35kV电压互感器误差测试及误差判断共5页

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35kv过电压保护器工频试验方法

35kv过电压保护器工频试验方法

35kv过电压保护器是电力系统中保护设备的重要部分,其主要功能是在系统发生过电压时,保护设备能够迅速动作,将系统和设备免受过电压的侵害。

为了验证35kv过电压保护器的性能和可靠性,需要进行一系列的工频试验。

本文将介绍35kv过电压保护器工频试验的方法和注意事项。

一、试验准备1. 确定试验设备:35kv过电压保护器、试验变压器、电流互感器、电压互感器、数字电压表、数字电流表、数字示波器等。

2. 检查试验设备:确保试验设备的正常运行和准确性能,如电流互感器、电压互感器的变比、试验仪器的准确度等。

3. 设置试验参数:确定试验变压器的额定电压和额定电流等参数。

4. 编制试验方案:根据试验要求编制试验方案和计划,包括试验电压、试验持续时间、试验装置接线等。

二、试验步骤1. 连接试验回路:根据试验方案,将35kv过电压保护器与试验变压器、电流互感器、电压互感器和数字电表等设备连接成试验回路。

2. 调节试验参数:根据试验方案中的试验电压和试验持续时间等参数,调节试验变压器的输出电压,并设置数字电表来监测试验过程中的电压和电流。

3. 进行试验:打开试验回路电源,让试验变压器输出设定的电压,观察并记录35kv过电压保护器在试验过程中的动作情况。

4. 结束试验:根据试验方案规定的持续时间,停止试验并关闭试验回路电源,记录试验结果。

三、试验注意事项1. 安全第一:在进行试验时,首先要确保试验设备和试验人员的安全,严格遵守相关的安全操作规程,做好应急处理准备。

2. 试验设备校对:在进行试验前,一定要对试验设备进行校对和检查,保证试验的准确性和可靠性。

3. 观察记录:在试验过程中要准确观察试验设备的运行情况,记录试验数据,以便后期分析和结论。

4. 结论分析:对试验结果进行分析,根据试验要求和设备性能,判断试验结果是否符合要求,提出改进建议。

四、结语35kv过电压保护器工频试验是验证保护设备性能和可靠性的重要手段。

通过严格按照试验方案进行试验,可以检验35kv过电压保护器在系统发生过电压时的动作性能和保护效果,在一定程度上保证了电力系统的安全稳定运行。

35kv电压互感器实验报告

35kv电压互感器实验报告

35kv电压互感器实验报告
对于一份完整的35kv电压互感器实验报告,需要包含以下内容:
1.实验目的:明确本次实验的目的和意义。

2.实验原理:介绍电压互感器的工作原理和基本结构,以及本次实验中涉及到的相关原理和公式。

3.实验器材和测量仪器:列举实验所用的电压互感器、变压器、测量表、示波器等器材和仪器,并介绍其主要性能及作用。

4.实验过程:详细描述实验操作步骤、测量数据、数据处理方法及结果分析。

5.结论和误差分析:总结实验结果,得出结论,并分析可能存在的误差及其原因。

6.实验感悟:个人感悟和对实验的理解、对电力工程的认识等方面的讨论。

需要特别注意的是,在实验过程中应遵循实验安全规范,保证实验操作的准确性和安全性,并对实验数据的可靠性和准确性进行充分验证和确认,以确保实验结果具有可信度和可重复性。

同时,需要进行思维交流和讨论,加深对实验原理和应用的理解和认识。

大学计量专业考试(习题卷5)

大学计量专业考试(习题卷5)

大学计量专业考试(习题卷5)第1部分:单项选择题,共19题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]国家电网有限公司台区线损精益化管理评价中基础管理:主要从基础档案管理、(_)、计量采集、营业业务等基础工作方面,对台区线损基础管理质量和效率进行评价。

A)营配管理B)营配贯通C)营配数据D)营配治理答案:B解析:2.[单选题]依据DL/T 448-2016《电能计量装置技术管理规程》 35kV及以上电压互感器二次回路电压降引起的误差,宜每(____)检测一次。

