互感器的状态诊断与状态检修学习资料及培训课件

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2024年电压互感器培训课件

2024年电压互感器培训课件

电压互感器培训课件一、引言电压互感器是电力系统中非常重要的测量设备,主要用于将高电压降至适宜的测量范围内,为保护、控制、测量等设备提供准确的电压信号。

为了提高大家对电压互感器的了解和应用水平,本次培训将围绕电压互感器的基本原理、分类、参数、选型、接线、运行与维护等方面进行讲解。

二、电压互感器的基本原理电压互感器的工作原理基于电磁感应定律,即在一定的磁路中,当一次绕组通以交流电流时,将在铁芯中产生交变磁通,交变磁通通过二次绕组时,将在二次绕组中感应出电动势,从而实现电压的降低。

三、电压互感器的分类根据绝缘结构、用途、准确级、变比误差和角度误差等不同特点,电压互感器可分为多种类型。

常见的电压互感器分类如下:1.按绝缘结构分类:油浸式电压互感器、干式电压互感器、充气式电压互感器等。

2.按用途分类:测量用电压互感器、保护用电压互感器、计量用电压互感器等。

3.按准确级分类:0.2级、0.5级、1级、3级等。

4.按变比误差和角度误差分类:普通电压互感器、精密电压互感器等。

四、电压互感器的参数电压互感器的参数主要包括额定一次电压、额定二次电压、准确级、变比误差、角度误差、容量、绝缘水平等。

这些参数是选择电压互感器时需要考虑的重要因素,应结合实际工程需求进行合理选择。

五、电压互感器的选型1.电压等级:根据实际工程需求,选择合适的电压等级。

2.准确级:根据测量、保护、计量等不同用途,选择合适的准确级。

3.变比误差和角度误差:根据系统对测量精度的要求,选择合适的电压互感器。

4.容量:根据二次侧负载的大小,选择合适的电压互感器容量。

5.绝缘水平:根据系统绝缘水平要求,选择合适的电压互感器。

6.结构类型:根据安装环境、维护要求等因素,选择合适的电压互感器结构类型。

六、电压互感器的接线电压互感器的接线方式主要有Y/Δ接法和Y/Y接法。

在实际工程中,应根据系统电压、负载性质、测量精度等因素选择合适的接线方式。

七、电压互感器的运行与维护1.运行:电压互感器在正常运行时,应定期检查二次侧负载、绝缘状态、接地点等,确保电压互感器的正常运行。

17.第十七讲 电压互感器的运行与检修

17.第十七讲  电压互感器的运行与检修
1.内部故障
由于电压互感器内部发生故障,常会引起火灾或爆炸,因 此当电压互感器内部故障时,应使用断路器将故障电压互感器 切断或用遥控方式拉开高压隔离开关。严禁采用取下电压互感 器高压熔断器或近控拉开高压隔离开关方式隔离故障电压互感 器。
2.故障停用象征
电压互感器有下列故障象征之一者,应立即汇报调度停用。 (1)电压互感器发热温度过高。 (2)电压互感器内部有放电声或其他噪声(可能是由于电压互 感器内部短路、接地、夹紧螺丝松动所致)。 (3)电压互感器有严重漏油或喷油、有臭味或冒烟等现象。 (4)电压互感器引线与外壳间有火花放电现象。 (5)电压互感器一次侧熔丝熔断(35kV及以下)。
3)专供表计的电压回路熔断器熔断(或小开关跳闸)以及电能 表专用熔断器熔断时,更换相同规格的熔断器后(或合上小开关) 进行试送,如试送不成功应查明原因。
4)在当某一电压互感器二次回路有故障时,严禁将正常的电压 互感器二次回路与之并列。 (4)造成电压互感器二次侧熔断器熔断(或小开关跳开)的原 因有以下几方面:
1)二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发 展成两相接地短路。
2)电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器二 次电路短路。在二次短路后,其回路阻抗减少,所以通过二次电 路的电流增加,导致二次侧熔断器熔断。 (5)电压互感器二次故障查找方法如下:
1)将该电压互感器所在母线上的电源线、馈线电压二次熔断器 (或小开关)拉开,再合上电压互感器二次熔断器(或小开关), 如正常则说明故障在电压互感器负荷上。如合上电压互感器二次 熔断器即熔断(或小开关跳开),则说明故障在电压互感器小母 线上,应通知专业人员进行处理。
《电气设备运行与检修》
项目3 互感器及载流导体的运行与检修

