电容式电压互感器培训资料

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电容式电压互感器

电容式电压互感器

利用补偿电抗减小测量误差的原理
电容分压器简化成的含源一端 口网络如图所示。内阻抗Z 口网络如图所示。内阻抗Zi为 电源短路后, 电源短路后,自a和b两点所测 得的入端阻抗。其大小为: 得的入端阻抗。其大小为:
Zi=
1 jω (C1+C 2)
当接通负荷后, 当接通负荷后,负荷电流将在 上产生压降, 降低。 Zi上产生压降,使Uc2降低。
二.电磁式和电容式电压互感器的接线
单相电压互感器: 1. 单相电压互感器:测量任意两相之间的线电压
2.两只单相电压互感器接成不完全星形 2.两只单相电压互感器接成不完全星形 接线( 接线(V—V形) V
测量线电压,不能测量相电压。这种接线广泛 测量线电压,不能测量相电压。 用于小接地短路电流系统中。 用于小接地短路电流系统中。
利用补偿电抗减小测量误差的原理
在a和b回路中加入一电感L,则 回路中加入一电感L,则 L, 内阻抗变为: 内阻抗变为:
当 输出电压U 与负荷无关。 输出电压Uc2与负荷无关。
2.电容式电压互感器的特点 2.电容式电压互感器的特点
供11OkV级及以上中性点直接接地系统测量电压之用 11OkV级及以上中性点直接接地系统测量电压之用 OkV 优点: 优点: 除作为电压互感器用外, (1)除作为电压互感器用外,还可将其分压电容兼做高频 载波通讯的耦合电容; 载波通讯的耦合电容; (2)电容分压式电压互感器的冲击绝缘强度比电磁式电压 互感器高; 互感器高; 体积小,重量轻,成本低; (3)体积小,重量轻,成本低; 在高压配电装置中占地面积很小。 (4)在高压配电装置中占地面积很小。 缺点: 缺点: 误差特性和暂态特性比电磁式电压互感器差, 误差特性和暂态特性比电磁式电压互感器差,输出容量 较小。 较小。

电容式电压互感器

电容式电压互感器

三、运行与维护
➢ 电容式电压互感器的常见故障和缺陷
1)渗漏油。包括分压电容器的膨胀器制造质量不良造成的破裂渗漏、端部法兰 密封老化造成的渗漏、电磁单元油位观察窗密封不良造成的渗漏。需要特别 说明的是,电容分压单元一旦发现渗漏油要立即退出运行。
2)分压电容器介质损耗试验超标。主要因内部电容元件制造工艺不良和总装时 真空处理不好造成。
一、基本原理
电压互感器分类
按照电压变换原理分为: 电磁式TV 电容式TV 电子式TV
按绝缘介质分为: 油浸式TV 气体绝缘TV 干式TV
按用途分为: 计量用TV 测量用TV 保护用TV
按磁路结构分为: 单极式TV 串极式TV 开放式铁芯TV
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
3)电磁单元内部的补偿电抗器因铁芯松动造成振动大,声音异常。 4)中压电容接地端子未正常接地或者接地不良造成二次接线盒内部放电。
三、运行与维护
三、运行与维护
三、运行与维护
三、运行与维护
三、运行与维护
三、运行与维护
三、运行与维护
三、运行与维护
三、运行与维护
三、运行与维护
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一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
一、基本原理
二、基本结构
二、基本结构
二、基本结构

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。

550kV 高压隔离开关、电流互感器、电容式电压互感器培训资料(04.11)

550kV 高压隔离开关、电流互感器、电容式电压互感器培训资料(04.11)

550kV高压隔离开关500kV电流互感器500kV电容式电压互感器培训讲义江苏省电力技术中心江苏省电力培训中心2004年9月第一节:550kV SPOL、SPVL系列高压隔离开关培训讲义前言:高压隔离开关在电网中的任务是在无负荷下合、分电路,起到输送电力和安全隔离的作用,达到转换电路和停电检修的目的。

