一种用于测试主变套管CT极性的装置设计与应用
CT极性测试仪技术规范书

产品技术规范书
(图片仅供参考)
设备名称:CT极性测试仪
型号:CYCT-106D
生产厂家:
产品编码:
品牌:
一、概述
极性测试仪是用来测量CT和变压器等元件的极性是否正确的测试仪器。
本产品具有体积小重量轻,便携式,满足现场工作轻便性要求。
二、使用方法
1、测试
(1)将贴有(P1、P2)的测试线一端插在插座(P1/P2)上,另一端分别对应夹在互感器的P1、P2。
(2)将测试线一端插在插座(S1/S2)上,另一端分别对应夹在互感器的S1、S2。
此时按下按键“测试”,则极性的测试结果会通过LED指示灯显示。
(3)、在测试线的P1夹在电流互感器的P1,测试线的S1夹在电流互感器的S1的情况下,测试结果显示极性为“-”。
2、充电
当电量不足时,会显示“请充电”。
此时可用充电器插入充电接口开始充电。
充电时充电器指示灯为红色,当充满后红灯灭。
三、验收及技术培训
1、交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测,以验证仪器性能。
2、卖方应负责对买方进行现场培训,并提供相应的培训资料。
四、技术服务
1、设备的免费质保期不低于1年;
2、设备提供终身维护;
3、系统软件终身免费升级;
4、卖方对售后服务的需求必须在24小时答复,在48小时内提供技术服务;
5、卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。
一次通流法检查主变限制性接地CT极性的方案

一次通流法变压器限制性接地CT极性检查方案的分析黑龙江省电力科学研究院国际工程部韩野摘要:通过对变压器限制性接地原理的分析,对变压器限制性接地CT极性检查的有关问题进行探讨,介绍了三种可行的试验方法,并结合实际工程,给出一次通流法检查变压器限制性接地CT极性方案的具体步骤。
关键词:变压器一次通流限制性接地 CT极性长期以来,电力系统调试中一直采用二次查线、通流法来检查变压器限制性接地CT极性及保护装置。
但在国际工程中,通过一次通流方式检查变压器限制性接地CT极性及保护装置的正确性正在被广泛采用。
1、变压器限制性接地保护的原理变压器限制性接地保护,又称之为零序差动保护,用于对变压器高压侧星形绕组的接地故障实施限制性接地保护。
其基本原理是通过比较变压器高压绕组两侧电流互感器的零序电流的大小和方向,即以零序电流差来作为保护起动的判据,将保护设计成仅响应某一特定区域的故障,且以直接比较区域边界量来实现的。
保护兼有零序保护与差动保护的特色,无需与其它保护相配合,同时对变压器高压侧电缆引出线的接地也能有效避越,是一种非常值得借鉴的行之有效的变压器绕组接地保护。
2、变压器限制性接地CT极性检查的必要性由于变压器限制性接地保护是反应变压器高压侧出线端零序电流与中性点零序电流之差而动作的一种保护,且在正常运行期间不会产生零序电流,因此即使CT极性接错,由于没有差流,保护也不会动作,因而运行维护人员很难发现接线错误。
如此时变压器高压侧电缆引出线发生接地故障,这个穿越的零序电流就会使保护误动作,进而造成变压器停运的事故。
因此,在变压器投运前对限制性接地CT极性的检查是非常必要的。
3、试验方法变压器限制性接地保护多采用变压器本体套管CT,现场已安装就位,无法采用恒流源穿过待检查CT的方法,因此只能采用变压器绕组一次注流的方式来实现CT极性的检查。
3.1 采用测量短路阻抗的方法A、单相对中性点施加电源接线如图1所示,对星形—三角形接线的变压器,低压侧短接,在高压侧出线端一相对中性点施加电源。
500KV变电站变压器套管CT极性测试施工工法

本工法适用于不同性质的工程(变电站新建、扩建、改造及抢修工程),不同设备厂家的 电力变压器,满足不同的业主运行部门的验收要求。本工法同时也适用于所有500kV及以下电 压等级变电站工程的套管CT、高抗CT及普通CT的极性测试,本工法对变压器套管CT极性测试 的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指 导其试验工作。
图4-1 四通道极性测试仪 4.1.1 供电电源:机内 12V 可充锂离子电池,电池标称容量:6800mAh ;配置 220V/DC12.6V 1A 便携式通用充电器,置于配件箱内。 4.1.2 二次回路设置带框指针式电流表。电流表型号:85C17。
2