互感器培训课件

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电流互感器技术参数
额定电流
电流互感器的额定电流应 与被测系统的电流等级相 匹配。
准确级
电流互感器的准确级反映 了其测量误差的大小,通 常以负荷因数和误差限值 来表示。
额定负荷
电流互感器的额定负荷反 映了其能够承受的最大功 率,通常以安培(A)或 千安培(kA)表示。
互感器性能指标评价
01
02
03
04
测量准确性
互感器的测量准确性是评价其 性能的重要指标,包括准确级
、误差限值等。
稳定性
互感器的稳定性是指在长期运 行过程中,其性能参数的变化 情况,如误差的变化趋势等。
可靠性
互感器的可靠性是指在规定的 工作条件下,能够长期稳定运
行,不发生故障的概率。
经济性
互感器的经济性是指在满足使 用要求的前提下,其制造成本
保护功能
互感器可以配合继电保护装置,实现对电力系统的过流、速断、零 序等保护,确保电力系统的安全稳定运行。
监控功能
互感器可以将电力系统的运行状态实时传输到监控中心,帮助运行 人员及时掌握电力系统的运行情况。
互感器在智能电网建设中的价值体现
提高电网运行效率
智能电网通过优化资源配置、提高能源利用效率等方式, 降低能源消耗和排放,而互感器在智能电网建设中发挥着 重要作用。
成果展示
展示最新的研发成果,如采用新材料 制作的互感器、具有高精度和高稳定 性的产品、智能化的应用案例等。
企业发展战略规划建议
加大研发投入
企业应注重技术研发,提高自主创新能力, 以应对激烈的市场竞争和技术更新。
拓展应用领域
积极拓展新的应用领域,如新能源、电动汽 车等,以扩大市场份额。
加强品牌建设

互感器培训PPT课件

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采用精确的组装工艺和高质量的固定件,确保互感器组装后的结构稳 定性和电气性能。
绝缘处理质量控制
选用优质的绝缘材料和先进的绝缘工艺,确保互感器具有良好的绝缘 性能和耐候性。
产品检验标准与评定方法
尺寸检查
使用卡尺等测量工具对互感器各 部位尺寸进行检查,确保其符合 设计要求。
电气性能测试
采用专业的电气测试设备对互感 器进行空载电流、负载电流、变 比等电气性能测试,确保其性能 稳定可靠。
根据电力系统的额定电压和电流,选择合 适的互感器额定电压和电流等级。
考虑温升和动热稳定
在设计过程中,需要考虑互感器的温升和 动热稳定性能,以确保其在长期运行过程 中的稳定性和可靠性。
互感器材料选择与性能要求
铁芯材料
应具有高导磁率、低损耗、 良好的温度稳定性和机械强 度等特点。常用的铁芯材料 有硅钢片、铁氧体等。
了解互感器型号、规格及性能 参数
检查互感器外观是否完好,附 件是否齐全
确认安装位置及环境是否符合 要求
准备必要的安装工具和材料
安装步骤和操作方法
根据互感器安装图纸确定 安装位置
连接互感器一次、二次接 线,注意接线
检查互感器接地是否良好
调试过程及验收标准
01
磁路闭合原则
误差产生原因
由于铁芯材料的非线性、漏磁通等因 素的影响,互感器在实际工作中会产 生一定的误差。
为了保证互感器正常工作,必须使铁 芯中的磁路闭合,避免产生磁饱和现 象。
互感器类型及特点
电流互感器
用于将大电流变换为小电流,供 给测量仪表和继电保护装置使用 。
电压互感器
用于将高电压变换为低电压,供 给测量仪表和继电保护装置使用 。
耐压试验

电流互感器培训资料PPT课件

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二次绕组
与测量仪表或保护装置相连,提 供标准电流信号,通常采用绝缘 铜线绕制。
一次绕组
与高压系统直接相连,通常采用 绝缘铜线绕制。
绝缘结构
保证一次绕组和二次绕组之间的 电气隔离,通常采用油纸绝缘或 环氧树脂浇注绝缘。
设计要点与规范
温升与热稳定性
合理设计散热结构和选用耐热材 料,确保互感器在长时间运行时 的温升和热稳定性满足要求。
故障诊断方法和技术手段
外观检查
检查互感器外观是否完好,有无 明显变形、裂纹或放电痕迹。
绝缘电阻测试
采用兆欧表测试互感器绝缘电阻 ,判断绝缘性能是否良好。
空载电流测量
测量互感器空载电流,判断铁芯 是否存在故障。
二次回路检查
检查二次回路接线是否紧固、接 触是否良好,排除二次回路故障

