更新日期: 2024-05-14

倒立式电流互感器油介损试验的必要性

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倒立式电流互感器油介损试验的必要性 4.7

本文介绍了在某型倒立式CT在交接时接连发现油介损超标现象,通过现场比对及反复验证,对造成倒立式CT油介损升高的各种原因进行分析后,找出造成CT油介损升高的原因,并提出相应建议与措施。

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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。

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本文阐述了一座220kv变电站倒立式电流互感器在正常运行过程中,发生的一起爆炸事故,并结合其爆炸前带电取油色谱数据进行分析探讨,目的在于提高制造工艺质量,通过科学、有效的管理,减少倒置式电流互感器事故的发生,与此同时并对生产安装及运行维护提出了改进措施和技术对策。

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倒置式电流互感器带电取油样装置的研制

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倒置式电流互感器带电取油样装置的研制 4.3

根据油浸倒置式电流互感器的结构特点,研制了带电取样装置,利用油样引下装置将油样引至工作人员方便采集的位置,避免了设备因油样采集而停电,保障了作业安全,实现了倒置式电流互感器带电取样。通过数据对比,证实油样引下装置不会增加油量消耗,所采油样的色谱数据也与原采样装置基本吻合。

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电流互感器现场高压介损测量

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电流互感器现场高压介损测量 4.7

高压介损能灵敏反映电流互感器的绝缘状况,预试中当tanδ超标或怀疑有其它绝缘缺陷时,需进行高电压下的tanδ测量,同时注意相应电容量的变化。串联补偿法用于电流互感器高压介损测量是解决现场试验电源问题有效方法,在现场进行高压介损测量时,特别要注意高压引线及强电场干扰的影响。对测量结果要进行综合分析。

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高压电流互感器现场介损特性试验及试验标准的讨论 4.5

简要介绍了高压电流互感器现场介损试验方法,以及如何用介损特性测试数据诊断故障等问题。

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LAB6-35+正立式电流互感器产品样本 4.7

互感器类 额定一次 电流(a) 2×50 2×75 2×100 2×150 2×200 2×300 2×400 2×600 2×1000 准确级及组合 0.2s/10p15/10p15 0.2/10p15/10p15 0.5/10p15/10p15 0.2s/10p20/10p20 0.2/10p20/10p20 0.5/10p20/10p20 额定 输出(va) 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30 公称爬电比距 (mm/kv) ≥16 w1≥20 w2≥25 w3≥31 额定短时热 电流(ka) 5.3~10.6 7.9~15.8 10.6~21.2 15.8~31.6 21~42 31.5~45 31.5~45 31.5~45 31.5~45 额定动稳定 电流(ka) 13~26 20~40 27~54

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低压电流互感器-低压开口式电流互感器

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电子式电流互感器的研究 4.5

电子式电流互感器相对于传统电磁式互感器在智能电网的建设中有着诸多的优点,本文对电子式电流互感器的工作原理分类、产品在国内外的研发现状及应用前景进行了研究,并对其在智能变电站应用的优缺点进行了探讨。

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一种变频测量电流互感器介损的方法

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一种变频测量电流互感器介损的方法 4.6

针对电流互感器现场介损测试易受电磁干扰的特点,在常规试验基础上,分别进行了高压试验和变频试验。适当提高试验电压和改变试验电压频率的试验方法,均可比较有效排除电磁场的干扰,从而获得可信的介损值。通过对比两组试验数据发现,高压法测试电压较高且不易操作,而变频法却可在较低的试验电压下就获得更加稳定可靠的介损值,且易于操作,因而可以在现场介损测试中广泛推广。

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高压电流互感器的末屏介损测量 4.4

介绍了高压电流互感器末屏对二次线圈及地的介损测量方法;分析了末屏引出结构方式和试区空气相对湿度对末屏介损的影响。认为采用绝缘小瓷套管的末屏引出方式的介损较小;要求试区空气相对湿度在75%以下,以得到较准确的测量结果。

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低压穿心式电流互感器的正确使用 4.4

简述了低压穿心式电流互感的优点,强调穿心式电流互感器一次侧匝数以穿越其内圆的匝数为准,举例详述其一次侧匝数的绕法及安匝数的计算,可供农村电工参考。

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电流互感器试验(1)