高压隔离开关是电力系统中使用量最大的一种高压开关设备,完全暴露在大气环境中工作,是受到环境和气候条件影响最大最直接的电器设备。

另外,隔离开关的结构形式又极大地影响电站设备的布置、接线方式、占地面积和基建投资。

其运行的可靠性极大地关系到电力系统的安全运行。

为了适应电力系统技术进步和发展的需要,世界各大电器设备制造公司竞相推出性能更先进、结构更合理、可靠性更高的产品。

可靠性、耐用性和免维护成为高压隔离开关的关键性能,在结构、选材和工艺等方面得到了新的发展。

下面介绍国外主要隔离开关制造商及其产品上世纪70年代,世界上生产高压隔离开关的著名厂商有:瑞士BBC、Alpha、S&S;德国AEG、Siemens;法国Delle、MG、D.A;瑞典ASEA;美国GE、西屋、Allis-chalmers;英国BPE、Brush;前苏联;意大利伽利略、CEME;荷兰HAPAM;日本高岳、NGK、日立、东芝、富士等。

上世纪90年代开始,国际上输配电制造业呈现出并购重组、强强联合之势,而且愈演愈烈。

这种大组合达到优势互补、增强实力、提高开发能力、加快推出新产品,占领更大市场。

如瑞士BBC公司与瑞典ASES公司于上世纪80年代联合成立ABB集团,近年又兼并Calor Emag公司;法国Belle与Alsthom合并,后又收购德国AEG的输配电业务,1998年更名为Alstom,2004年法国核电AREVA集团又收购了其输配电部;法国施耐德(schneider)公司兼并MG公司,奥地利维奥技术集团(VA TECH)公司又并购施耐德公司的输配电部分,成立了维奥技术施耐德高压公司;2001年日本日立制作所与富士电机、明田舍合资成立AE power株式会社,在电力设备制造领域全面合作;2003年日本东芝和三菱合资成立东芝三菱输配电株式会社,其业务范围和规模将达到世界前三强水平。

电容式电压互感器

电容式电压互感器

常见异常的判断(1)二次电压波动。

二次连接松动,分压器低压端子未接地或未接载波线圈;如果阻尼器是速饱和电抗器,则有可能是参数配合不当。

(2)二次电压低。

二次连接不良,电磁单元故障或电容单元C2损坏。

(3)二次电压高。

电容单元C1损坏,分压电容接地端未接地。

(4)电磁单元油位过高。

下节电容单元漏油或电磁单元进水。

(5)投运时有异音。

电磁单元中电抗器或中压变阻器螺栓松动。

电容式电压互感器是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,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,电容分压器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、避雷器和阻尼装置组成,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。

应用电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。

如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。

(1)安装运行场所:户外或户内。

(2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。

互感器的讲解

互感器的讲解

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三、电流互感器:
电流互感器二次测开路时磁通和电势的波形
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三、电流互感器:
3、结构 互感器为全密封结构,有油箱、瓷套、器身、储油柜和膨 胀器等部分组成。一次线圈呈“U”型,有两个半圆铝管构成, 采用油纸电容式结构。二次线圈的导线绕在环行的铁芯上,整 个固定后套装在一次线圈的下部而置于油箱中,依次电流的改 变是通过改变瓷套上部连接板的接线方式而实现的。其外型见 下图。
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二、电压互感器:
电压互感器的接线方式 (a)一台单相电压互感器接线 (b)V-V接线 (c)Y-Y0接线 (d)三相五柱式电压互感器接线 (e)三台单相三绕组电压互感器接线
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二、电压互感器:
6、运行 (1)使用注意事项 1)接地端必须可靠接地;当不用载波设备时,电容分压器低压端必 须可靠接地; 2)互感器运行时严禁将二次侧短路; 3)严禁从互感器二次侧进行励磁试验; 4)当两台互感器并接于同一相上时,其二次电路也必须并联使用; 5)如果互感器二次侧接有辅助变压器,那么辅助变压器的额定磁通 密度必须小于0.6T; 6)当互感器须进行大于1.5UN(中性点非有效接地)的耐压试验时, 其端子箱内的阻尼器连接片必须脱开,试验结束后阻尼连接片复 位并紧固; 7)严禁松开电磁单元、电容分压器上的密封用紧固螺栓,以免产生 漏油现象及破坏真空度。
二、电压互感器:
7、异常运行及事故处理 (1)互感器二次回路断线或短路 1)现象: a.警铃响,“电压回路断线”光字牌亮; b.电压、周波、有功功率、无功功率等表计指示异常。 2)原因 a.互感器二次熔断器或隔离开关辅助触点接触不良; b.回路中接头松动或脱落; c.电压切换开关接触不良。 3)处理 a.将互感器所带的保护及自动装置退出运行,以防误动作,如高闭距离、 母差、距离、低电压、备自投等; b.根据电流表及其他表计的指示,对设备进行监视; c.分析原因,尽快查找、处理; d.故障消除后,尽快投入已退出的保护及自动装置。