故障处理措施和预防措施
准确级
根据测量或保护要求选择合适的 准确级,如0.2级、0.5级等。
05
04
03
02
01
绝缘性能
根据电力系统绝缘水平选择合适 的绝缘材料和结构,确保互感器 具有良好的绝缘性能。
负载能力
考虑二次侧负载的大小和性质, 确保互感器在带载时仍能保持准 确的传变特性。
额定电流与额定电压
根据电力系统参数选择合适的额 定电流和额定电压等级。
电流互感器培训资料PPT课件
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目录
• 电流互感器基本概念与原理 • 电流互感器结构与设计 • 电流互感器制造工艺与质量控制 • 电流互感器安装、调试与运行维
护 • 电流互感器故障诊断与处理 • 电流互感器行业发展趋势及挑战
01
电流互感器基本概念与原理
定义及作用

互感器培训课件

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对电力系统稳定性的影响
互感器的发展趋势与展望
06
电力系统的升级与改造
新材料的应用
智能化与自动化的需求
技术创新与进步的推动
市场需求与发展空间
Байду номын сангаас
要点三
新能源与智能电网的建设
随着新能源和智能电网的建设,对互感器的需求量也在不断增加,同时对其性能也提出了更高的要求。
要点一
要点二
工业自动化与电气化的发展
工业自动化与电气化的发展对互感器的需求也在不断增加,特别是在一些高精度、高可靠性场合的应用。
分类
定义与分类
工作原理
基于电磁感应原理,将一次侧的大电流或高电压转换成二次侧的小电流或低电压,以供测量或保护用。
特性
具有变换作用,可将高电压或大电流转换成标准值,以适应二次设备的测量和保护要求。
工作原理与特性
1
常见应用场景
2
3
互感器广泛应用于电力系统中,用于电流和电压的测量、计量和保护。
电力系统
国内外市场的竞争与合作
国内外市场的竞争与合作为互感器行业的发展提供了更多的机会和空间。
要点三
企业竞争与合作的机会
提高技术水平和产品质量
企业通过加强技术研发和提高产品质量,可以增强自身的竞争力,满足客户的需求。
加强产业链合作
通过与上下游企业的合作,形成完整的产业链,提高整个行业的竞争力。
拓展国际市场
日常检查
日常检查与定期维护
常见故障分析与处理方法
互感器常见的故障包括过热、放电、噪声和振动等。过热可能是由于互感器内部短路、接触不良等原因引起;放电可能是由于互感器内部存在缺陷或表面脏污等原因引起;噪声和振动可能是由于机械结构松动或电磁场干扰等原因引起。

2024版互感器知识培训(电气车间)pptx

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互感器知识培训(电气车间)pptx目录•互感器基本概念与原理•互感器在电气系统中的应用•互感器主要技术参数与性能指标•互感器选型、安装与调试方法•互感器运行维护与故障处理•互感器市场发展趋势及新技术应用CONTENTSCHAPTER01互感器基本概念与原理互感器定义及作用定义互感器是一种电气设备,用于将高电压或大电流按比例变换为低电压或小电流,以便于测量、保护和控制。