A)半年%B)一年%C)两年%D)四年答案:C解析:3.[单选题]在选择电能表现场检验仪时应注意检验仪至少应比备检电能表高(____)个准确度等级。

A)一B)三C)两D)四答案:C解析:4.[单选题]09版智能电能表出现故障时,显示出错代码Err-06的故障为(____)。

A)卡内初始化错误B)时钟故障C)过载D)存储器故障或损坏答案:D解析:5.[单选题]变压器运行中产生的可变损耗主要是指(_)的电能损失。

A)铁芯B)绕组C)铁芯与绕组D)外壳答案:B解析:6.[单选题]230MHz终端电源线宜采用(_)mm2铠装电缆。

A)2*1.5B)2.5C)2*2.5D)2*4答案:C解析:7.[单选题]运维单位发现远程通信信道故障(或隐患),以及接到故障通知单后,应立即分析处理。

对于影响采集系统正常运行超过(_)小时的故障,立即上报,必要时启动应急预案。

A)1B)2C)3D)4答案:B解析:8.[单选题]根据Q/GDW 1374.1-2013《电力用户用电信息采集系统技术规范 第1部分:专变采集终端技术规范》要求,专变采集终端采用辅助电源供电时,每一相电压线路在参比电压、参比温度、参比频率下,辅助供电电源需消耗的有功功率和视在功率应不超过 (____)。

A)10W10VAB)15W10VAC)10W15VAD)15W 15VA答案:C解析:9.[单选题]省级计量中心是计量装置缺陷管理和计量工作质量管理的(____)。

35kV电压互感器技术条件(JDZX9-35_

35kV电压互感器技术条件(JDZX9-35_

4.2.3额定绝缘水平40.5/95/200kV ;
4.2.4额定电压比、准确级及相应的额定输出见表一:
表一
额定电压比(kV)
准确级及相应的额定输出(VA)
二次极限输出(VA)0.20.53P或6P
35/√3/0.1/√30.1/33080100600
注:负荷功率因数滞后
4.2.5额定电压因数及时间
额定电压因数为1.2时,额定时间为连续;
额定电压因数为1.9时,额定时间为8h。

5.性能要求
5.1绝缘要求
5.1.1绝缘电阻
在室温下,一次对二次及地不小于1000M,二次绕组之间及对地不小于500 M。

5.1.2互感器应能承受表二所规定的短时工频耐压、雷电冲击电压及感应耐压试验而无损伤或击穿现象。

表二
额定工频耐受电压kV
额定雷电冲击耐受电
压kV(峰值)感应耐压及局部放电预加电压kV
(150Hz/40s)
一次绕组接地端对二次绕组及地(1min)二次绕组之间及对地
(1min)
5320095/76
5.1.3局部放电水平。

其视在放电量不超过表三规定的限值。

表三
局部放电测量电压kV(方均根值)局部放电允许水平pC
48.6/28.0650/20
5.2温升限值
在二次绕组接相应于(额定输出)极限输出的负荷,负荷的功率因数为(0.8(滞后))1,一。

35kV电压互感器实验报告

35kV电压互感器实验报告
结论
合格
审核人:试验人:年月日
0.1/√3kV
准确级次
0.5/6P
剩余二次电压
0.1/3kV
额定输出
80/100VA
标准代号
GB1207-2006
极限输出
600VA
制造商场
安徽凯民电力技术有限公司
二、测量绕组的绝缘电阻(MΩ)
一次绕组对二次绕组及地

二次绕组对一次绕组及地

二次绕组相间

使用仪器
MODEL3125数字摇表
三、测量互感器的一次直流电阻
GSFA-3000伏安特性综合测试仪
六、耐压试验
一次绕组对二次绕组及地
试验电压(kV)
加压时间(s)
试后绝缘(MΩ)
/
/
/
使用仪器
/
七、介损测试
Tgδ(%)
3.178
电容量(pF)
41.9
试验电压
10.02kV
内阻
2.3GΩ
试验电流
131.8uA
功率损耗
42mW
试验方法
内高压内标准反接法
使用仪器
GSJS-V介质损耗测试仪一次绕组源自15704Ω直流电阻(Ω)
使用仪器
单臂电桥
四、检查互感器的变比及极性
使用出头
一次对二次Ia-In
一次对二次da-dn
变比误差
电压比(V)
345.67/1
602.71/1
一次对二次Ia-In
-1.24%
极性检查
同相
同相
一次对二次da-dn
-0.58%
使用仪器
GSFA-3000伏安特性综合测试仪
五、测量电压互感器的励磁特性

电压互感器误差分析及现场测试影响因素研究

电压互感器误差分析及现场测试影响因素研究
理论依据。 参考文献
户伽等x(Reos4%+Xsin‘%)x100%
u2
【1]JJGl021—2007《电力互感器》检定规程
作者简介
.馘一手x(Rsin自。口+Xcos.ios)x3438(’)