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。

电容式电压互感器课件

电容式电压互感器课件
绿色环保 环保意识的提高将推动电容式电压互感器向更加 环保的方向发展,如无油化、小型化等。
未来研究方向探讨
高精度测量技术
研究提高电容式电压互感器测量 精度的方法和技术,满足电力系
统高精度测量的需求。
温度稳定性研究
探究温度对电容式电压互感器性 能的影响规律,提出改善温度稳 定性的有效措施。
新型材料应用
ERA
绝缘材料性能要求及选择依据
绝缘材料性能要求
良好的机械性能 良好的热稳定性
高介电强度 低介质损耗
绝缘材料性能要求及选择依据
工作电压等级
选择依据
01
02
03
环境温度
湿度
04
05
污秽等级
绝缘结构设计原则和方法
设计原则 安全可靠,满足运行要求
结构简单,便于制造和维修
绝缘结构设计原则和方法
经济合理,降低制造成本 设计方法
学习方法
理论讲解、案例分析、实验操作等多种方式相结合,提高学习效果。
学习成果
掌握电容式电压互感器的基本知识,具备分析和解决实际问题的能 力。
行业发展趋势预测
1 2 3
技术创新 随着新材料、新工艺、新技术的不断涌现,电容 式电压互感器的性能将不断提高,应用领域也将 不断拓展。
智能化发展 结合人工智能、大数据等先进技术,实现电容式 电压互感器的智能化监测、诊断和管理,提高设 备运行的安全性和可靠性。
根据电压等级和绝缘水平确定绝缘结构形式
绝缘结构设计原则和方法
01
根据电场分布和绝缘材料特性进行 结构优化
02
采用计算机辅助设计进行仿真分析 和优化
提高绝缘性能的措施和建议
措施 采用高性能绝缘材料

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]。

电压互感器电流互感器培训教材

电压互感器电流互感器培训教材

互感器.互感器的作用:1. 与电气仪表和继电保护及自动装置配合测量电力系统高电压回路的电流、电压、电能等参数;2. 隔离高电压,保障工作人员与设备安全;3. 互感器二次测额定值统一,有利于二次设备标准化。

4. 有利于使用低压、低截面电缆完成测量保护功能二.互感器的分类:1. 从测量内容分为电流互感器和电压互感器;2. 使用环境分为户内型和户外型;3. 使用对象分为仪表用和保护用;4. 其它分类:绝缘、结构、原理等方面的分类。

电压互感器目前,在电力系统中广泛采用的电压互感器,按其工作原理可分为电磁式和电容式两种.电磁式电压互感器:1. 电磁式电压互感器工作原理:电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同,分析过程与电磁式电流互感器相似。

其原理电路和相量图如图所示,其特点是:(1)一次绕组与被测电路并联,二次绕组与测量仪表和保护装置的电压线圈并联;(2)容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数;(3)二次侧负荷比较恒定,测量仪表和保护装置的电压线圈阻抗很大,正常情况下,电压互感器近于开路(空载)状态运行。