作用在电力系统中,互感器是实现电气测量、保护和控制的重要设备之一。

它能够将高电压或大电流转换为适合测量仪表或保护装置使用的低电压或小电流,同时起到隔离高压、降低测量仪表和保护装置成本的作用。

互感器工作原理电磁感应原理互感器的工作原理基于电磁感应原理。

当一次绕组通过交流电流时,会在铁芯中产生交变磁通,从而在二次绕组中感应出电动势。

根据电磁感应定律,感应电动势的大小与一次绕组和二次绕组的匝数比、铁芯中的磁通变化率以及绕组的相对位置有关。

磁路闭合原理为了保证互感器正常工作,需要使磁路闭合。

通常采用在铁芯上绕制一次绕组和二次绕组的方式来实现磁路闭合。

同时,为了减小铁芯中的涡流和磁滞损耗,铁芯通常采用高导磁率的硅钢片叠装而成。

将大电流按比例变换为小电流,以便于测量和保护。

具有高精度、低误差、宽频带响应等特点。

电流互感器将高电压按比例变换为低电压,以便于测量和保护。

具有高绝缘强度、低误差、长期稳定等特点。

电压互感器将电流互感器和电压互感器组合在一起,实现同时测量电流和电压的功能。

具有结构紧凑、安装方便等特点。

组合互感器采用电子技术和光纤传输技术实现电气量的测量和传输。

具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等特点。

电子式互感器互感器类型及特点CHAPTER02互感器在电气系统中的应用将高电压按比例变换为低电压,以供测量仪表和继电保护装置使用。

电压互感器将大电流按比例变换为小电流,以供测量仪表和继电保护装置使用。

电流互感器将电压互感器和电流互感器组合在一起,用于同时测量电压和电流。

2024版电流互感器培训PPT学习课件共39张

2024版电流互感器培训PPT学习课件共39张

电流互感器生产制造过程剖
03

原材料选择与检验标准
原材料选择
优质硅钢片、电磁线、绝缘材料等,确保产品性 能稳定可靠。
检验标准
对原材料进行严格检验,包括外观、尺寸、性能 等方面,确保符合生产要求。
加工工艺流程介绍
下料
按照图纸要求,将硅钢片、电磁线等原材 料裁剪成所需尺寸。
组装
将绕制好的线圈、绝缘材料等组装在一起, 形成完整的电流互感器。
选型注意事项与建议
根据实际需求选择合适的类型
注意产品的精度和稳定性
根据测量、保护或计量等需求选择合适的电 流互感器类型。
选择具有高精度、高稳定性的产品,以保证 测量或保护的准确性。
考虑产品的安装和使用环境
了解产品的价格和售后服务
根据安装空间和使用环境选择合适的产品规 格和型号。
在选型时要综合考虑产品价格和售后服务等 因素。
未来电流互感器将实现更高精度的 电流测量,满足日益增长的电力需 求和对电力系统安全性的要求。
绿色环保
在环保理念日益深入人心的背景下, 未来电流互感器将更加注重环保设 计,减少对环境的影响。
THANKS
感谢观看
保持互感器周围环境清洁干燥, 避免潮湿、高温等恶劣环境影 响
对于长期不使用的互感器,应 定期进行通电试验,以防铁芯 生锈或线圈受潮
电流互感器安装调试注意事
05

安装前准备工作要求
了解设备型号、规格及性能参数,确保选 型正确。
准备安装工具和材料,如螺丝刀、扳手、 绝缘垫等。
检查设备外观,确认无损坏、变形等现象。
能源储存与管理
电动汽车充电设施
在电动汽车充电设施中,电流互感器 用于监测和控制充电过程中的电流。

互感器课件

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L-110型串级式电流互感器外形 及原理接线图
学习情境3:互感器检修ຫໍສະໝຸດ 第 一 阶 段专 业 知 识
(3)SF6气体绝缘电流互感器
SF6气体绝缘电流互感 器有SAS、LVQB等系列,电 压为110kV及以上。
LVQB-220型SF6气体绝 缘电流互感器由壳体、器身 (一、二次绕组)、瓷套和 底座组成。
学习情境3:互感器检修
第 二、互感器的变比、误差、准确度及额定二次容量 一 1.电流互感器的变比、误差、准确级及额定二次容量 阶 (1)变比 电流互感器一、二次侧额定电流之比,称为电流互感器的 段
额定电流比,用Ki表示:
Ki I1N / I 2 N N2 / N1 I1 / I 2
专 业 知 识
学习情境3:互感器检修
第 一 阶 段
专 业 知 识
3)LFZB-10型环氧树脂浇注绝缘有保护级复匝式电流互感器 LFZB-10型环氧树脂浇注绝缘有保护级复匝式电流互感 器为半封闭浇注绝缘结构,铁芯采用硅钢叠片呈二芯式,在 铁芯柱上套有二次绕组,一、二次绕组用环氧树脂浇注整体, 铁芯外露。
学习情境3:互感器检修
学习情境3:互感器检修
第 一 阶 段
专 业 知 识
一、互感器的作用和类型
互感器分为电压互感 器(TV)和电流互感 器(TA),是电力系统 中一次系统和二次系 统之间的联络元件, 用以变换电压或电流, 分别为测量仪表、保 护装置和控制装置提 供电压或电流信号, 反映电气设备的正常 运行和故障情况。
电压互感器(TV)
学习情境3:互感器检修
第 一 阶 段
专 业 知 识
2.电流互感器的型号
1:产品名称; 2:一次绕组形式, 安装形式; 3:绝缘形式,结构形式; 4:结构形式,用途; 5:设计序号;表示同类产品在技术性能和结构尺 寸变化的改型设计,为了与原设计相区别,在型号的 字母之后加注阿拉伯数1、2、3…,表示第几次改型 设计; 6:额定电压(kV); 7:准确度等级; 8:额定电流(A)。

互感器培训课件

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互感器培训课件xx年xx月xx日•互感器基础知识•互感器的应用•互感器的选型与使用•互感器的常见故障及处理方法目•互感器的未来发展与新技术•培训总结与答疑录01互感器基础知识互感器是一种将高电压、大电流变换成低电压、小电流的装置,用于保护和控制系统的正常运行。