量程:±50μA、±100μA、±500μA,通过面板开关切换,表头标度 500μA。 精度:2.5 级。指针式电流表设置保护器,防止电流过大损坏电流表。 4.1.3 二次回路设置带保持的极性指示灯,只需要按下试验按钮,即将测试结果用灯光 显示并保持,便于记录。保持电流等于或小于 10 微安。 4.2 四通道极性测试仪装置原理 4.2.1 电源电路: 机内锂离子电池 12V 电源经电源开关 S0 控制,送至四组通道一次回路,供电容器充电; 经 DC/DC 隔离,变换成±12V 电源,用于给四组二次回路的放大电路和波形变换电路供电, 同时还给继电器供电。+12V 经 U5 降至+3.3V,用于给 CPU 供电;电池电压经电压监测电路监 测,当电压低于 10.8V 时,监测电路输出信号,经光耦隔离,送至 CPU。 4.2.2 一次回路: 电池经电阻 R1 给电容 C 充电,R1 规格为 5W51Ω,电容 C 的容量为 10000μF,充电时间常 数为 0.51s,所以需约 3s 左右时间电容器可基本充电完成,最大充电电流 I 充=12V/51Ω =0.24A。采用电容器的好处之一可以减小电池的放电电流。当按下试验按钮,继电器 K1 动作 (持续 1s 后返回),电容器 C 经电阻 R2 与被测 CT 一次回路放电,R2 规格为 10W2Ω,所以 CT 一次侧最大瞬间电流为 I2=12V/2Ω=6A,由于输出导线有电阻,在加上 CT 一次回路的电阻, 一般 CT 一次侧最大瞬间电流小于 6A。采用电容器的好处之二可以缩短一次电流持续的时间, 减小电池的放电量,同时继电器返回时电容器电荷量早已放完,减小了继电器返回时的触动 的断开电流(继电器返回时的最大电流 I 返=12V/(51+2) Ω=0.23A)。二极管 D1 与 CT 一次线 圈反向并联,CT 充电时截止,当 K1 返回时,由于 CT 有电感,D2 用于给 CT 续流,避免产生高 压反电势。继电器返回时,CT 一次端均接地,释放残留在一次线圈的电量。 4.2.3 二次回路: 当电容器经CT一次线圈放电瞬间,一次线圈中产生了瞬间脉冲电流,此电流会在CT二次 线圈中感应出电流。如果CT连接按减极性连接,二次电流由1S1流向1S2,电流表右偏,表示为 减极性;反之电流表左偏,表示为加极性。 电流表通过开关S1切换,形成三量程电流表:当S1至中间位置时,R3、R4均断开,量程为 50μA,当S1与上端接通时,R3与电流表并联,量程为100μA,当S1与下端接通时,R4与电流表 并联,量程为500μA,以适应不同变比的CT测试。 D2、D3与二次回路并联,如果二次回路输入过大,二极管导通,二次侧输入最高电压限制 在0.7V以内,用于保护电流表不被烧毁。 同时,电流表两端的电压信号经信号放大电路放大后,送至波形变换电路,波形变换电
变压器套管CT极性测试施工工法(2)

变压器套管CT极性测试施工工法变压器套管CT极性测试施工工法一、前言变压器套管CT极性测试施工工法是在变压器套管CT安装完毕后,对其进行极性测试的施工技术方法。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点1. 该工法可以快速准确地检测变压器套管CT的极性,避免出现极性错误导致的电气事故。
2. 施工简单方便,操作性强,不需要过多的人力和物力资源。
3. 该工法适用于各种规模的电力工程,适应范围广泛。
三、适应范围变压器套管CT极性测试施工工法适用于各类电力工程项目,包括变电站、电力输配电工程、工矿企业电力工程等。
四、工艺原理该工法的原理是通过对变压器套管CT的接线端子进行测试,确定其极性正确性。
具体操作步骤如下:1. 根据变压器套管CT的接线图和设计要求,确定正确的极性配置。
2. 使用特定的测试仪器,将测试线端子和变压器套管CT 的接线端子连接。
3. 通过测试仪器的指示灯或显示屏,读取相应的极性信息。
4. 根据读取到的极性信息,判断变压器套管CT的极性是否正确。
五、施工工艺1. 确认变压器套管CT的接线图和设计要求,明确正确的极性配置。
2. 准备测试仪器和测试线材,确保其正常工作和精度。
3. 将变压器套管CT的接线端子与测试仪器的测试线端子连接。
4. 打开测试仪器,按照操作说明进行测试,读取极性信息。
5. 根据读取到的极性信息,判断变压器套管CT的极性是否正确。
6. 如有极性错误,及时进行调整,确保变压器套管CT的极性配置正确。
7. 完成测试后,拆除测试线材和测试仪器。
六、劳动组织1. 确定施工人员,包括工艺操作人员和监督人员。
2. 制定施工计划,明确每个环节的工作内容和时间节点。
3. 配置所需人力和物力资源,确保施工顺利进行。
4.安排专人对施工过程进行监督,确保工艺操作符合要求。
七、机具设备1. 测试仪器:包括CT极性测试仪等。