2. 电压互感器的误差:由于电压互感器存在励磁电流和内阻抗,使折算到一次侧的二次电压与一次电压在数值和相位上都有差异,即测量结果有两种误差一电压误差和相位差。

(1)电压误差fu :为二次电压测量值U2乘上额定互感比KU所得的一次电压近似值与一次电压实际值U1之差相对于11的百分数。

(2)相位差S u:为旋转180°的二次电压相量一U2与一次电压相量U1 之间的夹角。

由于角度很小,所以用“分”表示。

(3)影响误差的运行工况是一次电压U1、二次负荷I2和功率因数COS 0 2 , 当I2增加时,fu线性增大,S u也相应变化(一般也线性增大)。

fu能引起所有测量仪表和继电器产生误差,S u只对功率型测量仪表和继电器及反映相位的保护装置有影响。

3. 电压互感器的分类:(1)按安装地点分:①户内式,多为35kV及以下;②户外式,多为35kV 以上。

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

550kV高压隔离开关500kV电流互感器500kV电容式电压互感器培训讲义

550kV高压隔离开关500kV电流互感器500kV电容式电压互感器培训讲义

550kV高压隔离开关500kV电流互感器500kV电容式电压互感器培训讲义江苏省电力技术中心江苏省电力培训中心2004年9月第一节:550kV SPOL、SPVL系列高压隔离开关培训讲义前言:高压隔离开关在电网中的任务是在无负荷下合、分电路,起到输送电力和安全隔离的作用,达到转换电路和停电检修的目的。

高压隔离开关是电力系统中使用量最大的一种高压开关设备,完全暴露在大气环境中工作,是受到环境和气候条件影响最大最直接的电器设备。

另外,隔离开关的结构形式又极大地影响电站设备的布置、接线方式、占地面积和基建投资。

其运行的可靠性极大地关系到电力系统的安全运行。

为了适应电力系统技术进步和发展的需要,世界各大电器设备制造公司竞相推出性能更先进、结构更合理、可靠性更高的产品。

可靠性、耐用性和免维护成为高压隔离开关的关键性能,在结构、选材和工艺等方面得到了新的发展。

下面介绍国外主要隔离开关制造商及其产品上世纪70年代,世界上生产高压隔离开关的著名厂商有:瑞士BBC、Alpha、S&S;德国AEG、Siemens;法国Delle、MG、D.A;瑞典ASEA;美国GE、西屋、Allis-chalmers;英国BPE、Brush;前苏联;意大利伽利略、CEME;荷兰HAPAM;日本高岳、NGK、日立、东芝、富士等。

上世纪90年代开始,国际上输配电制造业呈现出并购重组、强强联合之势,而且愈演愈烈。

这种大组合达到优势互补、增强实力、提高开发能力、加快推出新产品,占领更大市场。

如瑞士BBC公司与瑞典ASES公司于上世纪80年代联合成立ABB集团,近年又兼并Calor Emag公司;法国Belle与Alsthom合并,后又收购德国AEG的输配电业务,1998年更名为Alstom,2004年法国核电AREVA集团又收购了其输配电部;法国施耐德(schneider)公司兼并MG公司,奥地利维奥技术集团(VA TECH)公司又并购施耐德公司的输配电部分,成立了维奥技术施耐德高压公司;2001年日本日立制作所与富士电机、明田舍合资成立AE power株式会社,在电力设备制造领域全面合作;2003年日本东芝和三菱合资成立东芝三菱输配电株式会社,其业务范围和规模将达到世界前三强水平。