作用互感器作为电力系统的重要组成部分,能够准确反映一次侧的电压、电流信息,保障二次侧电力系统的安全稳定运行。

重要性互感器的作用和重要性分类电流互感器和电压互感器两种。

原理通过电磁感应原理,将高电压、大电流按比例变换成低电压、小电流,以实现电力系统的保护、监控和测量。

互感器的分类及原理互感器的主要技术参数指互感器能够正常运行的最高一次侧电压。

额定电压额定电流准确级负载指互感器能够正常运行的最高一次侧电流。

指互感器的误差极限值,是衡量互感器精度的主要指标。

指互感器二次侧允许的阻抗,影响互感器的正常运行和精度。

02互感器的应用1互感器在电力系统中的应用23电力系统中的互感器主要有两种类型:电流互感器和电压互感器。

电流互感器的作用是将高电压大电流转换为低电压小电流,以便于测量和保护。

电压互感器的作用是将高电压转换为低电压,以便于测量和保护。

自动化控制系统中的互感器主要用于信号传输和信号隔离。

互感器可以将强电信号转换为弱电信号,以便于长距离传输和抗干扰。

互感器还可以将电路中的弱电信号隔离,以保护电路的安全。

互感器在自动化控制系统中的应用互感器在新能源领域中的应用新能源领域中的互感器主要用于风能和太阳能的并网发电。

互感器可以检测新能源发电系统的电流、电压和功率,以保证系统的稳定性和可靠性。

互感器还可以实现新能源发电系统的防雷和保护功能,以保障系统的安全。

03互感器的选型与使用互感器的选型原则根据测量要求选择互感器类型电流互感器和电压互感器适用于不同的测量需求,应根据实际需要进行选择。

确定测量范围互感器的测量范围应与实际需求相匹配,以保证测量准确性和稳定性。

互感器培训课件

互感器培训课件
外观检查
通过观察互感器的外观和结构 ,判断是否有明显的损伤和变
形。
绝缘测试
通过测量绝缘电阻和介质损耗 因数等参数,判断互感器的绝 缘性能是否正常。
电气测试
通过测量互感器的电气参数, 如电流比、相位差等,判断互 感器的电气性能是否正常。
综合分析
结合上述测试结果和实际情况 ,对互感器的故障进行综合分
析,确定故障类型和原因。
才可进行操作。
安全距离
在操作过程中,需保持安全距离 ,避免造成人身伤害。
安装步骤与注意事项
准备工具和材料
在安装前,需要准备相应的工具和材料,如螺丝 刀、绝缘胶带、互感器等。
确认接线正确
在连接线路时,需要确认接线正确无误,避免出 现短路或断路现象。
紧固螺丝
在安装过程中,需要将螺丝紧固,确保连接牢固 。
作用
互感器的作用是在电力系统中的 高电压、大电流转换为低电压、 小电流,为继电保护装置、测量 仪表等提供信号源。
互感器的分类
按用途分类
电流互感器和电压互感器。
按功能分类
测量用互感器、保护用互感器和组合互感器。
互感器的工作原理
电流互感器
将一次侧的大电流转换为二次侧的小 电流,以供测量仪表和继电保护装置 使用。
详细描述:随着电力、新能源等行业的快速发展,互感 器的市场需求稳步增长,未来市场潜力巨大。
详细描述:随着电力系统的智能化和稳定性要求的提高 ,对互感器的精度和可靠性要求越来越高。
技术创新与研究方向
总结词 详细描述
总结词 详细描述
新材料、新工艺、智能化
新材料如陶瓷、碳化硅等在互感器中的应用,新工艺如3D打印 技术对互感器的制造影响,以及智能化技术在互感器中的应用

互感器培训课件.共23页文档

互感器培训课件.共23页文档
互感器培训课件.
16、人民应该为法律而战斗,就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ,并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ,而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令,就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律,其真实含 义是财 富。— —爱献 生
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是软弱。——拉罗什福科
xiexie! 38、我这个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
Hale Waihona Puke 39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子

互感器培训课件

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互感器在保护、测量和控制中的应用
1 2 3
保护应用
在电力系统中,互感器用于检测异常电流和电压 ,从而触发保护装置,防止设备损坏和保障系统 安全。
测量应用
互感器可将高电压和大电流转换为适合测量仪表 使用的低电压和小电流,实现电力系统的各种电 气量测量。
控制应用
通过互感器提供的电气量信息,控制系统可以实 现对电力设备的远程监控和操作,确保电力系统 的稳定运行。
电流互感器
主要用于将大电流按比例变换为 小电流,以供测量仪表和保护装 置使用。
互感器类型与特点
• 组合互感器:同时具有电压互感器和电流互感器的功能, 可简化接线和降低成本。
互感器类型与特点
准确度高
互感器具有较高的准确度等级,能够 满足电力系统对测量和保护精度的要 求。
稳定性好
互感器具有良好的热稳定性和动稳定 性,能够在各种恶劣环境下长期稳定 运行。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
03
互感器安装、使用与维 护
互感器安装注意事项
安装位置
互感器应安装在干燥、通风、 无腐蚀性气体的室内,避免阳
光直射和雨淋。
安装基础
互感器安装基础应平整、牢固 ,保证互感器在运行过程中不 产生振动和位移。
连接方式
互感器接线端子应按照接线图 正确连接,接线应牢固可靠, 防止接触不良或松动。
工业自动化需求
工业自动化水平的提高, 对互感器在测量、保护和 控制等方面的需求增加。
新能源领域需求
新能源领域的快速发展, 如光伏、风电等,对互感 器提出更高要求,如高精 度测量、宽测量范围等。
行业发展趋势预测

