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本文通过了解目前市场上的高压电流互压器的现状,结合了目前我国关于高压电流互感器的背景,基于我们已掌握的电流互感器的设计和制作技术、绝缘介质技术,应用成熟的合成绝缘子技术和其它制作技术,经过数种新方案设计、比较,最终完成了TBLS3-25工程设计。 相似文献
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电流互感器是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。 相似文献
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电流互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈短路而致烧损,影响保护仪表动作;对电流互感器会造成二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统安全供电。 相似文献
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文章通过对倒立式电流互感器结构的了解,以某220kV变电站倒立式电流互感器为为例,阐述了高压介质损耗及电容量的测量,并结合试验的数据进行了对比分析。 相似文献
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电流互感器是输变电设备的组部件之一,用于将大电流按比例降为小电流,起变流和电气隔离作用,随着电网的发展,高电压等级的大变比电流互感器也越来越多,大变比电流互感器测试问题也更加突出,为此,主要阐述了大变比电流互感器等安匝法测试的原理及方法。 相似文献
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电流互感器是利用变压器原理进行变换电流的一次电气设备,它的主要作用是将高压小电流和低压大电流变成低压小电流,因而在电力系统中得到了广泛的应用。本文重点阐述了电流互感器基本原理,电流互感器使用注意事项和故障处理。 相似文献
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电流互感器二次侧开路是电力系统运行的常见故障,也是最危险的故障之一。在总结分析多起电力系统电流互感器二次侧开路事故的典型事例后,并对电流互感器的开路原因和其伴随现象进行了分析后,我们提出了加载电流互感器二次侧过电压保护器的解决方案。将电流互感器二次侧过电压保护器接于二次绕组两端,正常运行时漏电流极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除,电路恢复原状后,又重新投入正常运行工作。所以,电流互感器二次侧过电压保护器可以有效抑制发电厂和变电站因电流互感器二次开路引起的事故,从而保证了电力系统的安全运行。 相似文献
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电流互感器是电力系统中用于计量和继电保护保重要设备.其中可分为传统式电流互感器和新型电子式电流互感器(包括光电混合式电流互感器),电磁式电流互感器在电力系统中己经应用了一个多世纪了,其原理简单、制造技术成熟、输出容量大、加上运行稳定,适合长期运行而被广泛运用.本文着重阐述了其参数和特征. 相似文献
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低压电流互感器的应用是一个重要的技术参数,在整个运行过程中能起到良好的作用。本文主要是围绕低压电流互感器的选用进行分析,对低压配电系统中电流互感器选择中容易出现的问题进行探讨。 相似文献
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电流互感器在电力计量申发挥具大的桥梁作用,电能计量装置能不能准确的计量电能,受到电流互感器及接线方式的直接影响,本文主要针对电流互感器短路的故障进行分析,说明其对计量装置对供用电双方的影响。 相似文献
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当前,在10KV电压等级的电网中往往都是选用小电流接地方式。如果在系统中出现单相接地故障的话,不会形成较大的短路电流,因此,在现实操作中,通常为了不对对外供电产生影响,是允许带接地工作一段时间的。但是为了有效地避免其他两相对地电压升高影响到绝缘或导致电压互感器的损坏,工作人员就务必要及时地找到接地点,然后尽快将其切除。与此同时,在电网顺利运转或者发生故障的时候,为了满足母线等设备对电压采样所需,母线就必须准确地安装电压互感器。当前,在10KV电压等级的电网中应用得最为广泛的是三相四线制PT接线方法,但是由于此种接线方法属于分体式,所以在安装接线的过程中时常会出现接错线的现象,严重影响到施工的整体质量。本文就将针对三相四PT接线方式原理分析及电气试验进行简要的分析。 相似文献
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本文系统地介绍了电流互感器的分析、多型号电流互感器混用对继电保护的分析,并提供实际工程中接地对保护的影响作为参考。 相似文献
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介绍了一起500kV电流互感器的氢气超标故障,结合电气试验和绝缘油试验数据,对电流互感器故障进行综合分析,并介绍了故障处理情况。 相似文献
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介绍了高电压条件下测量电流互感器介损的意义,列举了异常试验分析判断方法、原因,提出了故障电流互感器的处理方法。 相似文献
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现代电力事业的不断发展,电网中接入了各项设备,其中电流互感器属于较为重要的设备之一。由于其工作原理及运行方式较为特殊,容易产生强大的磁势,二次线圈会感应到强大的电压,对于设备及人员产生较大的威胁,因此电流互感器的不能够在二次侧进行开路运行。本文简单分析了电力互感器二次开路产生的原因,电流互感器二次开路的现象,如回路仪表指示异常、继电器等设备冒烟、电流互感器本体有噪声且振动等不均匀等,最后根据上述情况提出了几点处理措施,包括开路位置判断、短路处理、短路范围内排查开路点等,为从事电流骨干器管理的人员提供一定的参考与借鉴。 相似文献
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电流互感器在使用过程中要求其二次负载阻抗不应大于互感器额定容量,如果过大,反映到现场运行过程中就可能引起测量扣计量误差。在电流互感器投运前对其二次负载阻抗的大小应进行测试,消除这些可能影响计量准确性、造成电能损失的误差的存在。 相似文献