更换10kV(35kV)母线TV高压熔丝时,先断开(取下)二次侧空气开关(熔丝),再将小车由工作位置拉至试验位置,取下二次插头,将小车由试验位置拉至检修位置后即可更换高压熔丝。
(5)对有刀闸的TV可以单独操作,贵州电子式电流互感器,可用“运行”、“冷备用”、“检修”等三种状态。
(6)母线电压互感器停役时,将二次回路主熔断器或自动开关断开,防止电压反送。 二,贵州电子式电流互感器、电压互感器操作注意事项
(1)同一电压等级的两组母线TV一次侧未并列之前,其二次侧不得并列,防止反充电失压(注:高压侧电压不平衡,低压侧并列后回路内会产生较大环流,容易引起低压侧熔丝熔断,致使保护装置失去TV电源)。因工作需要或系统运行方式调整,允许在一次侧并列运行状态下,通过电压切换开关使二次侧并列运行后将另一台TV停用。 互感器推荐,无锡市锡容电力电器有限公司值得信赖,有需求的不要错过哦!贵州电子式电流互感器
现场条件允许时,应采用电容式分压器测量谐波电压。对已装设电容分压器的现场应使用电容分压器测量,如没有装设且需对谐波电压情况详细了解的测试点应临时装设电容分压器再进行测量。在CVT的高低压电容接地回路接入两个电流传感器,可测得CVT高低压侧电容回路的电流,分别计算两个电容器的压降,向量迭加后可得CVT对应频率下一次侧电压值。现有基于该原理的装置有ABB公司的PQSensor等,使用该装置在150kV某CVT上模拟试验,与并联的电磁式电压互感器比较,结果具有较好的一致性,此设备可安装在已投运的CVT上,不影响CVT原有性能。电容式互感器价格互感器哪家服务好,无锡市锡容电力电器有限公司为您服务!欢迎有需求的朋友们联系!
电流互感器和电压互感器的接线方式
电力系统中的二次设备——继电保护及全自动装置等绝大多数是根据发生故障时电增大、电压降低的特点而工作的,这些电气一般都是通过电流互感器和电压互感器的副圈加到二次设备上.故在此将电流互感器、电压互感器的接线方式加以说明。
一、电流互感器的接线方式
在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式;两相完全星形接线方式;两相差接线方式;两相继电器式接线方式。
1.三相完全星形接线方式
三相星形接线方式的电流保护装置对各故障(如三相短路、两相短路、两相短路并地、单相接地短路)都能使保护装置起动,足切除故障的要求,而且具有相同的灵敏度如图2-l。
当发生三相短路时,各相都有短路电讯即A相İDA,B相İBD,C相İDC.反应到电流互感器二次例的短路电流分别为İa、İb、İc,它们分别流径A相、 B相、 C相继电器的线圈,使三只继电器(如图2一1中的a、b、c)动作.当发生A、B两相短路时A、B两相分别有短路电流İDA、İDB,它们流径电流互感器后,反应到其二次测分别为İa、İb,又分别将电流继电器a、b起动,去切除故障.当发生出接地故障好,则A相继电器a起动,切除故障。
电压互感器,几种常见接地点的作用。电压互感器的接地方式通常有三种:第一种是一次侧中性点接地;第二种是二次侧线圈接地;第三种是互感器铁心接地。三种接地的作用不尽相同。
①一次侧中性点接地
由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地,如图5所示。因为电压互感器在系统中不只有电压测量作用,而且还起继电保护的作用。
当系统中发生单相接地故障时,系统中会出现零序电流。如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号;对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地;由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。
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CVT电容式电压互感器内部结构分析电容式电压互感器(CVT)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是利用电容器的分压原理工作的,其基本结构包括电容分压器、电磁装置、保护装置等,有些还设有载波耦合装置。互感器哪家服务好,无锡市锡容电力电器有限公司为您服务!有需求的不要错过哦!贵州电子式电流互感器
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电容式电压互感器(CVT)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。电力系统中除电弧炉、变频器等传统谐波源外,新能源接入、充电桩等非线性负荷都可能产生大量的谐波。为防止谐波对电网造成进一步的影响,对电网中谐波水平进行准确地监测和及时的治理是必要的环节,而正确地测量电网中谐波含量是监测和治理的基础[1]贵州电子式电流互感器
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