件5.1环境条件分类5.2正常使用条件5.3特殊使用条件5.4系统接地方式6额定值6.1额定频率标准值6.2额定电压标准值6.3额定输出标准值6.4额定电压因数标准值6.5温升限值7设计要求7.1绝缘要求7.2其他绝缘要求7.3短路承受能力7.4铁磁谐振7.5电磁发射要求7.6机械强度要求7.7电容分压器和电磁单元的密封性能8试验分类8.1概述8.2型式试验8.3例行试验8.4特殊试验8.51台或2台产品的试验顺序9型式试验9.1温升试验9.2工频电容和tanδ测量9.3短路承受能力试验9.4冲击试验9.5户外电容式电压互感器的湿试验9.6铁磁谐振试验9.7准确度试验9.8暂态响应试验9.9无线电干扰电压试验10例行试验10.1液体浸渍的电容分压器的密封性能试验10.2工频耐压试验及电容、tanδ和局部放电的测量10.3端子标志检验10.4电磁单元的工频耐压试验10.5铁磁谐振检验10.6准确度检验10.7液体浸渍的电磁单元的密封性能试验11特殊试验11.1传递过电压测量11.2机械强度试验11.3温度系数(T C)的测定11.4电容器单元的密封设计试验12电容器单元的标志12.1概述12.2标志13端子标志13.1概述13.2标志14测量用电容式电压互感器的补充要求14.1准确级的标识14.2频率的标准参考范围14.3标准准确级14.4电压误差和相位差的限值14.5准确度试验15保护朋电容式电压互感器的补充要求15.1准确级的标识15.2频率的标准参考范围15.3标准准确级15.4电压误差和相位差的限值15.5暂态响应15.6对用于产生剩余电压的二次绕组的要求16铭牌16.1铭牌标志16.2典型铭牌示例17对载波附件的要求17.1概述17.2排流线圈和限压装置17.3载波附件的型式试验17.4载波附件的例行试验17.5铭牌标志附录A(资料性附录)本标准章条编号与IEC 60044-5:2004章条编号对照附录B(资料性附录)本标准与IEC 60044-5:2004技术性差异及其原因附录C(规范性附录)电容式电压互感器电路图示例附录D(资料性附录)IEC 60044-5:2004标准规定的海拔校正因数附录E(资料性附录)IEC 60044-5:2004标准规定的标准绝缘水平附录F(规范性附录)电容式电压互感器的高频特性附录G(资料性附录)故障条件下电容式电压互感器的暂态响应图1温升的海拔校正因数图2型式试验(图2a)和例行试验(图2b)的试验顺序流程图图3等效电路法的电容式电压互感器暂态响应试验电路图图4串联负荷图5纯电阻图6无线电干扰电压测量电路图7局部放电测量试验电路图8局部放电测量另一种试验电路图9平衡试验电路示例图10校正电路示例图11用等效电路作准确度检验的1级CVT误差图示例图12传递过电压测量:试验电路及GIS试验布置图13传递过电压测量:一般试验布置图14传递过电压测量:试验波形图15具有一个二次绕组的单相互感器图16具有两个二次绕组的单相互感器图17具有两个带抽头的二次绕组的单相互感器图18具有一个剩余电压绕组和两个二次绕组的单相互感器图19准确级为0.2、0.5和1.0的电容式电压互感器的误差图图20电容式电压互感器的暂态响应图21典型铭牌示例图C.1电容式电压互感器电路图示例图C.2具有载波附件的电容式电压互感器电路图示例图D.1外绝缘的海拔校正因数图E.1标准绝缘水平表1额定环境温度类别表2满足准确度和热性能要求的额定电压因数标准值表3绕组的温升限值表4标准绝缘水平表5局部放电的测量电压和允许水平表6爬电距离表7a铁磁谐振要求表7b铁磁谐振要求表8传递过电压限值表9静态耐受试验载荷表10温升试验的试验电压表11准确度试验的负荷范围表12单元、叠柱和电容分压器整体的试验电压表13铁磁谐振检验表14准确度检验点(示例)表15一次线端端子施加试验载荷的方式表16测量用电容式电压互感器的电压误差和相位差的限值表17保护用电容式电压互感器的电压误差和相位差的限值表18暂态响应级标准值表19用以产生剩余电压的电容式电压互感器的额定二次电压表20铭牌标志表21装有载波附件的电容式电压互感器的铭牌标志的附加项目表A.1本标准章条编号与IEC 60044-5:2004章条编号对照表B.1本标准与IEC 60044-5:2004技术性差异及原因前言本标准修改采用IEC 60044-5:2004《互感器第5部分:电容式电压互感器》(英文版)。

