电容式电压互感器-使用说明书

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电容式电压互感器(CVT)简介

电容式电压互感器(CVT)简介
每一部分按试验类型分,又都包括: 出厂试验 型式试验 验收试验
电容式电压互感器(CVT)简介
出厂试验
外观检验(整体部分) 密封性试验(整体部分) 绕组的极性检验(电磁单元部分) 电磁单元的工频耐受电压试验(电磁单元部分) 低压端子对地工频耐受电压试验(电磁单元部分) 保护装置工频放电电压试验(电磁单元部分) 准确度试验(整体部分)
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C1高压电容和C2中压电容串联组成。 电磁单元由中间变压器、补偿电抗器串联组成。
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
950
680
500/ 3
740
1550 1175
1675
注:对同一额定电压给出两个绝缘水平者,在选用时应考虑到电网结构及过电压水平、过电压保护装置的配置及其性 能、可接受的绝缘故障率等。 1.斜线下的数据为外绝缘的干耐受电压。 2.斜线上的数据用于内绝缘。
电容式电压互感器(CVT)简介
电容式电压互感器试验方法
电容分压器分开。当电磁单元的中压端子外露时,型式试 验应在淋雨状态下进行。试验分别对电磁单元的变压器、 电抗器和铁磁谐振阻尼装置进行,试验时应注意将阻尼装 置与变压器的连接线拆开。电磁单元内若接有过电压保护 用放电器件,在试验时也应将其连接线拆开。

电压互感器规程

电压互感器规程

1 电压互感器规程电压互感器将系统的高电压按比例降到可以用仪表测量的数值,便于直接测量,同时作为继电保护和自动装置的信号电源。

1.1 概述1.1.1 电容式电压互感器1.1.1.1 工作原理电压互感器是由电容分压器分压,中间电压变压器将中间电压变为二次电压,补偿电抗器电抗与互感器漏抗之和与等值容抗串联谐振,以消除容抗压降随二次负荷变化引起的电压变化,可使电压稳定。

其电气原理图如图所示。

1.1.1.2 主要结构我站电容式电压互感器为组合式单柱结构,他由电容分压器和电磁装置两部分组成。

电容分压器由一节或几节电容器串联组成,线路端在电容分压器顶端。

图一电压互感器电气原理图C—载波耦合电容 1a1n—主二次1#绕组端子C1—高压电容 2a2n—主二次2#绕组端子C2—中压电容 dadn—剩余电压绕组端子U1—额定一次电压 XL—补偿电抗器低压端A’—中间电压端子(用户需要时引出) N—载波通讯端子T—中间电压变压器 D—阻尼装置L—补偿电抗器 J—带有避雷器的结合滤波器P—保护装置1.1.2 电磁式电压互感器(无图纸及任何说明书)1.1.2.1 工作原理1.1.2.2 主要结构1.1.3 工作特点1.1.3.1 PT一次侧电压决定于电网的运行电压,不受二次电压影响,正常时二次绕组近似于开路,应为他的二次回路是测量仪表、继电器的电压线圈,匝数多,电抗大,通过电流小,二次绕组接近于空载运行。