杜宇(1980一),男,内蒙古人,硕士。工程师,从事 电力计量工作。
光电电流互感器的发展及对其校验方法的探讨
电力计量工作。
电压互感器误差分析及现场测试影响因素研究
杜宇,刘延泽,燕博峰
内蒙古电力科学研究院,内蒙古呼和浩特010020)
摘要:通过分析电压互感器误差理论,得出电压互感器现场测试的影响因素,并给出影响力度及影响 方向,以及国家规程相关规定。对现场试验时排除其它干扰因素有一定指导意义,对现场试验时准确判断被 试品合格与否有一定参考价值。 美键词:电压互感器;误差;测试;影响因素
荷变化等。
4.2
1试验电源频率变化引起谐振点变化
在电容式电压互感器的比差r和角差6表达式
中,只有当时m虾
、瓜丽
V“C1+c2

17≮才.才等于零,此时谐振电抗器L的感抗wL ∞LL-…2
与等值电容C.+t的容抗l恤(c,+c2)】相等,当电源
频率改变,W偏离foo-—=兰=—#时,ⅢL—
]—≠—丌不等于零,冈而电容式电压互感器的误差 ㈨l+L2
暑j20io∞,-
旦!里里兰坚堡坚至芏些苎堡堡堡墅堡墨
堕垦鱼皇塑三垦兰垒皇塑盐里主些至些皇望里
目3
t*计量m*A验丰"*计i章目
示了各设备的安装位置及基本结构。 该设计方案采取将标准电压互感器、电抗器、励 磁变压器等重型设备闻定于试验平台上,试验平台 通过轨道及减震装置固定于车底板,其它空间布置

电压互感器计量检测误差超差分析

电压互感器计量检测误差超差分析

电压互感器计量检测误差超差分析摘要:电力系统中电压互感器作为支撑智能电网正常运行重要环节,衡量电能量贸易结算依据、计量发电厂用电量、测量供电公司每条线路实际线损、核算工农业客户电能成本、计量各单位下属部门分电量的中间设备,在电量考核和结算中都起到重要作用,因此电压互感器准确计量对供用电企业至关重要。

而此文主要对电压互感器计量现场检测误差超差的原因进行如下分析:被检电压互感器自身问题,计量试验时不规范接线,标准电压互感器的问题。

关键词:计量;误差;互感器电压互感器计量检测误差超差分析根据现场统计发现,目前影响电压互感器计量检测误差超差的因素主要有以下三仲。

1.被检电压互感器自身问题电压互感器计量现场检测试验过程中发现误差超差有很大一部分原因是电压互感器本身故障,如:(1)由于长途颠簸运输、现场吊装、安装等原因造成计量绕组线圈物理损坏,迫使匝数与实际不符;(2)因安装人员的疏忽致使电压互感器绝缘电容器安装错位,使电压互感器额定变比出现不匹配现象;这些都将导致在计量试验时误差超差。

电压互感器的电压误差(比值差)按下式定义:式中为电压互感器的额定电压比,为一次电压有效值,为二次电压有效值。

电压互感器的相位误差定义为一次电压相量与二次电压相量的相位差,单位为“ˊ”。

相量方向以理想电压互感器的相位差为零来决定,当二次电压相量超前一次电压相量时,相位差为正,反之为负。

2.计量试验不规范接线2.1电压互感器现场检测带二次回路测试电容式电压互感器原理图K=U1/U2(C1+C2)输出电压U2为U2=C1U1(C1+C2)中间电压变压器T将中间电压变为二次电压(绕组1a、1n和2a、2n间电压),调节C1、C2的比值即可得到不同的分压比。

为使C2上的电压不随负载电流的大小而变化,串入了适当的电抗L(补偿电抗器),这一串入的电抗L称为补偿电抗。

电感量的大小,决定于分压器的内阻Z。

如果串入电抗L后,分压器内阻等于零,则输出的电压不随负载的电流的大小而变化。

35KV主变试验报告高压试验报告

35KV主变试验报告高压试验报告
加压部位
试验电压kV
试验时间S
试验结果
高压-地及低压
75
60
通过
低压-地及高压
38
60
通过
中性点-地
试验仪器
串联谐振耐压试验设备
六.结论:经检查该设备符合技术要求,可以投入运行。
试验负责人:
试验人员:
35kV所用变试验报告
一.铭牌:
产品型号
S11-50/35
相数
3相
额定容量
50kVA
额定频率
50Hz
3.5811
3.5805
3.5808
-0.04
-0.05
-0.01
2
36750
3.500
3.4995
3.4994
3.4994
0.01
0.01
-0.02
3
35875
3.417
3.4177
3.4175
3.4174
0.05
0.02
0.03
4
35000
3.333
3.3356
3.3347
3.3349
0.07
0.03
冷却方式
ONAN
联结组标号
YyD0
产品代号
绝缘水平
L12 AC85/AC
阻抗电压
6.2%
出厂日期
2014.6
符合标准
GB1094.3;5-2003
编号
2012B103111
分接位置
高 压
低 压
电压(V)
电流(A)
电压(V)
电流(A)
1
36750
0.825
400V
72.2