电压互感器接线图及含义

电压互感器接线图及含义

电压互感器接线图及含义电压互感器的含义:双绕组和三绕组电压互感器的结构:供测量用的电压互感器,一般都做成单相双绕组结构.当两端绝缘等级相同时,可以单相使用,也可以组合起来作三相使用。

对这种电压互感器的主要技术要求是保证必要的准确级。

供接地保护用的电压互感器还具有一个辅助二次绕组,称三绕组电压互感器。

三相的辅助二次绕组结成开口三角形,一旦系统发生单相接地时中性点出现位移,辅助二次绕组上会出现一个零序电压,所以辅助二次绕组现称零序电压线组。

三绕组电压互感器一般做成单相,做成三相时应采用三相五拄式(三相三柱旁扼式)铁心,且电压在10kv及以下,这是为了提供零序磁通的回路。

对于这种电压互感器,零序电压绕组的准确级要求不高,一般为3B级或6B级,以保证开口三角端子电压在一定范围之内,但要求具有一定的过励磁特性。

三相五柱式电压互感器与单相电压互感器:三相五柱设计是高压侧Y0接线,低压侧是Y0(三柱) +开口三角(两柱)低压侧是Y0(三柱)用于线电压和相电压的测量,中性点接地系统。

不接地系统只能测线电压,无专用计量PT时,供计量表计电压量。

开口三角(两柱)在开口三角接有电压继电器,用于监视开口三角电压,检测系统的整体绝缘,用来反映系统发生接地时的零序电压。

当开口三角电压达到启动值时,提供给保护需要的零序电压。

小接地电流系统通常用于发信号。

这种互感器只限制制成10KV以下电压等级。

应用于10KV以下系统。

其优点是投资小,接线简单,操作及运行维护方便;其缺点是只发出系统接地的无选择性预告信号,不能确切判定发生接地的故障线路,运行人员需要通过拉路分割电网的方法来进一步判定故障线路,影响了非故障线路的连续供电。

该装置的优点是以牺牲非故障线路的供电可靠性为代价的。

当然两个或三个同型号同规格单相互感器也可以组合来测量线电压、相电压或继电器保护之用。

以及和电度表、功率表组合量电用。

电压等级可以比集成的五柱式做得更高,且可以灵活配置,适用范围更广。

电容式电压互感器

电容式电压互感器
5—3日常检查
日常检查入表二所示,每月至少一次。在下列情况下也应及时检查,台风后,地震后,水灾或其他自然灾害发生后。
序号
检查项目
合格要求
1
运行状态
仪表指示
仪表指示无异常现象
2
噪音或振动
铁芯噪音、铁磁谐振噪音、放电噪音
未发现有异常噪音或振动
3
气味
有无异常气味
无任何异常气味产生
4
油位计
油位
油位应在两孔之间
1)起吊和移动CTV时,用另一根绳子或带子将这4根钢缆和电容器捆在一起,以免CTV颠覆。
2)起吊时钢缆与CTV的顶端接触处应加毡圈或橡皮垫,以免钢缆损坏CVT的膨胀器金属罩。
3)220KV以上的CVT起吊时,上节电容器应单独起吊。
注意:钢缆与产品接触处垫缓冲物,防止钢缆擦伤产品。
4—3 CVT现场试验
开箱后,在CVT安装前或安装后可进行下列现场试验项目。
1)外观检查
仔细检查CVT在运输过程中可能引起的损失,例如瓷套破损、漏油、变形等。
2)绝缘电阻测量
用2500C兆欧表作测试设备,所有测量点都集中在二次端子箱内。
3)电容分压器的电容量及介损测量
对于一体式CVT,推荐采用“自激法”。(有中压抽头的CVT可用直接法测量)“自激法”接线原理图及操作规程下面将作专门介绍。
“自激法”测一体式CVT的介损及电容量
1、一体式CVT的电容分压器及中间变压器在邮箱内部连接,一般无中压抽头,测量C1或C2的介损和电容值必须采用“自激法”,即利用中间变压器作为升压电源,低压励磁,将标准电容器Cn分别和C1或C2串联,组成标准电容臂,分别测量电容C2或C1的介损及电容值,试验接线原理图5和图6。
松紧程度