1.1.3.2 PT二次绕组不允许短路,当二次短路时,将产生很大的短路电流损坏PT,因此一般在二次侧出口装置处装设了熔断器(保险)或自动空气小开关,用于过载和短路保护。

1.2 技术参数1.2.1 基本参数表1.1 电压互感器的基本参数限责任公司0.2/0.5/3P 220kV 所有出线 (A 相)TYD220/√3-0.005H220/√3 0.1/√3, 0.1kV ; 0.5/3P35kV35kV Ⅰ、Ⅱ母线 (A 、B 、C 相)JDX-35中山泰峰电气有限公司 35/√3, 0.1/√3, 0.1/√3, 0.1/ 3kV ; 0.2/0.5//3P电容式电压互感器型号中数字和字母的意义:电磁式电压互感器型号中数字和字母的意义: 没有设备说明书1.2.2 设备铭牌型号500/-0.005H 二次绕组 a-n da-dn 额定一次电压500/3kV额定电压V 100/3 100 绝缘水平1175/1675kV 额定输出VA 1515 额定电压因素 1.5U1N/30S准确级 0.2/0.5/3P 3P额定频率50HZ 温度类别 -40/D 额定电容 0.005μF 总重量 1950kg 二次绕组热极限输出VA500污秽等级Ⅲ级桂林电力电容器有限责任公司表1.3 500kV1号、2号主变出线PT (ABC 相)及500kV1号、2号母线PTTYD 14500/√3-0.005H防污型额定电容额定电压改进序号电容式电压互感器装置型号500/-0.005H 二次绕组a-n da-dn额定一次电压500/3kV 额定电压V 100/3100绝缘水平1175/1675kV 额定输出VA 15 15额定电压因素 1.5U1N/30S 准确级0.2/0.5 3P额定频率50HZ 温度类别-40/D额定电容0.005μF 总重量1950kg二次绕组热极限输出500 污秽等级Ⅲ级VA桂林电力电容器有限责任公司型号TYD220/3-0.005H 二次绕组a-n da-dn 额定一次电压220/3kV 额定电压V 100/3100绝缘水平395/950kV 额定输出VA 50 50额定电压因素准确级0.5 3P额定频率50HZ 温度类别-40/D额定电容0.01μF 总重量1000kg二次绕组热极限输出700 污秽等级IIIVA桂林电力电容器有限责任公司型号TYD220/3-0.005H 二次绕组a-n da-dn 额定一次电压220/3kV 额定电压V 100/3100绝缘水平395/950kV 额定输出VA 15 15额定电压因素准确级0.5 3P额定频率50HZ 温度类别-40/D额定电容0.005μF 总重量668kg二次绕组热极限输出700 污秽等级IIIVA桂林电力电容器有限责任公司型号JDX-35 二次绕组a-n da-dn 额定一次电压35/3kV 额定电压V 100/3100/31.3 电压互感器运行规定1.3.1正常运行1.3.1.1 500kV、220kV 线路出线侧的电容式电压互感器(CVT)在运行中兼作通讯和保护通道。