电压互感器误差分析及现场测试影响因素初探

电压互感器误差分析及现场测试影响因素初探

电压互感器误差分析及现场测试影响因素初探摘要:电压互感器在测试中现场的诸多因素会影响其测量的准确性,其中测试方法和设备、环境电场、电流导体、二次负荷等都会影响误差的准确性,所以应综合考虑影响因素来完成现场测试,以保证测试的准确。

关键词:电压互感器误差产生测试影响结果处理1 电压互感器误差产生电压互感器按照工作原理划分有两种,一种电磁式一种为电容式,电磁式的电压互感器性能稳定,不容易受到外部干扰而产生较大的误差,而电p在测试中,通常是按照标准的电压互感器的比较电路法进行测定,利用标准电压互感器的稳定性对比测定电压互感器的准确性,也可利用试验变压器进行直接升压来测定,采用补偿电抗器对CVT的电容值进行补偿,完成现场测试,主要测试元件包括实验变压器、补偿电抗器、标准互感器、互感器校验仪等构成。

2.2 测试线路接线测试线路的接线应按照高压回路、检测回路、电源回路进行独立连接。

如果电压互感器的二次引线已经连接端子箱,则可以直接从端子箱接线。

如果互感器接线盒与二次端子箱之间的引线出现异常则应以接线盒测接线上的测定结果为标准。

接线应注意完成全部连接后再进行一点接地。

在接线盒接线时应解开计量绕组和保护绕组,利用二次引线替代,然后解开剩余绕组端子,如果在端子箱上完成,应注意接线的标志,并严禁互感器二次短路。

3 CVT误差现场测试的影响因素3.1 环境电场干扰电磁式的电压互感器在回路中的阻抗较低,所以测定中周围的电场虽然会在回路中产生电流和电压,但是其值很小,不能影响电磁式互感器的运行,所以其误差可以忽略。

但是电容式电压互感器的耦合电容器通常没有电场屏蔽功能,在现场测定的环境中,带点元件和耦合电容会利用空间电场而形成杂散电容,出现电容电流。

不带电的金属元件和耦合电容也会形成接地电容。

测试中证实,同样规格的CVT 因为安装位置的差异会出现不同的误差,就是因为其周围的电场存在差异,从而造成了干扰,且与CVT电容有关。

目前应用的标准时110KV互感器的电容标准为0.02μF,而220KV互感器的主要电容量为0.01μF,更高电压的互感器其电容则为0.005μF,所以在现场测试中电场对这几种电容的干扰也就不同,对于高压的互感器的干扰要明显高于110KV和220KV互感器,实测的值显示杂散电容多数集中在10pF以下,所以其干扰的影响范围在0.1%左右,校验时可以针对其值进行调整。

35kV长青变电站电压互感器局部放电测试及解体报告

35kV长青变电站电压互感器局部放电测试及解体报告

35kV长青变电站电压互感器局部放电测试及解体报告
发表时间:2017-11-24T16:45:57.483Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:董天文[导读] 35kV长青变电站电压互感器的放电原因主要在于电压互感器手车避雷器计数器故障,造成的内部放电,更换备件之后恢复正常。

(国网天津市电力公司城南供电分公司天津市 300201) 2017年4月9日我们对35kV长青变电站的电压互感器的放电情况进行了分析:结论如下:35kV长青变电站电压互感器的放电原因主要在于电压互感器手车避雷器计数器故障,造成的内部放电,更换备件之后恢复正常。

一、发现放电现象 2016年12月1日对35kV长青站投运后进行例行带电检测试验。

使用UltraTEV Plus+超声波地电压局部放电检测仪局放检测仪带电检测的时候,发现J34-91PT有非常强烈的放电现象,而且附近的开关柜均有不同程度的放电现象。

测试数据如下:
最终完全解决了35kV长青变电站电压互感器的放电问题。

通过这次隐患排查不仅是长青变电站大隐患排查的一个完美解决,对于全运会的保电有了更大的把握;而且这还是对于个人水平有了明显的提高,增加了带电检测的经验以及对于设备异常的判断有了更大的信心。

互感器试验方法 电压互感器

互感器试验方法  电压互感器

互感器试验方法电压互感器互感器试验方法--电压互感器完美的文字格式电压互感器试验方法一、测量绝缘电阻《电气设备预防性试验规程》未对电压互感器的绝缘电阻标准做规定。

测量方法与变压器类似1.刀具选择一次绕组:2500v兆欧表二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表2.步骤(1)断开变压器外部的电源;⑵用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;⑶擦拭变压器瓷瓶;(4)晃动高压侧对地的绝缘电阻① 所有二次侧均短路接地;② 拆卸一次侧中性点接地端子;③短接一次侧,并对地遥测绝缘值;④记录数据。