状态检修培训材料PPT课件

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本规程
目标:预防性试验 目标:状态检修
内容:试验
内容:巡检、检查、功能确认和试验
与注意值比较
• 注意值 • 警示值 • 纵横比分析 • 显著性差异分析
未分类
• 试验项目分为例行和诊断两大类 • 例行(较少的项目,适用所有的设备) • 诊断(较多的项目,适用需要的设备)
试验数据 定期
• 巡检信息 • 试验数据(含带电/在线检测数据) • 家族缺陷 • 运行经历(不良工况)
●●●●●
●设备状态信息及评估
巡检及带电检测信息 运行信息:不良工况 停电试验信息:例行停电试验/诊断性试验 缺陷信息:自身缺陷/家族缺陷 状态良好的认定 状态不确定的认定
●●●●●
●巡检与带电检测信息
巡检与带电检测内容:
外观完整性、高压电气连接 自备检测/监测仪表状态或数据 TR绝缘油试验及溶解气体分析 SF6气体密度、湿度、成分分析
●新规程概况 ●新规程的思路要点 ●新概念解析 ●新分析方法解析 ●设备状态信息及评估 ●周期及项目调整策略 ●主要设备标准简介 ●执行新规程的基本要求 ●总结
●●●●●●●●●
●本规程与DL/T 596编制思路差异对照表
比较内容 目标和内容 试验数据分析 试验项目 设备状态信息 试验周期
DL/T 596
开关机械特性,合成绝缘子机械特性等
●●●●●
●试验数据的评价方法P2
●●●●●
●试验数据的评价方法P3
量化评价原则
主要考虑量值大小和趋势 趋势不能简单地看增加/减少了百分之多少
量化评价算法(1)
GG1(x)xx''xxf 10% 0
正劣化: GG1xma0, x3x2 t21x1t2x2

2024年互感器培训课件

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互感器培训课件一、引言互感器作为电力系统中重要的组成部分,主要用于电能的测量、保护和控制。

为了提高大家对互感器的认识,本课件将对互感器的工作原理、分类、参数、选型、运行维护等方面进行详细讲解。

通过本课件的学习,希望大家能够熟练掌握互感器的相关知识,为电力系统的安全、稳定运行提供有力保障。

二、互感器的工作原理1.电流互感器(CT):电流互感器是一种专门用于测量高电压系统中的大电流的传感器。

其工作原理是利用电磁感应现象,将高电流通过一定的变比转换为小电流,便于测量和保护装置的接入。

2.电压互感器(VT):电压互感器主要用于测量高电压系统中的电压值。

其工作原理也是基于电磁感应,将高电压通过一定的变比转换为低电压,以便于测量和保护装置的使用。

三、互感器的分类1.按工作原理分类:电流互感器、电压互感器。

2.按绝缘介质分类:油浸式互感器、干式互感器、充气式互感器。

3.按安装方式分类:户内式互感器、户外式互感器。

4.按准确度等级分类:0.1级、0.2级、0.5级、1级等。

四、互感器的参数及选型1.参数:额定一次电流、额定二次电流、额定一次电压、额定二次电压、准确度等级、变比误差、角度误差、容量、绝缘水平等。

2.选型:根据实际工程需求,选择合适的互感器类型、准确度等级、变比、容量等参数。

同时,要考虑安装环境、运行条件等因素,确保互感器的安全、可靠运行。

五、互感器的运行维护1.运行:互感器在正常运行过程中,应定期进行巡视、检查,确保其外观完好、接线牢固、无异常声响等。

同时,要严格按照操作规程进行操作,防止误操作导致的设备损坏。

2.维护:互感器在运行过程中,要定期进行清洁、维护,保证其绝缘性能。

对于油浸式互感器,还需定期检查油位、油色、油质,确保油浸式互感器的正常运行。

同时,要定期进行预防性试验,发现并及时处理互感器的缺陷。

六、总结本课件对互感器的工作原理、分类、参数、选型、运行维护等方面进行了详细讲解。

通过学习本课件,希望大家能够熟练掌握互感器的相关知识,为电力系统的安全、稳定运行提供有力保障。

互感器培训课件.23页PPT

互感器培训课件.23页PPT
互感器培训课件.
41、俯仰终宇宙,不乐复何如。 42、夏日长抱饥,寒夜无被眠。 43、不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。 44、欲言无予和,挥杯劝孤影。 45、盛年不重来,一日难再晨。及时 当勉励 ,岁月 不待人 。