变压器套管CT安装后极性测试方法的研究

变压器套管CT安装后极性测试方法的研究作者:廖志鹏梁如平来源:《无线互联科技》2015年第03期摘要:变压器套管CT的极性正确与否直接关系到保护的可靠性,也将直接影响着变压器投运后的安全稳定运行。
文章针对变压器套管CT安装后传统试验方法难以准确、灵敏测试极性的弊端展开研究,自主研发了四通道极性测试仪,并应用于套管CT安装后的极性测试,现场应用操作方便、结果准确、效率高。
关键词:变压器套管CT极性;极性自保持装置;多绕组极性测试在变压器安装完毕后,变压器的一次阻抗很大。
目前广泛采用的试验方法是针对套管CT 安装前置于地面上完成变比及极性试验,而在安装后参照套管CT安装前的试验报告及套管的朝向对极性进行判断,二次回路则通过二次升流或核对线芯的方法检验。
该试验方法由于安装过程可能将套管CT装反或在拆接线时接错二次回路,容易造成极性错误。
因此,在套管CT安装后,如何正确判断套管CT的极性的正确性是一项十分重要的工作。
1 安装后传统极性试验方法分析1.1 电磁感应法由于变压器的各侧电磁感应及各侧电流互感器变比不一致,二次绕组感应电流较小且不统一,串接电流表难以选择,采用灵敏性低的指针表偏转不明显,而采用灵敏性高的指针表则可能因某侧二次绕组感应电流较大超出指针表的量程甚至烧毁电流表。
此外,该试验方法在回路接通瞬间产生很大的冲击电流,而在断开回路瞬间因电感电流不能突变引起断开处产生拉弧,危及调试人员的人身安全。
1.2 一次加压升流法直接在变压器某侧三相加入380V电压,将其他侧短接,形成短路电流,通过对二次绕组带负荷测试六角图校验其极性。
随着我国建设的高速发展,系统的负荷及短路电流不断增大,变压器的容量及变比亦随之增大,该试验方法在二次绕组感应电流越来越小,已经无法满足普通伏安特性表的精度要求。
而一次加压危险性高、接线难度大、试验效率低,所以该试验方法难以推广。
2 新极性试验方法技术原理2.1 研究思路为了克服现有技术中的缺点与不足,设计一种极性测试准确度高、测试效率高、便于携带和使用方便快捷的CT极性测试仪;该测试仪能同时进行多个绕组的极性测试,与传统的测试仪相比,提高准确率,缩短极性测试的时间,从而提高工作测试效率。
变压器套管CT安装后测量极性的方法

是“ 直流 感应法” :在 变压 器 出线与 中性点之 间加 3 直 流 电,加 电瞬 问,在 电流 互感器 二次侧 V 用指 针万用表 毫伏档 测量 。但安装好 的变压 器套管
第 3 卷 第 2 期 6 3 20 年 l 08 2月 1日
电 力 系 统 保 护 与 控 制
Powe yse otcto n Con r l rS t m Pr e i n a d to
V l3 -3 o -6NO 2 De . . 0 8 c 12 0
变压器套管 C T安装后测量极性 的方法
儿NY i S IYun r i , H —u
( n nTrn miso n a somiso e ti n tu t nCo a yZ e g h u4 0 5 , ia He a a s sina dTrn f r sinElcrcCo sr ci mp n ,h n z o 5 0 Ch n ) o 1
中 图分 类号 : T 1 M4
文献标识码: B
文 章 编 号 : 17 —4 52 0 )30 2 —2 6 43 1(0 82 —180
0 引 言
在变 电站的继 电保护试验 中,送 电前需 要验证 变压 器套管 C T极性 的正确 性 ,常规 的方法 有 以下
三种 :
以下变压器 ,容量较 低 。但 加压测 量二 次短路 电流 数值 较 小,要求表 计级别较 高 ,投 入较 大 ( 万余元 表 计 ), 若是容 量较大 的 2 0k 2 V或 5 0k 0 V变 压器 , 电源 接线太 长 , 接线 困难不说 , 身安全 系数较低 , 人 不利推广 。 三 是利用 点击 C 二次绕组测 量一 次判别极性 T 的 ,但此 种方法 要求把表 计拿 到变压器 上 ,稳 定性 较 差 ,要求 电压较高 ,一 次数值低 , 计反映微 弱, 表 次接 线对其 也有 问接 影响 ,操作 困难 ,观测 不明 显 ,改 线次数 较多而 且复杂 。 在 工作 中我们寻找 到一种 简单 易行 的方法 ,其
变压器套管CT安装后极性测试方法的研究

报告及套管的朝 向对极性进行判断, 二次回路则通过二次 从而提高工作测试效率。 升流或核对线芯的方法检验。 该试验方法 由于安装过程可 能将套管c T 装反或在拆接线时接错二次回路, 容易造成极
性错 误 。
为达到上述 目的, 研究通过下述技术方案予以实现:
( 1 ) 用于提供电源的电源电路 ; ( 2 ) 多组与电流 互感器一次线圈电连接 的一次回路; ( 3 ) 多组与电流 互感器二次线圈电连接的二次回路; ( 4 ) 用于采集和处理信息、 显示测试 结果的C P U 电路;
因此 , 在套管c T 安装后, 如何正确判断套管c T 的极性
的正确性是—项十分重要的工作。
1 安装后传 统极性试验方法分析
其中电源电路 分别与每组一次回路、 每组二次回路和 C P U 电路电连接 ; 每组二次回路分别与C P U 电路信号连接;
一
1 . 1 电磁感应法
由于变压器 的各 侧电磁感应及各侧 电流 互感器变 比 以选择 , 采用灵敏性低的指针表偏转不明显 , 而采用灵敏
一
次回路通入高压直流脉冲 电流, 将对应每组二次回路感
接通瞬 间产生很大的冲击 电流, 而在 断开回路瞬间因电感 应 出的电流经 过波形变换后的信号传送 至C P U 电路, C P U 电
并显示相应的极性测试结 电流不能突变引起 断开处产生拉弧 , 危及调试 人员的人身 路根据采集到的信号进行处理, 安全。
机 内锂 离子 电池 1 2 V 电源经电源 开关s 0 控制 , 送至 四
作者简介: 廖 志鹏 ( 1 9 8 0 一 ) , 男, 广西博 白人 , 本 科, 高级 工程 师, 研 究方向: 变电专业技术管理 ; 梁如平 ( 1 9 8 3 一 ) , 男, 广东河源
一种主变套管电流互感器极性的测试装置[发明专利]
![一种主变套管电流互感器极性的测试装置[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/48fcb5ff5f0e7cd1852536d3.png)
专利名称:一种主变套管电流互感器极性的测试装置
专利类型:发明专利
发明人:朱晓红,吕庆升,桂续桐,简学军,赵煜,郑增成,李印阳,李卡,高培峰,曾伟
申请号:CN201410636703.3
申请日:20141112
公开号:CN104330692A
公开日:
20150204
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种主变套管电流互感器极性的测试装置,包括一次发射装置和二次接收装置;其中,一次发射装置由电源模块、单片机模块、升压模块以及发射模块依序连接组成;其中电源模块还与升压模块连接,单片机还与发射模块连接,发射模块连接套管电流互感器一次绕组接线端。
本发明测试仪能够对一般电流互感器极性做出准确测试,还可适用于主变、电抗器等大阻抗套管电流互感器极性测试,并以指示灯信号和脉冲声音信号直观地提示测试人员本次测试结果,解决了现有主变套管、电抗器等大阻抗套管电流互感器无法进行极性测试的问题。
申请人:云南电网公司曲靖供电局
地址:655000 云南省曲靖市麒麟区翠峰路137号
国籍:CN
代理机构:昆明大百科专利事务所
代理人:何健
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一种CT极性试验装置[发明专利]
![一种CT极性试验装置[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/9351ca2878563c1ec5da50e2524de518974bd35d.png)
专利名称:一种CT极性试验装置
专利类型:发明专利
发明人:王胜鹏,宋丹,于德祥,任泽华,曹广辉,刘云飞,李金莲,王敏,张军,李宗强,张晓鹏,鞠仕波,崔国栋,潘杰
申请号:CN202210261900.6
申请日:20220317
公开号:CN114325507A
公开日:
20220412
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明属于变电站继电保护试验领域,公开一种CT极性试验装置,包括箱体和多个面板,面板扣合于箱体上,箱体的侧面板设置第一凹槽,第一凹槽内设置第一自动集线器,第一自动集线器外表壁设置多个二次接线柱;箱体上面板设置多个相同的电流表,一对二次接线柱对应连接一块电流表,其中,一个接线柱和电流表正极相连,另一个接线柱和电流表负极相连;箱体的前面板设置第二凹槽,第二凹槽内设置试验线杆放置模块,试验线杆放置模块包括试验测试杆,箱体的前面板上安装多个一次性接线柱,试验测试杆一端和一次性接线柱连接,另一端和电流互感器连接。
可迅速完成各种位置的CT极性试验工作,并且不用进行登高作业,降低了试验风险。
申请人:国网山东省电力公司安丘市供电公司,国家电网有限公司