⑤ 用放电棒将一次侧和二次侧的接地完全放电;(5)用放电棒将ABC接地完全放电;⑹摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角)①短接一次侧,并接地;②拆开二次侧中性点接地端;③ 二次侧短路,对地遥测绝缘值;④ 记录数据。

⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;⑺用放电棒分别对二次侧接地充分放电;⑻摇测高压对低压绝缘电阻①拆开一次侧中性点接地端;②拆开二次侧中性点接地端;③ 一次侧短路,二次侧短路,遥测高低压绝缘值;④ 记录数据。

⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;专业知识共享完美word格式(9)摇动低压对低压的绝缘电阻①拆开二次侧中性点接地端;② 使星形二次侧和开口短路△ 二次侧;③ 一次侧短路接地;④ 遥测低压和低压之间的绝缘值⑤ 记录数据。

⑥用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;二、测量直流电阻1。

电流表和电压表法2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》p319六⑴单臂电桥法:1~10ω-5⑵双臂电桥法:1~10ω及以下2.3.注意事项(1)测量仪器的准确度≥ 0.5; (2)连接导线的接地面积应足够且尽可能短;⑶测量直流电阻时,其它非被测相绕组均短路接地。

4.测量结果判断(电桥使用见《电工网络操作培训教材》p364)测量的相间差与制造厂或以前相应部位测量的相间差比较无显著差别。

35kV电压互感器试验+35kV电流互感器试验报告

35kV电压互感器试验+35kV电流互感器试验报告

35kV电压互感器试验+35kV电流互感器试验报告检测试验报告工程名称:35kV变电站工程项目名称:35kV电压互感器试验检验时间:2016年06月19日报告编号:报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:检测试验报告检测试验日期:2016年6月19日报告编号:001样品名称:35kV母线电压互感器样品安装位置:35kV区域一、铭牌:产品型号额定频率端子标法准确级容量(VA)二、极性:减极性。

三、变比:温度:32℃湿度:60%相别JDZX6-35W50Hz1a 1n2a 2nda dn3P级100额定电压比制造厂家相别编号出产日期大连中原泰克电气AB2016年1月C.2级0.5级5050ABC1a1n实测变比偏差(%)-0.09 2a2n-0.10dadn-0.141a1n-0.112a2n-0.13dadn-0.141a1n-0.122a2n-0.12dadn-0.13349.........54四、直流电阻:温度:32℃湿度:60% 项目一次(Ω)二次(Ω)二次(Ω)二次(Ω)5、励磁特征:A电流(mA)242.6581.8六、绝缘电阻及交流耐压:温度:32℃湿度:60% 项目相别A相(MΩ)1660640B相(MΩ)1650650C相(MΩ)1640630耐压(kV)762时间(Min)11电压(V)57.7109.6电流(mA) 242.8 581.9B电压(V)57.7 109.6电流(mA) 242.5 580.7C电压(V)57.7 109.61a1n2a2n dadnA3350.0730.0970.153B3360.0740.0980.152C3360.0750.0980.152一次对二次及地二次对一次及地检测试验报告检测试验日期:2016年6月19日报告编号:002七、结论判断:被检电压互感器以上实验工程参照GB-2006《电气装备交代实验尺度》结论判别中的工程请求举行,所检测工程及成效均能满意《电气装备交代实验尺度》中的手艺请求及厂家供给的检测尺度,断定以上实验工程及格。

35kV电压互感器技术条件(JDZX9-35_

35kV电压互感器技术条件(JDZX9-35_

表一
额定电压比(kV)
准确级及相应的额定输出(VA) 3P 或 6P
二次极限输出 (VA)
35/√3/√3
30
80
100
600
注:负荷功率因数滞后
4.2.5 额定电压因数及时间
额定电压因数为时,额定时间为连续;
额定电压因数为时,额定时间为 8h。
5.性能要求
绝缘要求
5.1.1 绝缘电阻
在室温下,一次对二次及地不小于 1000M ,二次绕组之间及对地不小于 500 M 。
标志
6.3.1 出线端子标志
一次绕组出线端子标志为:A、N
二次绕组出线端子标志为:a、n
带有两个二次绕组的二次出线端子标志为:1a、1n;2a、2n
剩余绕组的出线端子标志为:da、dn
6.3.2 铭牌标志
互感器铭牌应标出下列内容:
a.
厂名和商标
b.
互感器名称
c.
型号
d.
标准代号、计量标志和计量器具许可证号码
继续在倍额定电压下,各绕组带额定负荷,温升上升不超过 85K。
极性关系表征
标有 A、a、da 的出线端子在同一瞬间具有同一极性。
电压误差和相位差限值
5.4.1 测量级:在额定频率和 80%~120%额定电压之间的任一电压和功率因数为(滞后)的二
次负荷在 25%~100%间的任意值下,其电压误差和相位差不应超过表所列限值。
表接在一次绕组出线端子与二次绕组出线端子和接地螺栓之间;二次绕组之间及对地的绝缘 电阻测量,二次分别短接,用 500V 兆欧表接在二次出线端子之间及与接地螺栓之间。
绕组直流电阻测量 用直流单臂电桥测试一次绕组的直流电阻,用直流双臂电桥测试二次绕组的直流电