电容式电压互感器工作原理

电容式电压互感器工作原理

电容式电压互感器工作原理电容式电压互感器是一种常用于高压电力系统中的电器设备,主要用于测量交流电压。

在高压电力系统中,电容式电压互感器能够提供一个高精度的电压信号测量,同时能够保证系统的安全和稳定运行。

本文将深入探讨电容式电压互感器的工作原理。

一、电容式电压互感器的结构和构成要素电容式电压互感器的结构主要由高压端、低压端和电容式标准电容组成。

高压端的主要作用是实现对电压信号的采样,低压端则用于输出信号。

电容式标准电容则用于校准电容式电压互感器的灵敏度,提高测量精度。

电容式电压互感器的主要构成要素包括电容式电压互感器电极、电容式标准电容和电路补偿装置。

电容式电压互感器电极通常采用高压绕组和低压绕组的形式,其中高压绕组部分的绕组匝数通常远小于低压绕组匝数,这样可以保证高压端的电荷处于平衡状态。

二、电容式电压互感器的工作原理电容式电压互感器的工作原理基于根据电容器电压与电场强度之间的关系进行电压信号测量。

当电容器的极板间有电势差时,就会产生电场,这个电场的强度与电容器中的电荷量成正比。

利用这一关系,可以通过测量电容器极板间的电荷量来测量待测电压信号的强度。

具体而言,电容式电压互感器的基本原理是利用高压端电容变化与低压端电流变化的比例关系,即:i=\frac{\text{d}q}{\text{d}t}=C\frac{\text{d}u}{\text{d}t}i为低压端输出电流,q为高压端电容器中的电荷量,u为高压端电压,C为电容常数。

在电容式电压互感器的运作过程中,高压端电容器的电容值实际上是一个变化的量,并且随着待测电压信号的变化而变化。

在进行电压信号测量时,需要对高压端电容器的变化进行补偿,以保证低压端输出电流的精度。

电路补偿装置通常采用数码技术或者模拟技术实现,以对电容式电压互感器进行数字补偿或者一个或多个电容式电压互感器进行模拟补偿。

这样一来,就能够有效提高电容式电压互感器的测量精度。

三、电容式电压互感器的特点电容式电压互感器具有以下特点:1.高精度:电容式电压互感器能够提供预先定位的精度,这是由于其校准的标准电容元件确保了高级别的稳定性和精度。

电容式电压互感器(CVT)简介

电容式电压互感器(CVT)简介
15:电磁单元箱体; 16:端子箱; 17:外置式金属膨胀器
电压互感器结构原理
电容式电压互感器(CVT)简介
CVT原理、结构和主要性能参数
电容式电压互感器由电容分压器和电磁单元组成。 电容分压器由C成。
电容分压器可作为耦合电容器,在其低压端N端子 连接结合滤波器以传送高频信号。
电容式电压互感器(CVT)简介
CVT原理、结构和主要性能参数
C1—高压电容 C2—中压电容 T—中间变压器 L—补偿电抗器 D—阻尼器 F—保护装置 1a、1n—主二 次1号绕组 2a、2n—主二 次2号绕组 da、dn—剩余 电压绕组(100V)
电容式电压互感器(CVT)简介
电容式电压互感器(CVT)简介
电容式电压互感器(CVT)简介
型式试验
雷电冲击耐受电压试验(整体部分) 操作冲击耐受电压试验(整体部分) 铁磁谐振试验(整体部分) 瞬变响应试验(整体部分) 电磁单元的工频耐受电压试验(湿试) (电磁单元部分) 电磁单元的温升试验(电磁单元部分) 承受短路能力试验(整体部分) 准确度试验(整体部分)
电容式电压互感器(CVT)简介
电容式电压互感器检验的基本规则
在生产过程中,当材料、工艺或产品结构等有所 改变,且其改变有可能影响产品的性能时,应重 新进行型式试验,此时允许只进行与这些改变有 关的试验项目。 在正常生产中,型式试验应至少每五年进行一次。 有关要求和规定 用来作型式试验的互感器应首先进行出厂试验。 出厂试验合格后,方可进行型式试验。其出厂试 验结果也应在型式试验报告中给出。 型式试验中的所有耐受电压试验的试验项目应在 同一台互感器上进行
电容式电压互感器(CVT)简介 Capacitor Voltage Transformers