电容式电压互感器作用

电容式电压互感器作用

电容式电压互感器作用电容式电压互感器是一种常用的电力系统测量仪器,它通过测量电容的变化来实现对电压的测量和传递。

在电力系统中,电压互感器起着至关重要的作用,它能够将高电压信号转换为低电压信号,以供仪表和保护设备使用。

本文将详细介绍电容式电压互感器的工作原理、特点和应用。

电容式电压互感器的工作原理是基于电容的变化来实现的。

它由两层金属箔和绝缘材料构成,当高电压信号作用于电容器时,电容器的电场会发生变化,从而导致电容值的变化。

电容式电压互感器通过测量电容值的变化来反映电压的大小,然后将其转换为相应的低电压信号输出。

这种转换过程需要通过信号处理电路来实现,以保证输出信号的准确性和稳定性。

电容式电压互感器具有一些独特的特点和优势。

首先,它具有较高的精度和稳定性,能够在广泛的电压范围内提供准确的测量结果。

其次,电容式电压互感器具有较低的负载影响和较小的相位差,不会对电力系统的运行产生明显的影响。

此外,它还具有较小的体积和重量,方便安装和维护。

最重要的是,电容式电压互感器不需要外部电源,能够自行工作,大大提高了其可靠性和安全性。

电容式电压互感器在电力系统中有着广泛的应用。

首先,它常用于电力系统的测量和计量,能够对电网的电压进行准确的监测和记录。

其次,它还被广泛应用于保护设备中,用于检测电力系统中的过电压和短路等故障情况。

此外,电容式电压互感器还可以用于电力系统的故障录波和故障分析,为电力系统的运行和维护提供重要的参考依据。

电容式电压互感器作为一种重要的电力测量仪器,在电力系统中发挥着重要的作用。

它通过测量电容的变化来实现对电压的测量和传递,具有精度高、稳定性好和体积小等优势。

电容式电压互感器广泛应用于电力系统的测量、计量和保护等方面,为电力系统的运行和维护提供了重要的支持。

在未来的发展中,我们可以期待电容式电压互感器在电力领域的更广泛应用和进一步的创新。

电容式电压互感器作业指导书 共33页

电容式电压互感器作业指导书 共33页
于被试电流互感器。 交接标准中互感器误差测量应符合下列规定: 1 用于关口计量的互感器(包括电流互感器、电压互感器和组合互
感器)必须进行误差测量,且进行误差检测的机构(实验室)必须是 国家授权的法定计量检定机构; 2 用于非关口计量,电压等级 35kV 及以上的互感器,宜进行误差 测量; 3 用于非关口计量,电压等级 35kV以下的互感器,检查互感器变比, 应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接头的 变比。 4 非计量用绕组应进行变比检查。
• 一)220~500kV有试验抽头引出的电容式 电压互感器
• 2.测量电容器的电容量及介损值
信 屏高 号 蔽压 线 线线
介损仪 CVT
测量C11电容量及介损值
1) 电容分压器低压端电压不应超过允许值。因该端子的绝缘 水平为4kV,所以低压端电压一般应控制在2kV以内。
2) 严格控制补偿电抗器的端电压。因为补偿电抗器的限压元 件是按短时工作要求设计的,应防止其在试验中损坏。补偿电
抗器端电压的控制值应由制造厂提供。例如,对于补偿电抗器
并接一个间隙与电阻的串联支路,间隙的放电电压取补偿电抗 器额定工作条件下电压的4倍的情况,试验中控制补偿电抗器的 端电压不超过3倍额定端电压是安全的。也即试验时中压变压器 一次侧电流不超过额定工况持续电流的3倍。用自激法试验时, 由于补偿电抗器及中间变压器的漏抗与试品C2 为串联回路, 且两者相接近,故试验电源电压应很低,这点应特别注意。
试验项目
1.绝缘电阻测试 2.极性检查(中间电压端子已引出) 3.绕组直流电阻测量 4.变比测试 5.介质损耗角正切值测试 6.二次绕组耐压
1.绝缘电阻测试
电压互感器接线方法
LG E 摇表

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]。

电容式电压互感器试验指导方案说明

电容式电压互感器试验指导方案说明

亠1_I 2 *1-cccr- -CCCC-电容式电压互感器试验指导方案CVT 绝缘电阻试验CVT 即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示:电容式电压见感器原理接线圈电容式电压互感器原理接线图 图中:C1 (相当于试验大厅中 CVT 的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容); YH 为中间变压器;L 为补偿电抗器;N 、E 分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。

对于试验大厅中的 CVT,其主电容最下节 C12与中压电容器 C2装在同一瓷套内,无引 出测量端子。

试验目的:绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。

试验仪器:数字高压兆欧表试验接线(线路图)(1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量:(2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:CKC我波通讯设ft 2T L兆o G=o £(3)低压端“ N'绝缘电阻测量:(4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1 n对其他及地测量接线, 其他绕组同理,故省略)试验步骤(1)试验前准备工作:1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续;2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工;3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。

序号名称数量1KD50A型数字兆欧表1套2试验警示围栏4组3标示牌2个4安全带2个5绝缘绳2根6低压验电笔1支7拆线工具2套温湿度计1只89计算器1个10放电棒1支11现场原始记录本1本4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守;5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场;(2)试验前检查兆欧表:试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳;兆欧表上的接线端子“ E”是接被试品的接地端的,为正极性;“L”是接被试品高压端的,为负极性;“ G'是接屏蔽端的,为负极性;1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“ E”端子,其指示应为零;2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“ a”;3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接;4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;(3)分压电容器极间绝缘电阻的测量:1)分压电容器主电容为多节时,可分解的每节电容器下端接兆欧表“E”并接地,兆欧表“ E”接地,电容器C1下端接地;2)被测电容器上端应接兆欧表的“ L”端;3)为兆欧表接通AC220V电源;4)对于主电容最下节与中压电容器装在同一瓷套内,无引出测量端子的采用以下测试接线:电容器上端接兆欧表“ L”端,中间变压器末端“ E”接兆欧表的“ E”端;C2的测试接线:中压电容器的末端“ N'接兆欧表的“ L”端,中间变压器的末端“ E”接兆欧表的“ E” 端,将被试品短接充分放电后变更试验线。

0SY.412.086SM TYD500型电容式电压互感器使用说明书

0SY.412.086SM TYD500型电容式电压互感器使用说明书

3.11 绝缘水平 3.11.1 标准雷电冲击全波耐受电压:1675kV (峰值 ) 3.11.2 电容分压器绝缘水平: a)高电压端子短时工频耐受电压:740kV(有效值), 1min b) 额定操作冲击耐受电压(峰值) :1175 kV(峰值) c)低电压端子(即通讯端子)短时工频耐受电压:4kV(有效值) ,1min。 3.11.3 二次绕组、剩余电压绕组之间及对地短时工频耐受电压:3kV(有效值) ,1min。 3.11.4 互感器接地端(E)短时工频耐压:5kV(有效值) ,1min。 3.12 绝缘电阻 在室温下,各二次绕组、剩余电压绕组之间及对地绝缘电阻应大于 1000MΩ,一次绕组接地端 E 对二次绕 组、剩余电压绕组对地绝缘电阻应大于 1000MΩ。
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TYD500/ 3 -0.005 型电容式电压互感器