26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭

27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩

《状态检修基础知识》PPT课件

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因此,要加强检测技术的研究,特别是关键状态参量 、检测技术与判断方法的应用研究,提高状态检( 监)测技术对缺陷的甄别性和覆盖度。
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精选PPT
断路器的状态检修
❖ 断路器的状态监测技术在状态检修中的应用
❖ 在线监测项目和内容主要如下:
✓ 灭弧室电寿命的监测与诊断,动作次数,记录分合次数,过限报警。 ✓ 断路器机械故障的监测与诊断
3)开展状态检修,应依据国家、行业相关设备技术标准,制定适 应输变电设备状态检修工作的相关标准和导则。
4)开展状态检修工作应遵循试点先行、循序渐进、持续完善的原 则,制定工作长远目标和总体规划,分步实施。
5)状态检修应体现设备全寿命成本管理思想,对设备的选型、安
装、运行、退役四个阶段进行综合优化成本管理,并指导设备
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状态检修开展的过程回顾
2006年初,在总结各单位试点探索经验基础上,公司 确立了“试点先行、循序渐进、持续完善、保证安 全”的原则明确了用,3-5年时间实现由传统检修模 式向状态检修工作模式平稳过渡的工作目标。
2007年,国网公司对三大类设备推行状态检修 2010年,推广至几乎所有110kV及以上设备 2011年,试点配电网设备状态检修
4)事后检修常常是头痛医头,脚痛医脚,没有更多的时间分析 原因,查找事故源。
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✓ 定期检修缺点
1)针对性差,存在 “小病大治,无病也治”的盲目现象,设 备过修失修现象并存。
2)随着电网规模迅速扩大,定期检修工作量剧增,检修人员紧 缺、停电安排困难问题日益突出。
3)近年来设备技术水平和制造质量大幅提升,免维护、少维护 设备大量应用,早期制定的设备检修、试验规程滞后于装备 水平的进步。
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油枕
外绝缘瓷套
底座
一、电压互感器的结构与原理
5.2.1.2油纸绝缘电磁式电压互感器的结构特点
a.高压绕组首端和末端绝缘水平不一致,采用了分级绝缘方式(首端的绝缘 等级与系统相同,末端的试验电压为交流2000V)。 b.一次绕组采用串级式宝塔形结构,四个绕组自上而下所承受的系统对地电 压逐步降低。
c.内部绝缘支撑架在运行中承受电压作用。其中上铁芯固定点承受3/4相对
一次接线端子 环氧浇注绝缘 硅橡胶伞裙 一次绕组屏蔽 二次绕组 一次绕组 铁芯 底座安装板
环氧浇注固体绝缘电压互感器的内部结构示意图
一、电压互感器的结构与原理
高压绕组
C高-低 R高-低
低压绕组
C高-地 R高-地
C低-地 R低-地
铁芯+外壳
环氧浇注固体绝缘电压互感器电气绝缘原理图
一、电压互感器的结构与原理
互感器的状态诊断与状态检修
目录
一、电压互感器的结构与原理 二、电流互感器的结构与原理 三、光电互感器的结构与原理 四、互感器的试验 五、互感器的红外检测技术 六、互感器的状态分析与诊断 七、互感器的状态检修
一、电压互感器的结构与原理
1 电压互感器的基本概念
电压互感器是一种专门用作变换电压的特种变压器。工作时,电压互感器
a.固体绝缘电压互感器
b.油纸绝缘电压互感器
c.SF6气体绝缘电压互感器
一、电压互感器的结构与试验
5.1固体绝缘电压互感器
固体绝缘电压互感器以目前常用的环氧浇注绝缘电压互感器最具有代表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
性,固体绝缘互感器由于绝缘结构和材料的限制,一般只用于35kV及以下的电
压等级。
一、电压互感器的结构与原理
5.1.1 环氧浇注绝缘电压互感器的结构
一、电压互感器的结构与原理
2、电压互感器基本原理图
一、电压互感器的结构与原理
3、电压互感器的作用