电容式电压互感器的基本原理

电容式电压互感器的基本原理

电容式电压互感器的基本原理电容式电压互感器是一种常用的电气测量设备,用于测量高电压系统中的电压。

其基本原理是利用电容器的电容特性来实现电压的测量。

电容式电压互感器由电容器、电极、绝缘材料和外壳等组成。

其中,电容器是电压测量的核心部件,它通常由两块金属电极和介质组成。

电容器的电容值与电压成正比,当电压变化时,电容值也会相应变化。

在电容式电压互感器中,高压侧将待测电压作用于电容器的电极上,低压侧连接测量设备,通过测量电容器的电容值来获取电压信息。

为了保证测量的准确性和安全性,通常会采用绝缘材料对电容器进行隔离,并将整个电路封装在外壳中。

电容式电压互感器的工作原理可以简单描述为:在待测电压作用下,电容器的电容值发生变化,电容值的变化量与电压的大小成正比。

通过测量电容器的电容值,可以得到电压的大小。

在实际应用中,电容式电压互感器有以下几个特点:1. 高精度:电容式电压互感器具有较高的精度,可以满足高精度电压测量的需求。

其测量误差通常在0.2%以内。

2. 安全可靠:由于电容式电压互感器采用绝缘材料进行隔离,可以有效地防止高电压对测量设备和人员的危害,提高了测量的安全性和可靠性。

3. 宽测量范围:电容式电压互感器可以测量较宽范围的电压,通常可达几千伏甚至更高。

这使得它在高压系统中的应用非常广泛。

4. 抗干扰性强:电容式电压互感器具有较好的抗干扰性能,能够有效地抵抗外界电磁干扰和噪声的影响,提高了测量的准确性和稳定性。

5. 体积小、重量轻:电容式电压互感器相对于其他类型的电压互感器来说,体积较小、重量较轻,便于安装和携带。

电容式电压互感器在电力系统中有着广泛的应用。

它可以用于电压测量、保护和控制等方面。

例如,在变电站中,电容式电压互感器被用于测量电压,为电力系统的运行和管理提供准确的电压信息。

同时,它还可以用于电力系统的保护装置中,对异常电压进行检测和判断,实现对电力系统的保护。

电容式电压互感器是一种重要的电气测量设备,利用电容器的电容特性来实现电压的测量。

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电容式电压互感器
常见异常的判断
(1)二次电压波动。

二次连接松动,分压器低压端子未接地或未接载波线圈;如果阻尼器是速饱和电抗器,则有可能是参数配合不当。

(2)二次电压低。

二次连接不良,电磁单元故障或电容单元C2损坏。

(3)二次电压高。

电容单元C1损坏,分压电容接地端未接地。

(4)电磁单元油位过高。

下节电容单元漏油或电磁单元进水。

(5)投运时有异音。

电磁单元中电抗器或中压变阻器螺栓松动。

电容式电压互感器是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,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,电容分压器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、避雷器和阻尼装置组成,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。