电压互感器接线

电压互感器接线
电压互感器接线
孙文波
案例导入:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
电能表是用来计量用电量的一个表计,对 于高压电力电能是怎么计量的呢?

答案是他首先把高电压和大电流变成低电 压小电流,缩小成千上万倍之后,再接到 电能表上计量,把高电压和大电流的设备 就是互感器。
电压互感器接线

1.回顾互感器的工作原理; 2.电压互感器的分类; 连接方式
分类


(1)安装地点可分为户内和户外式 (2)相数单相和三相(20KV以下三相) (3)绕组数双绕组和三绕组 (4)绝缘干式、浇注式、油浸式、串级 油浸式和电容式。

电压互感器的接线方式

电压互感器的接线方式
1.什么是电压互感器? 2.电压互感器的分类 3.电压互感器的接线方式
什么是电压互感器?
电压互感器实际上是一个带铁心的变压器 将一次回路的高电压成正比的转换为二次低电压, 以供给测量仪表、继电保护以及其他类似电器。
电压互感器的分类
测量用电压互感器 用 途
保护用电压互感器
电 电磁式电压互感器VT 压
U 1H /
/ 100 3
U 1(Y/Y0-12 接线方式)
<10kv
中性点不允许接地
三相五柱式电压互感器Y0/Y0/ 接法
<10KV 非直接接地
干式五柱电 压互感器
单级电磁式
油浸式电压互感器
电压互感器的接线方式
1.两台单相电压互感器V/V型接线
中性点非有效接地系统
不能用于绝缘监视
U1H /100
2.三台单相电压互感器接成Y0/Y0接线
线电压相电压 中性点有效接地系统
U 1H
/ 100 3
三台单相电压互感器接成Y0/Y0/ 接线
100 V
变 换 电容式电压互感器CVT

干式电压互感器
绝 缘
树脂浇铸式绝缘电压互感器

油纸绝缘电压互感器

气体绝缘电压互感器
电压互感器的分类
单相电压互感器 相 数
三相电压互感器

双绕组电压互感器

绕 组
三绕组电压互感器


四绕组电压互感器
单级式电压互感器
结 构
串级电压互感器
容式电压互感器
气体绝缘(SF6) 电压互感器

CVT试验接线

CVT试验接线

电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。

因此和常规的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。

电容式电压互感器主要由电容分压器和中压变压器组成。

电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压可用作耦合电容器连接载波装置。

中压变压器由装在密封油箱内的变压器,补偿电抗器和阻尼装置组成,油箱顶部的空间充氮。

一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。

由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前,电抗器已经饱和了只剩电阻负载,使振荡能量很快被降低。

电容式电压互感器等效电路图:其中:电磁单元部分在下部油箱内,A为电磁单元一次绕组的首端,X为一次绕组的末端。

N为电容单元的末端。

C2为分压电容。

在现场进行C11测量时,采用正接线,首段加压,在法兰处取信号即可。

在现场进行C12和C2测量时,采用自激法(很多介损电桥带都具有这个功能),接线参照电桥的测量接线图。

电桥有一个低压输出,接到剩余绕组dadn上,在N点取信号,X 端接地,高压线接到中间法兰上,一般所加电压不超过2.5kV。

所测出的两个数据,电容量大的为C2的值,较小的为C12。

在出厂对进行C12和C2测量时,采用正接线的方法,因为在出厂时,A点可以看到。

(见下图)长套管即为等效图中的A点,与油箱中电磁单元的首端相连;短套管为N,直接用线连接到二次单元盒内。

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电容式电压互感器接线图
电容式电压互感器接线图:在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。

在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。

必须指出,不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。

当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。

在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。

而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。

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