35KV电流互感器技术参数速查表

35KV电流互感器技术参数速查表

35KV电流互感器技术参数速查表一、产品概述我们的35KV电流互感器是一种用于电力系统中测量高电压电流的传感器,主要用于保护和测量电路。

它采用电磁感应原理,将高电压电流转换为标准信号,以便于测量和保护装置进行判断。

产品符合GB/T 500622008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》和DL/T 52222005《导体和电器选择设计技术规定》等标准。

二、技术参数1. 额定电压:35KV2. 额定电流:100A、150A、200A、250A、300A、400A等(可根据客户需求定制)3. 准确级:0.2级、0.5级、1.0级、3.0级等(可根据客户需求定制)4. 变比误差:±0.5%5. 角度误差:±30′6. 频率范围:50/60Hz7. 绝缘电阻:≥100MΩ8. 承受电压:42KV9. 温度范围:25℃~+55℃10. 湿度范围:5%~95%三、安装尺寸四、案例分析以一款35KV电流互感器为例,假设其额定电流为200A,准确级为0.2级,变比误差为±0.5%,角度误差为±30′。

在某电力系统中,该电流互感器用于保护和测量电路。

在运行过程中,其准确级和变比误差保证了测量结果的高精度,角度误差则在允许范围内,对系统的影响较小。

五、注意事项1. 在安装和运行过程中,请确保电流互感器符合我国相关法规和标准要求。

2. 请根据实际应用场景选择合适的电流互感器型号和参数。

3. 电流互感器应安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。

4. 电流互感器周围应留有足够的空间,以便于维修和检测。

5. 定期对电流互感器进行绝缘电阻测试和检查,确保其正常运行。

重点和难点解析:额定电压是电流互感器最基本的技术参数之一。

35KV的额定电压意味着该电流互感器适用于35千伏的电力系统。

在选择电流互感器时,必须确保其额定电压与系统的运行电压相匹配。

如果不匹配,可能会导致设备损坏或测量不准确。

电压互感器试验报告模板

电压互感器试验报告模板

电压互感器试验报告背景电压互感器是一种用于测量高电压的装置,常用于电力系统中。

它通过将高电压变换为低电压,使得测量更加方便和安全。

然而,由于互感器的性能会随着时间的推移而发生变化,因此需要进行定期的试验来验证其准确性和可靠性。

本次试验旨在对一台电压互感器进行全面测试,以评估其性能是否符合规定标准,并提供相应的分析、结果和建议。

分析实验目标1.测试互感器的额定负载能力;2.测试互感器的精度;3.测试互感器在额定频率下的频率特性;4.测试互感器在额定负载下的负载特性;5.测试互感器的绝缘强度。

实验步骤1.将待测试的电压互感器连接到实验设备;2.设置实验设备以模拟不同负载条件下的工作状态;3.施加不同幅值和频率的输入信号,并记录输出信号;4.根据记录数据,计算并分析互感器的精度、频率特性和负载特性;5.进行绝缘强度测试,以确保互感器的绝缘性能符合要求。

实验设备1.电压源:用于提供输入信号;2.电流表:用于测量负载电流;3.数字示波器:用于记录输入和输出信号。

结果额定负载能力测试在不同负载条件下,记录并计算互感器的输出电压和输入电压的比值。

根据计算结果,确定互感器的额定负载能力是否满足要求。

精度测试施加不同幅值和频率的输入信号,并记录互感器的输出信号。

通过对比输入和输出信号,计算精度误差,并判断互感器的精度是否在允许范围内。

频率特性测试在额定频率下,施加不同幅值的输入信号,并记录互感器的输出信号。

根据记录数据,分析互感器在不同频率下的响应特性,并判断其是否符合要求。

负载特性测试在额定负载下,施加不同幅值和频率的输入信号,并记录互感器的输出信号。

根据记录数据,分析互感器在不同负载条件下的响应特性,并判断其是否符合要求。

绝缘强度测试施加高电压信号,测试互感器的绝缘强度。

根据测试结果,评估互感器的绝缘性能是否满足要求。

建议根据对电压互感器的全面测试和分析,提出以下建议:1.如果发现额定负载能力不足的情况,建议对互感器进行进一步的优化或更换;2.如果精度误差超过允许范围,建议对互感器进行校准或更换;3.如果频率特性或负载特性不符合要求,建议对互感器进行调整或更换;4.如果绝缘强度不达标,建议采取相应措施提高互感器的绝缘性能。