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电流互感器试验(1) 4.6

1概述1.1电流互感器的基本原理图1是电流互感器的原理图。电流互感器的一次绕组串接入被测线路中,二次绕组接测量仪表或继电器。当一次绕组通过电流i1时,二次绕组感应出电动势e2,二次电流i2流经二次负荷,如图1所示(图1中用电流表a代表二次负荷)。如果额定一次电流为i1n,额定二次电流为i2n,则电流互感器的额定电流比为:

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电流互感器试验(2) 电流互感器试验(2) 电流互感器试验(2)

电流互感器试验(2)

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电流互感器试验(2) 4.5

2电流互感器额定值、绝缘要求和试验项目2.1概述电流互感器是一种互感器,在正常使用条件下其二次电流与一次电流实质上成正比,而其相位差在连接方法正确时,接近于零。它的一次绕组串联于被测电路中。二次绕组与测量仪器、仪表、继电器或其他类似电器电流回路串联。

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电流互感器试验(3)

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电流互感器试验(3) 4.3

3密封性试验、出线端子标志检验和绝缘性能试验3.1密封性试验油浸式电流互感器的密封性试验是考核底座焊接质量和储油柜的铸件质量以及瓷件与箱沿连接处,瓷件与储油柜连接处的密封装配质量。

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电流互感器试验(9) 电流互感器试验(9) 电流互感器试验(9)

电流互感器试验(9)

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电流互感器试验(9) 4.6

8短时电流试验短时电流试验包括:短时热电流试验和动稳定试验两部分,需在强电流试验站进行。本试验方法适用于额定频率50hz的电力系统供电气测量和保护用的新制造的电流互感器,也适用于新研制的电流互感器。

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电流互感器试验(10)

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电流互感器试验(10) 4.3

9一次绕组的冲击试验和户外互感器的湿试验冲击耐压试验应按gb311的有关规定进行。试验电压应加到一次绕组各出线端子(连在一起)与地之间。夹件、箱壳(如果有)、铁心(如果要求接地)以及二次绕组的所有出线端子均应接地。本试验是考核产品在大气过电压的情况下,能否安全运行而不受损坏。

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电流互感器试验(12)

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电流互感器试验(12) 4.8

11.2额定值和性能要求11.2.1额定对称短路电流倍数(kssc)的标准值3、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、25、30、40及50,加底线者为优先值。11.2.2对称短路电流的标准值(1)额定短时热电流(ith)方均根值(ka)。6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80和100.

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电流互感器试验(4)

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电流互感器试验(4) 4.5

4一、二次绕组的工频耐压试验和局部放电试验4.1概述工频耐压试验前,应先测量绝缘电阻,其试验方法参照电压互感器的绝缘电阻测定方法。关于绝缘电阻的要求应在工厂技术条件中给出。如无规定时,油浸式互感器在室温为20℃时可参考表11所列数据。

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油纸绝缘倒立式电流互感器绝缘设计 4.7

对倒立式电流互感器的主绝缘结构进行分析,根据此型互感器的特点,分别对绝缘的各个部分建立物理与数学模型,提出计算依据,并给计算出实例.

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干式电流互感器介损的高压测量

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干式电流互感器介损的高压测量 4.4

介质损耗因数(tanδ)是表征设备绝缘性能的基本指标之一,也是反映设备运行状态的重要参数。《ll0~500kv电流互感器技术标准》中规定,l10kv及以上电压等级的电流互感器,在出厂时应进行l0kv和额定电压下的介质损耗因数测量。《q/gdw168—2008输变电设备状态检修试验规程》中要求对主变套管、互感器、断路器等运行设备开

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试论降低电磁式电流互感器设计容量的必要性 4.8

随着测量技术和继电保护技术的发展,数字化、智能化仪表以及微机化保护装置的大量采用,供电系统中电磁式电流互感器二次侧的负荷已大大降低。但供电系统用电流互感器的设计标准至今未变,即仍要求生产厂家沿用多年前制定的相关标准中规定的额定容量来制造电磁式电流互感器,而该额定容量比现在的实际负荷要大很多。本文讨论二次侧负荷减小对电磁式电流互感器的影响,经过分析和论证,进而提出在电磁式电流互感器设计制造上应降低其二次侧额定容量的建议。

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倒置式电流互感器的结构特点及防振要求 4.6

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忆炎

职位:造价专业主管

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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