0SY.412.086SM
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套的伞裙起吊产品。 5.3.3 产品安装地点应符合第 2 条规定,并直立安装在水泥金属框架或其它足够坚固的基础上,产品与基础通过 产品底脚上的 4 个 Φ24 孔用螺栓固定。每台产品的电容器编号必须与产品铭牌规定相一致。 6 使用和维护 6.1 对本产品应采用适当的避雷器保护。 6.2 产品使用条件应符合第 2 条,使用电压应符合 3.1 条规定。 6.3 在使用期间应经常检查产品的电气联接是否可靠正常,油箱应可靠接地。出线盒内 az、a 或 2az、2a 或 3az、 3a 或 daz、 da 为阻尼器接入端子, 出厂时已用接线板联好, 应长期固定在绕组两端, 使用期间不允许有松动现象; 用于载波通讯的 N、E 端子,出厂时已短接;作载波通讯时,N、E 端必须打开连接片;不作载波通讯时,该 N、E 必须可靠短接,严禁开路;载波通讯端子右侧为过电压保护间隙(如果有)出厂时已调定(约 0.5mm) 。一次绕组的 接地端(E)应始终保持可靠接地。 6.4 使用期间应经常检查产品密封情况,检查底座及电容分压器下部是否渗油,如发现漏油,应停止使用,并及 时与生产厂家联系。 6.5 用户在现场监测观察窗的油位线时,按照 20 ℃时油位线在中心线位置,在最高最低温度内变化时,油位偏 差在上下 15mm 以内,即为正常运行。 6.6 在接触产品前,须将产品从线路断开,再将产品的导电部位通过接地棒多次放电。 7 验收试验 a)外观检查 仔细检查 CVT 在运输过程中可能引起的损伤,如瓷套破裂、渗油变形等。 b)绝缘电阻测量; c)互感器电压变比测试; d) 检查电容分压器低压端 N 与一次接地端 E 之间的保护间隙及 E 端在二次出线盒中与油箱相连并通过油箱接 地; e)电容分器电容及介质损测量; f)互感器准确度试验(有条件时做) ; g)极性检查。 8 友情提醒 8.1 安装产品时,严禁利用电容分压器起吊。电容分压器编号应与产品铭牌指定的编号相对应。 8.2 验收产品严禁进行下列试验: a)对产品整体进行工频耐压试验。 b) 对一次绕组接地端(E)进行工频耐压试验。 (否则会影响避雷器的正常工作, 建议用 2500V 兆欧表进行绝缘 电阻的测量,绝缘电阻应大于 1000MΩ 方可投入运行。 ) c)从二次侧用感应的方法做空载励磁特性试验。 8.3 使用前检查二次回路,严禁出现下列情况: a)电磁单元的一次接地端 E 开路或接地不良; b)当不使用载波设备时,电容分压器的低压端 N 与接地端 E 开路; c)阻尼器接入端开路或接触不良; d)二次绕组短路。 8.4 使用维护过程中,禁止出现下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求; b)无人看管; c)在停电检修前,不对产品的高压侧进行多次放电处理。 8.5 为安全起见,本产品的维修操作人员必须做到: a)熟悉 CVT 并能熟练操作; b)仔细阅读本说明书及相关资料。 9 订货须知