大学计量专业考试(习题卷11)

大学计量专业考试(习题卷11)

大学计量专业考试(习题卷11)说明:答案和解析在试卷最后第1部分:单项选择题,共19题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]根据JJG 314-2010《测量用电压互感器检定规程》规定,当二次电压为额定值的50%时,准确度0.1级电压互感器的比值和相位误差限值分别为(____)。

A)0.10%、7.5'B)0.15%、7.5'C)0.15%、5.0'D)0.10%、7.0'2.[单选题]失压事件电压触发上限定值范围为(_)标称电压,最小设定值级差0.1V。

A)70%~90%B)70%~80%C)75%~85%D)80%~90%3.[单选题]在三相供电系统中,当总或任一相有功功率方向为反向,同时该总或任一相有功功率大于设定的有功功率反向事件有功功率触发下限,且持续时间大于设定的有功功率反向事件判定延时时间的工况,该工况触发(_)事件。

A)有功功率反向B)无功功率反向C)过载事件D)需量超限事件4.[单选题]依据DL/T 1664-2016《电能计量装置现场检验规程》要求,现场周围环境电磁场干扰所引起被检电压互感器误差的变化,应不大于被检电压互感器误差限值的(____)。

A)1/5B)1/10C)1/15D)1/205.[单选题]用电检查的主要设备是客户的( )。

A)供电电源B)计量装置C)受电装置D)继电保护6.[单选题]根据《国家电网公司用电信息采集系统运行维护管理办法》国网(营销/4)278-2018 规定,复电及电费下发执行失败的任务,应于(_)内派发业务处理工单。

A)1小时B)2小时7.[单选题]额定二次电流为1A的电流互感器额定二次负荷不宜超过(____)。

A)5VAB)10VAC)15VAD)30VA8.[单选题]查询采集系统中台区总表电压、电流瞬时量,表现为某一日电压缺相、功率因数异常,则可能会导致(_)。

A)高损B)负损C)线损突变D)线损波动9.[单选题]三相高供高计用户,电压二次回路串接电阻属于( )窃电形式。

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35kV电压互感器误差测试及误差判断引言
计量装置的准确、稳定运行直接影响到电量统计的准确、公正,涉及广大用电客户的利益。

而电能计量装置的检定是保证电能计量准确、可靠的重要手段。

电压互感器是电能计量装置的一个重要组成部分,其误差直接影响电能计量装置的准确性,确保其安全、正确运行是一项效益显著的工作。

1 电压互感器的分类
按用途分可分为测量用和保护用,测量用电压互感器是输出电压信息给电压表、电能表等;保护用电压互感器是输出电压信息给继电保护装置及设备。

按相数分为单相式和三相式
按变压原理可分为电磁式及电容式电压互感器,又称为TV(PT)及CVT。

电磁式电压互感器的原理是采用一二次线圈绕组不同来实现变压,与变压器相同;而电容式的结构相对较为复杂则是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,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。

按绕组个数分为单绕组和多绕组电压互感器,多绕组顾名思义就是在低压侧只有多个二次绕组,可以根据准确等级不同使用于保护、测量、计量设备。

按高压绕组尾端接地情况分可分为接地电压互感器、不接地电压互感器。

接地是指在高压绕组的尾端直接接地,或高压绕组的中性点接地的三
相电压互感器;高压绕组各部分全部绝缘的称为不接地电压互感器。

按安装位置分为室内型和室外型。

按绝缘介质主要分为干式及油浸式,但也有使用气体绝缘的。

2 电磁式电压互感器基本原理及误差
2.1 电磁式电压互感器工作原理
一次、二次线圈通过铁芯电磁感应,将高电压变换成标准低电压(100;100/3;V),供计量及保护用。

电压互感器入端阻抗为电抗(感抗性质)。

电网的所有元件中,入端阻抗为容抗(XC)性质的有:输电线对地电容;耦合电容器;断路器断口的并联电容及电容式电压互感器(以下简称CVT)。

入端阻抗为感抗(XL)性质的有:电压互感器、变压器及电抗器。

当电网正常操作(断路器投切)出现的操作过电压或大气过电压时,电网会因铁磁谐振(电网中容抗与感抗相等)而烧毁电网的某些元件(例:电压互感器)。

由于变压器和电抗器在工作电压及过电压时其产品处于铁芯饱和状态,产品的入端阻抗值基本不变,而PT在电网电压改变时自身的感抗值可能会与电网的容抗值相等发生铁磁谐振烧毁电压互感器。