应用
电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。

如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。

(1)安装运行场所:户外或户内。

(2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。

500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。

(3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。

由用户在订货时选定(也可选择其他温度类别)。

(4)风速:不超过42m/s。

(5)污秽等级:Ⅰ级污秽(外绝缘爬电比距≥17mm/kv);Ⅲ级污秽(外绝缘爬电比距≥25mm/kv);Ⅳ级污秽(外绝缘爬电比距≥31mm/kv)。

污秽等级由用户在订货时选择。

(6)复冰厚度:不超过10mm。

(7)地震烈度:不超过8度。

根据用户要求,也可提供更高抗震能力的产品。

(8)系统额定频率:50Hz或60Hz有用户在订货是确定。

(9)系统接地条件:中性点有效接地或中性点非有效接地;由用户在订货时确定。

型号说明
CTV的型号组成如下:
TYD☆◇—□△
其中:TYD—电容式电压互感器,
☆—角注,设计序号,
◇—CVT的额定电压(及系统的额定相电压),单位为KV,
□—额定电容量,单位为uF,
△—尾注,特征代号
其中:F—产品用于中性点非有效接地系统,无此字母时用于有效接地系统;
G—高原型产品;
H—耐污秽等级Ⅲ级以上;
TH—湿热带地区
L—内充SF6的产品;
TYD35/√3-0.01HF TYD35/√3-0.02HF TYD66/√3-0.01HF TYD66/√3-0.02HF TYD110/√3-0.01H TYD110/√3-0.015H TYD110/√3-0.02H TYD115/√3-0.01H TYD132/√3-0.015H TYD220/√3-0.005H TYD220/√3-0.0075H TYD220/√3-0.01H TYD230/√3-0.005H TYD275/√3-0.0075H TYD330/√3-0.005H TYD330/√3-0.0075H TYD500/√3-0.005H TYD500/√3-0.01H
产品概述
电容式电压互感器系列产品适用于户外额定电压110kV,额定频率50Hz的中性点有效接地系统中作电压、电能测量及继电保护,并可兼作载波通讯;该产品由电容分压器的中压端子直接引入装有电磁单元由中间变压器、补偿电抗器和阻尼器组成;电容分压器由瓷套、电容芯子、电容器油和金属膨胀器组成。

电容器芯子由若干个膜纸复合介质与铝箔卷绕的元件串连而成,经真空浸渍处理。

瓷套内灌注电容器油,并装有金属膨胀器补
偿油体积随温度的变化;该系列互感器采用速饱和阻尼装置
,瞬变响应速度快并能可靠地阻尼铁磁谐振;二次出线盒内带有载波通讯端子,并带有过电压保护间隙;油箱外有油位表、出线盒、铭牌、放油塞、接地座;产品优化了密封结构,具有良好的密封性能。

产品符合国家标准GB/T 4703 ,GB/T 19749,国际电工委员会标准IEC 60044-5 的要求。

概述
1.电容式电压互感器(以下简称互感器)用于中性点有效接地及非有效接地的工频电力系统,
作电压测量、功率测量、继电保护并兼作电力线载波耦合装置的耦合电容器。

2.互感器为户外安装运行,安装地点的海拔高度不超过2000m,周围环境温度不超过-40℃
~ 45℃,风速不大于150km/h,地震烈度不超过8度。

3.系统最高电压及绝缘水平见表1。

4.互感器能在0.8~1.2倍额定电压下长期运行,对于中性点有效接地系统,互感器能在1.5
倍额定电压下运行30s;对于无自动切除对地故障的中性点非有效接地系统,互感器能在
1.9倍额定电压下运行8h。

快速有效地抑制铁磁谐振现象的持续发生,并且使用互感器的瞬变响应特性达到国际
先进水平,瞬变响应残余电压降低到5%以下,可满足快速继电保护装置的要求。

选用电
气绝缘特性优良的固体及液体介质材料,结合合理的参数设计和先进的单台抽真空注油
工艺,电容分压器的局部放电性能优良,损耗低,质量可靠。

7.电容分压器符合GB/T4705-92《耦合电容器及电容分压器》和IEC358的要求。

8.互感器符合GB/T4703-2001《电容式电压互感器》和IEC186的要求。

制造标准:GB4703-84“电容式电压互感器”
以上是TYD66/√3-0.02HF电容式电感器的详细介绍,包括TYD66/√3-0.02HF电容式电感器的价格、型号、图片、厂家等信息!
电容器油是什么?
是一种润滑油。

通常由深度精制的润滑油基础油加入抗氧剂调制而成。

主要用作电器设备的电介质。

主要性能是低温性能、氧化安定性和介质损失。

低温性能是指在低温条件下,油在电器设备中能自动对流,导出热量和瞬间切断电弧电流所必需的流动性。

一般均要求倾点低和低温时粘度较小。

在电器设备中,油长时间地受到电场作用下的热和氧的作用而氧化。

加入抗氧剂和金属钝化剂的油品,其氧化安定性较好。

介质损失是反映油品在交流电场下其介质损耗的程度,一般以介质损耗角(δ)的正切值(tan δ)表示。

电容器油是用于电容器(主要是电力电容器或静电电容器)中起绝缘浸渍或隔潮作用的油品。

这种大电容器属于提高电源功率因数用的,金属化电容器。

一般是铁外壳或铝筒结构。

内部灌有电容器油,是高纯度的绝缘油。

不可做润滑使用。

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