• 1、测量作用:测量电力线路的电压,电能(与电流互感器配 合); • 2、 保护作用:把过低电压或过高电压传给保护装置,保护装 置使电网断电,保护了电网; • 3、 绝缘作用:电压互感器的一次绕组和二次绕组之间有足够 的绝缘,保证所有低压设备与电力线路的高电压相隔离,保证 人员和低压设备的安全。 • 4、 标准化、小型化作用:电力系统有不同的电压等级,通过 电压互感器一、二次绕组匝数的适当配置,可以将不同的一次 电压变换称较低的标准电压,一般是100 V或 ,这样可以减 小仪表和继电器的尺寸,简化其规格,有利于仪表和继电器标 准化小型化
一、电压互感器的结构与原理
4、电压互感器的分类
按照工作原理分为: a. 电磁式电压互感器 b. 电容式电压互感器 c. 数字式光电电压互感器
按照绝缘介质形式分为:
a. 固体绝缘电压互感器 b. 油纸绝缘电压互感器
c. SF6气体绝缘电压互感器(主要用于SF6组合电器)
一、电压互感器的结构与原理
5、 电压互感器的结构
一、电压互感器的结构与原理
5.2 油纸绝缘电压互感器
35kV电磁式电压互感器
110kV电磁式 电压互感器
5.2.1 5.2.2
油纸绝缘电磁式电压互感器 电容式电压互感器
220kV电磁式 电压互感器 500kV电容式 电压互感器
一、电压互感器的结构与原理
5.2.1.1油纸绝缘电磁式电压互感器的结构
地电压,下铁芯固定点承受1/4相对地电压。
一、电压互感器的结构与原理
5.2.2 电容式电压互感器
从安装方式分为以下两种:
b.电容分压器与电磁单元组 a.电容分压器与电磁单元分离安装-组合式 装在一起 -复合式(单相单柱式)
一、电压互感器的结构与原理
5.2.2.1 110kV电容式电压互感器基本结构
一、电压互感器的结构与原理
b. 电磁单元 电磁单元包括中间变压器,补偿电抗器以及抑制铁磁谐振的阻尼器。 补偿电抗器的电抗值与电容分压器的等值电容在额定频率下的容抗相等,
以便在不同的二次负荷下使一次电压和二次电压之间能获得正确的相位和
变比 。
一、电压互感器的结构与原理
5.2.2.2 电容式电压互感器的特点
一、电压互感器的结构与原理
(1) 电 容 分 压 器
(2) 电 磁 单 元 (3) 高 压 电 容
(7)阻 尼 器
(8)电 容 分 压 器 低 压 端对地保护间隙
(12)接 地 端
(13) 绝 缘 油 (14) 电 容 分 压 器 套 管
(4) 中 压 电 容
(5) 中 间 变 压 器 (6) 补 偿 电 抗 器
将一次(高压)侧交流电压按照额定电压比转换成可供电侧仪表、继电保护装 置或者控制装置使用的二次(低压)侧电压的变压设备。 根据以上所述,电压互感器的功能与作用可归纳为以下三点: a. 将一次系统的电压信息准确地传递到二次侧相关设备; b. 将一次系统的高电压变换为二次侧的低电压,使测量、计量仪表和继电器等装 置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求; c. 将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从 而保证了二次设备和人身的安全。
(9)阻 尼 器 连 接 线
(10) 一 次 接 线 端 (11) 二 次 输 出 端
(15)电 磁 单 元 箱 体
(16)端 子 箱 (17)外 置 式 金 属 膨 胀 器
一、电压互感器的结构与原理
a. 电容分压器
电容分压器由1到4节套管式电容分压器叠装而成,每节电容分压器单
元装有数十只串联而成的膜纸复合介质组成的电容元件,并充以绝缘油密 封,高压电容C1和中压电容C2的全部电容元件被装在1~4节瓷套内,由于 它们保持相同的温度,所以由温度引起的分压比的变化可被忽略。
与电磁式电压互感器相比较,电容式电压互感器有以下特点: a. 体积小,重量轻,现场便于安装和运输。 b. 由温度变化引起的电容量和分压比的变化可以忽略不计。 c. 每节分压电容内装金属膨胀器,在互感器本体温度变化时保持内部压力 微正压,不容易渗漏油。 d. 电容器的电感量小,因此,除用做系统电压测量外,还作为载波或继电 保护信号的上传通道。
5.1.2 环氧浇注绝缘电压互感器的特点
与其他形式的互感器比较,环氧浇注绝缘电压互感器主要有以下优点: a. 少维护----产品投入电网运行后不需要做太多的维护工作。
b. 重量轻----整个互感器中金属部分所占比例较小,相比于同样容量的其
它类型的互感器轻。 c. 无油无气、环保清洁----不会因密封不良产生漏油、漏气缺陷污染环境。 d. 安装运输方便----在运输箱中只要固定牢固可以多方位装车运输。 但上述优点必须建立在产品质量优异、运行安全可靠的基础之上。
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