所以,在电网中所有的元件中,仅要求电压互感器应避免铁磁谐振的发生。

2.2 电磁式电压互感器误差
电压互感器是通过二次侧的电压U2乘以已、二次绕组的变比KU来计算出高压侧电压的,但由于存在励磁电流、原边与副边绕组电阻和漏抗的存在,就影响了电压互感器的正确性,使得计算结果与高压侧电压在电压值和相位角的偏差,即电压误差和相位误差。

3 影响误差的因数
3.1 电压对误差的影响
由于铁芯的磁导率和损耗角都是在变化的不是恒定不变,电压互感器运行过程中,随着电压升高,铁芯磁密加大,磁导率和损耗角先与电压成正比后成反比,即I0/U1随着电压的升高,先降低且超前,然后升高且滞后;因此互感器不带负荷的比差|fk|和角差?滓k先随着电压的升高而降低,然后再随着增大。

3.2 二次负荷对误差的影响
电压互感器的带负荷误差?着f与二次负荷导纳的大小成正比,与电压值的大小无关。

二次负的阻抗角?准俗称功率因数,会对电压互感器负载误差?着f的相位造成影响。

当cos?准由0.8至1,?着f超前36.80,比差fu变化不大,可能减小也可能增大;角差?滓f减小,可能由正值变为负值。

3.3 线圈匝数对误差的影响
线圈匝数对误差的影响很大,线圈匝数与空载电流■0成反比,但与线圈内阻抗、漏抗成正比,因此在空载时误差■k变化不大,而负载时误差?着f会增大很多,所以互感器误差?着增大。

3.4 铁芯平均磁路长度
铁芯平均磁路越长互感器空载误差越大。

3.5 铁芯材料和磁密对误差的影响
空载误差随着空载电流增大而增大,随着铁芯的磁导率增大而减小。

磁导率高且饱和磁密也高的铁芯互感器误差越小。

3.6 电源频率对误差的影响
空载误差主要看铁芯的饱和程度,如果铁芯不饱和电源频率对误差影响不大。

同时线圈的漏抗与电源频率成正比,负载误差将随频率的增大而增大。

在高压电压互感器中,漏电容电流也和频率成正比,也影响互感器的误差。

所以电源频率在5%以内的变化对误差影响不大。

4 测试方法
文章使用比?^法进行测试。

4.1 实验设备准备
电源操作箱一套5kVA以上操作箱应配备过载自动掉闸装置;升压器一台根据被试电压互感器以及现场实际情况准备多台设备;标准电压互感器一台0.05S级标准电压互感器准确等级应比被试电压互感器高两个等级以上,并要求在检定有效期内;互感器现场校验仪一台准确等级:2级要求在检定有效期内;电压负荷箱2台准确等级:±3% 根据被试电压互感器额定二次负荷值,准备多台该设备,并要求在检定有效期内;专用测试导线一套一次导线及二次导线;专用接地线一组;万用表一只要求在检定有效期内,带钳口(可测电流)。

4.2 接线方法
将被试电压互感器计量二次绕组的首端与互感器校验仪的Ux端子连接,非尾端与互感器校验仪的x端子连接,电压负荷箱Y1接在互感器校验仪的Ux和x两端子之间;如果被试电压互感器有测量或保护绕组,将电压负载箱Y2接测量绕组两端,其它绕组开路,不得短路;将标准电压互感器的a、x端子连接至互感器校验仪的a、x端子,并将接地端子接地。

5 测试步骤
(1)通电前检查。

接线完成后,检定负责人应检查高压线的安全距离是否符合要求,接线是否正确。

(2)预通电检查。

加压过程中设专人监护,稳定的将一次电压升至额定值的5%~10%之间,观察误差值。

如未发现异常情况,误差值正常、设备运行正常则可升到最大电压百分点,然后降为0。

如有异常,应排除后再试测。

(3)按照规程进行误差测试。

6 结束语
文章分析了35kV电压互感器的校验方法,通过对互感器的误差校验保证了电能计量的准确性,使得电能量值得以正确的传递,同时通过误差的判断也是保证电压互感器安全稳定运行的重要手段,电压互感器的校验在电力生产过程中有着重要的作用。

希望以上资料对你有所帮助,附励志名言3条:
1、宁可辛苦一阵子,不要苦一辈子。

2、为成功找方法,不为失败找借口。

3、蔚蓝的天空虽然美丽,经常风云莫测的人却是起落无从。

但他往往会成为风云人物,因为他经得起大风大浪的考验。

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