地址:262100 山东省潍坊市安丘市兴安街道向阳路430号
国籍:CN
代理机构:济南圣达知识产权代理有限公司
代理人:张勇
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适用于CT接线检验的便携式校验装置设计

适用于CT接线检验的便携式校验装置设计王兴佳(广东电网有限责任公司茂名供电局)摘 要:为进一步提升CT接线检验的可靠性、准确性和时效性,使测试结果持续、直观、清晰,本文设计一款便携式CT绕组极性校验仪,其主要由电流采集处理模块、CPU校验模块、显示模块、存储模块和电源模块组成,通过电子电路采集电流互感器一次侧和二次侧的电气量,单片机执行逻辑判断功能并由指示灯回路直观可靠显示极性测试结果,仅单人即可完成全部测试操作,实用价值显著。
关键词:CT接线;极性校验;CPU模块;数字显示0 引言电流互感器简称CT(Current Transformer),是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一回路电流信息的传感器。
它将高电流按比例转换成低电流,一次侧接一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等,起到变流和电气隔离的作用。
电流互感器极性接线是否正确直接影响系统的保护、测量、监测等设备的正常工作。
如果电流变极性接反,将会在保护回路中将造成方向保护元件误动或拒动以及差动保护误动的严重后果,在测量计量回路中将造成有无功运行参数显示错误、表计反转,严重时还会危及设备及人身安全。
因此,通过流变极性测试检验CT接线的正确性,是继电保护工作人员必不可少的重要工作程序。
1 研究背景CT极性主要指电流互感器的一次绕组和二次绕组电流方向的关系。
常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流L1端流向L2时,二次电流自K1端流出经过外部回路到K2,其中L1和K1、L2和K2分别为同极性端。
即同时从一二次绕组的同极性端通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同称为减极性标准,反之则为加极性标准,即:(1)将电池正极接于电流互感器的一次线圈L1,负极接于一次线圈L2,电流互感器的二次侧K1接亳安表正极,K2接亳安表负极,如图1所示。
L1、K1为同极性即互感器为减极性;若亳安表指针负偏(指针摆动与上述相反),则互感器为加极性。
【CN109932572B】一种用于变压器套管的场强测量方法及装置【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201910255842.4(22)申请日 2019.04.01(65)同一申请的已公布的文献号申请公布号 CN 109932572 A (43)申请公布日 2019.06.25(73)专利权人 华北电力大学地址 100000 北京市昌平区回龙观镇北农路2号(72)发明人 卢斌先 程文利 (74)专利代理机构 北京高沃律师事务所 11569代理人 程华(51)Int.Cl.G01R 29/12(2006.01)(56)对比文件CN 104215842 A ,2014.12.17,全文.CN 106940415 A ,2017.07.11,全文.CN 102981062 A ,2013.03.20,全文.US 6696925 B1,2004.02.24,全文.蔡强 等.“特高压变压器套管电场数值分析及参数计算”.《输变电年会2010论文集》.2010,孙海涛 等.中压C -GIS 中穿墙套管的电场数值计算及优化设计"".《高压电器》.2001,第37卷(第3期),审查员 涂明珏(54)发明名称一种用于变压器套管的场强测量方法及装置(57)摘要本发明公开一种用于变压器套管的场强测量方法及装置,所述方法首先利用电压采集装置获取采样电阻的电压值;然后确定所述采样电阻的电压值与变压器套管场强的比例系数;最后根据所述采样电阻的电压值和所述比例系数确定变压器套管场强,进而实现对套管运行状态的在线监测,可替代电流互感器,防止受电磁干扰,进一步提高测量结果的准确性。
权利要求书2页 说明书5页 附图3页CN 109932572 B 2020.02.11C N 109932572B1.一种用于变压器套管的场强测量方法,其特征在于,所述方法包括:利用电压采集装置获取采样电阻的电压值;确定所述采样电阻的电压值与变压器套管场强的比例系数,具体公式为:其中,k表示比例系数,f表示频率,R表示所述采样电阻的电阻值,ε0表示真空介电常数,S表示金属传感器片的表面积,C 1表示为金属传感器片与末屏或金属法兰之间的电容值;根据所述采样电阻的电压值和所述比例系数确定变压器套管场强。