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用来测量高电压的电器设备。

其工作原理基于电容器的电压分压特性。

电容式电压互感器由一个中心引线和两个金属板组成。

当高电压通过中心引线进入电容式电压互感器时,中心引线和两个金属板之间形成了一个电场。

这个电场将导致两个金属板之间产生电压差。

根据电容器的原理,电容值与电场强度成正比,与金属板之间的距离成反比。

因此,两个金属板之间的电压差将与输入中心引线的电压成正比。

电容式电压互感器通常使用降压比例来测量高电压。

例如,互感器可以降低输入电压的100倍。

这样,当输入电压为1000伏特时,输出电压就是10伏特。

这使得测量和监测高电压变得更加简单和安全。

电容式电压互感器还可以通过改变金属板之间的距离或改变电容器的电容值来调整压降。

这样可以根据需要调整降压比例。

总之,电容式电压互感器通过利用电容器的电压分压特性来测量高电压。

这种工作原理使得测量和监测高电压变得更加方便和安全。

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目录
1.结 构 -------------------------------------------------------- 6 2.使用注意事项 ------------------------------------------------- 7 3.运输和储藏 --------------------------------------------------- 7
电容分压器的电容元件密封于瓷套内,经加热、抽真空干燥后注以脱气、脱水的绝缘油并保持 真空。由温度变化而引起的油量变化可通过位于瓷套上部的外置金属膨胀器进行调节,使瓷套内部 油压始终保持在 0.005~0.05kg/cm2。
电磁单元内的各组成元件密封于箱体后经加热、抽真空干燥后注以脱气、脱水的绝缘油并密封。 温度变化而引起的油量变化可通过油箱顶部的空气层进行压力调节。
用户须知
1) 本说明书放置于一安全和方便的地方,以便于运行和维护人员需要时参考。其它详细资料,可 参考说明书以外的有关资料。
2) CVT 操作人员要求:熟悉 CVT 并能熟练操作者。 3) 仔细阅读本说明书中关于 CVT 的安装,运行及维护的内容。使用 CVT 前,先熟悉有关 CVT 的所
有说明性资料及安全注意事项,然后根据有关要求正确使用 CVT。 4) 使用 CVT 时,禁止发生下列情况:
抑制低次谐波的铁磁谐振现象。 5) 当 CVT 须进行大于 1.5 倍 UN(中性点有效接地系统)或 1.9 倍 UN(中性点非有效接地系统)的
耐压试验时,其端子箱内的阻尼器连接片必须脱开,否则阻尼器将由于长时间过饱和而烧毁, 此时接于谐振电抗器两端的 ZnO 避雷器也将因长时间过电压而损坏,若电抗两端是间隙保护 的,则会有持续放电现象。耐压试验完毕后,将阻尼器连接片复位并紧固。 6) 运行 CVT 时,注意使用条件应在额定范围之内。 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。如 发现漏油现象,请马上与我公司取得联系。 8) 严禁将电容分压器下节与电磁单元分离,如有必要,须经我公司同意。
7) 标志“小心”适用于电容式电压互感器,详见下表。
!小 心
1. 货物验收和开箱时 CVT 损坏:起吊过程中,CVT 包装箱严禁跌落或颠覆,不要使包装箱翻转或横放。
2. 运输时 CVT 损坏:起吊过程中,CVT 包装箱严禁跌落或颠覆
运输 CVT 时严格按照说明书中的规定方式进行,严禁采用其它方式。 3. 安装时
电容式电压互感器(CVT) 的二次电压的大小与加在电容分压器上的一次电压成某一额定比例,相位
相同。
分压器(VD)
一种包括电阻、电容器及电感线圈的设备,利用它可得到所需测量电压的 某一额定分压比的电压。
电容分压器(CVD)
一种仅由电容器组成的分压器。
高压(接线)端
与电网相连的接线端。
低压端
与载波发射电路或接地端相连的端子。
滑木Biblioteka 图 3 CVT 包装箱2) 装卸 起吊包装箱时,钢缆应置于箱体下部有吊链标记的地方,装卸时注意速度要慢而平稳,当用卡
车运输时,为防止包装箱相互撞击,卡车速度≤60km/h。
3-2 储藏
当收到货物后,根据已收到的装箱清单检查其外观,如果为了检查 CVT 而需开箱的,那么检查 完毕后请把包装箱复原,以便于 CVT 的安全储藏。 1)储藏地点
a) 超出本说明书中规定的使用要求 b) 无人看管 c) 电容分压器、电磁单元编号不对应 一台合格的 CVT 的电容分压器部分、电磁单元部分都是配好的,不能相互调换,当发生上述不良行 为时将导致 CVT 损坏,本公司对这些不良行为而引起的后果概不负责。 5) 如果对本说明书中的某些内容不甚明白,请跟我公司联系。 6) 如产品发生故障,请及时与本公司取得联系,并告知下列内容:
保护间隙
一用于抑制过电压的放电间隙,CVT 的保护间隙位于端子箱内,如:电容 分压器低压端对地的保护间隙。
保护用 ZnO 避雷器
并联于谐振电抗器的两端,当二次侧有短路现象时,谐振电抗器上将产生
箱体
端子箱 油位计
过电压,此 ZnO 避雷器是专为抑制此过电压而设置的。 电磁单元的外壳,由钢板制成,内有中压变压器、谐振电抗器、阻尼器和 保护用 ZnO 避雷器组成,并充以变压器油。 位于箱体侧面,内有各二次绕组端子,CVD 低压端,接地端及保护间隙等。 用于指示电磁单元内油位的一种装置。