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t s r e e .n e o o t oet r nm t i e w i j i : r f m r t I t d1 f e bv,h c r t e r o t h h 曲l誉 硒g n a o ,c mh a h e ue ep n r c n
m TS odr e sdfx n t .C cna i eei o : e y xt l o n
作校验 ,结合 实际现 场工作状 况一般有 以下几种 方法:一 、用干 电池点极性法 :二、用外加 直流 电源测试法;三 、变压器 ‘ ‘
30V 8 短路试验法等 。在上述方法一 中 C T二次 串 电流表指针存 在偏 转不明显甚至看不见的缺 点,方法二、三还存在产生 接 过 电压拉弧的危 险等安全 隐患。在此提 出一种 专用测试主变套管 c T极性测试装置方案 此方案将解 决以上方 法存在的 问题 。
CT f i r n f r e o n ta so m r ma
பைடு நூலகம்
( h n h nP we u pyBue u Gu n d n we idCo a y S e z e 8 2 , ia S e z e o r p l r a , a g o gPo r S Gr mp a ; h n h n51 0 0Ch n )
维普资讯
第3 卷 第 1 5 8期 2 0 年 9月 1 07 6日
继 电 器
RELAY
V 1 5No 1 b . .8 3 Sp 620 e .1 , 0 7
一
种用于测试主变套管 C 极性 的装置设计与应 用 T
张胜 宝 , 王 世 祥
mii i ee t l(u tm y e poe t n a o t △ mo e o o n c o .Afe x h n ig te n w r tcin ( co o ue n — f rn a c so tp ) rtc o d p d i i d fc n e t n i tre c a gn e p oe t h o mirc mp tr
o v uns vnivs iti e o n l aes e idndn e c s 9u igvl g a r.ee n hs a r b i ses e ibl , m t d2ad3as h v t hd e agr uha+ 4 c ot e rgac ro , ip p o e n i i n h y o f ay s j n a d H t e pp ss r e to dct n et go atr i —ae To it nf 、 , ls 孵 wi l epo l hc xs roe po cfr e a o sn n dpe p b sdC f nr s r e Ti a j di i t i a pe ma a o m r i , ls v t rbe w i ei lo e h ms h t
关键词 :△,Y 接线: 极 性端 : 电感电流; 持续拉弧
’
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Dein a da p ia in o e ief rp lrt e tn lI sg n p l t f vc o oa i ts l c o d y i ls
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( 东电网公司深圳供 电局,广 东 深圳 5 8 2) 广 1 00
摘要 :在主变保护更换 中,原主变小差保 护 ( 常规型 )采用主变套管 C T二次接线为 △ 期谶 方式 ,更换为新保 护 ( 微机 型 )
后套管 c 二次接线需要为 Y T 接线方式,由△接线方式改为Y 接线方式, 采用的 e 二次接线必须有所调整, t 调整后极性端要
makp lrt to fd yc l tets n to ih i d t nDC su c n ets n to f3 0 s otcrut f r oai me d o r elh et g me d whc n a di o rea d t et g me do 8 V h r ic i o y h , i h i o h i h
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