3.运输和储藏
!小 心
CVT 损坏:吊运时,包装箱严禁跌落或颠覆,严禁使包装箱翻转或横放。 CVT 损坏;运输过程中,包装箱严禁跌落或翻转,并且严格按规定方式,严禁
采用其它方式。
3-1 运输
1) 运输方式 CVT 应直立于包装箱内,包装牢固后方可运输,包装箱如图 3 所示。
向上 唛头
顶盖 侧板
中压变压器(Tr)
把中间电压降为二次电压的变压器。
谐振电抗器(L)
一感应电抗器,在额定频率下,其感抗值近似等于电容分压器的高、中压 电容并联时(C1+C2)的容抗,它用以调整一、二次电压间的相位关系。
阻尼器(ZD)
一用于抑制 CVT 铁磁谐振的负载,它由一饱和电抗器和一电阻串联而成, 联结于二次绕组端子间。
(12)接地端 (13)绝缘油 (14)电容分压器瓷套管 (15)电磁单元箱体 (16)端子箱 (17)外置式金属膨胀器
2.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) CVT 运行时严禁将其二次侧短路。 3) 严禁从 CVT 二次侧进行励磁试验,从 CVT 二次侧加压励磁,带来的结果类似于二次侧短路。 4) 如果 CVT 的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,以便能
前言
本说明书的内容包括电容式电压互感器的结构、安装、运行、维护和检查等,CVT 有关名词及简称
如下表:
名词(及简称)
含义
电压互感器(VT)
为测量仪器、仪表及继电保护装置供电的一种变压器,在正常使用条件下, 其二次输出电压与一次电压成某一额定比例。
一种电压互感器,它由电容分压器和电磁单元相互联结而成,其电磁单元
4.安装
!警 告
电击 在 CVT 带电的情况下严禁带电接线和安装。
CVT 损坏: CVT 的一次侧接地端不接地或接地不良。
!小 心
CVT 损坏: 安装 CVT 时严格按照规定方式,严禁采用其它方式。
CVT 损坏: 不管出于任何理由,严禁将 CVT 的二次侧短路。
1.结 构
电容式电压互感器(以下简称 CVT)包括一电容分压器和一电磁单元,CVT 的典型结构原理图见图 1, CVT 的典型电气连接原理图见图 2。 1) 电容分压器
电容分压器由高压电容(C1)和中压电容(C2)组成,位于瓷套内并充满绝缘油。 2) 电磁单元
电磁单元由中压变压器、谐振电抗器、阻尼器位于油箱内。二次绕组端子、CVD 低压端、避雷器、 接地端及保护间隙等位于端子箱内。 3) 油密封
接地端
正常使用条件下需接地的端子。
中压端
与中压电路相连的端子。此中压电路指 CVT 的电磁单元部分。
高压电容(C1)
高压端和中压端之间的电容。
中压电容(C2)
中压端和低压端之间的电容。
电磁单元
为 CVT 的一部分,与电容分压器的中压端和低压端相连,由它提供二次电 压。
中间电压
在电容分压器的高压端与低压端之间施加一次电压时,其中压端与低压端 之间的电压。
1) 损坏:CVT 安装时严格按照说明书中的相关要求进行,严禁采用其它方式。 2) 损坏:CVT 应在额定条件下运行。 3) 损坏:任何情况下都严禁将 CVT 的二次回路短路。 4. 维护和检查时 严禁使用已损坏的 CVT 或对 CVT 进行误操作。 5. 废品处理与生产厂家联系或当作工业垃圾处理。
3-1 运输 ---------------------------------------------------- 7 3-2 储藏 ---------------------------------------------------- 8 4.安装 --------------------------------------------------------- 8 4-1 拆箱 ---------------------------------------------------- 9 4-2 安装 ---------------------------------------------------- 9 4-3 CVT 现场试验 ------------------------------------------- 10 4-4 连线 --------------------------------------------------- 11 5.检查和维护 -------------------------------------------------- 13 5-1 安装检查 ----------------------------------------------- 13 5-2 CVT 投运后的检查 --------------------------------------- 13 5-3 日常检查 ----------------------------------------------- 14 5-4 周期性检查 --------------------------------------------- 15 6.故障排除 ---------------------------------------------------- 16 7.废品处理 ---------------------------------------------------- 16
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