西安交通大学《发电厂电气部分(高起专)》第二章 期末考试拓展学习7

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15秋西交《发电厂电气部分(高起专)》在线作业

15秋西交《发电厂电气部分(高起专)》在线作业

西交《发电厂电气部分(高起专)》在线作业一、单选题(共 26 道试题,共 52 分。

)1. 单母线接线在检修母线隔离开关时,必须:、. 断开全部电源. 断开部分电源. 只断开要检修的隔离开关. 都不对正确答案:2. 高压隔离开关选择技术条件,下列所列各项中可以不需要考虑的是()。

、. 电流、电压. 动稳定电流、热稳定电流和持续时间. 开断电流、操作循环. 接线端子的机械荷载正确答案:3. 如下四种厂用电动机的供电接线方式,供电可靠性最差的是()接线?、. 双端供电式. 单层辐射式. 双层辐射式. 干线式正确答案:4. 根据各部分的功能不同可能会把具体的元件分解成若干部分的接线图是()、. 归总式接线图. 展开接线图. 安装接线图. 屏后接线图正确答案:5. 电压互感器二次侧不容许短路是因为()?、. 二次侧会出现过电压. 二次侧短路会烧毁绕组. 二次侧短路会烧毁仪表. 电压互感器无效正确答案:6. 验算裸导体短路热效应的计算时间,采用()。

、. 主保护动作时间. 主保护动作时间加断路器全分闸时间. 后备保护动作时间加断路器全分闸时间. 后备保护动作时间正确答案:7. 中小型水电站和变电所所用的屋外配电装一般采用()布置方式?、. 低型. 中型. 高型. 半高型正确答案:8. 有关开关电器的作用下列说法不正确的是()。

、. 正常工作情况下可靠地接通或断开电路. 在改变运行方式时进行切换操作. 当系统中发生故障时迅速切除故障部分,以保证非故障部分的正常运行. 在电力系统中起到汇集和分配电流的作用正确答案:9. 断路器额定关合电流满足()。

、. 不小于短路电流有效值即可. 不大于短路电流有效值即可. 不小于短路电流冲击值即可. 不大于短路电流有效值即可正确答案:10. 选用的电器额定电流不得低于所在回路各种可能运行方式下的持续工作电流,则发电机回路电流按()选择。

、. 发电机铭牌标注的额定电流. 1.05倍发电机铭牌标注的额定电流. 1.1倍发电机铭牌标注的额定电流. 1.2倍发电机铭牌标注的额定电流正确答案:11. 火力发电厂高压厂用变压器引接点的电压波动超过()时应采用有载调压变压器。

西安交通大学“电气工程及其自动化”《高电压技术(高起专)》23秋期末试题库含答案版

西安交通大学“电气工程及其自动化”《高电压技术(高起专)》23秋期末试题库含答案版

西安交通大学“电气工程及其自动化”《高电压技术(高起专)》23秋期末试题库含答案第1卷一.综合考核(共20题)1.同一固体电介质、相同电极情况下,直流电压作用下的击穿电压()工频交流电压(幅值)下的击穿电压。

A.高于B.低于C.等于D.无关于2.同一固体电介质、相同电极情况下,直流电压作用下的击穿电压()工频交流电压(幅值)下的击穿电压A.高于B.低于C.等于D.无关于3.高压电气设备的绝缘受潮后。

其电导率和介质损耗均迅速增大,在工频电压作用下,很容易造成热击穿,所以其工频击穿电压大幅降低。

()A.正确B.错误4.下列表述中,对波阻抗描述不正确的是()。

A.波阻抗是前行波电压与前行波电流之比B.对于电源来说波阻抗与电阻是等效的C.线路越长,波阻抗越大D.波阻抗的大小与线路的几何尺寸有关5.偶极子极化()。

A.所需时间短B.在频率很高时极化加强C.属弹性极化D.与温度的关系很大6.当避雷器与被保护设备之间有一定距离时,若有雷电波侵入,则在被保护设备绝缘上出现的过电压将比避雷器的残压()。

A.低一个∆UB.高一个∆UC.一样大D.不一定7.绕击率与避雷线对边相导线的保护角、杆塔高度的关系是()A.与保护角成正比,与杆塔高度成正比B.与保护角成正比,与杆塔高度成反比C.与保护角成反比,与杆塔高度成正比D.与保护角成反比,与杆塔高度成反比8.不对称短路引起的非故障相电压升高属于()A.操作过电压B.工频过电压C.谐振过电压D.大气过电压9.构成冲击电压发生器基本回路的元件有冲击电容C₁,负荷电容C₂,波头电阻R₁和波尾电阻R₂,为了获得一很快由零上升到峰值然后较慢下降的冲击电压,应使()A.C₁>>C₂、R₁>>R₂B.C₁>>C₂、R₁<<R₂C.C₁<<C₂、R₁>>R₂D.C₁<<C₂、R₁<<R₂10.电机绕组匝间绝缘上所受电压与侵入波陡度a成正比,为保护匝间绝缘,应将陡度限制在一定范围之内。

()A.正确B.错误11.放电形成时延:从形成第一个有效电子的瞬时起到间隙完全被击穿为止的时间。

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类火电厂的分类:(1)按燃料分:燃煤发电厂,燃油发电厂,燃气发电厂,余热发电厂,利用垃圾和工业废料作为燃料的发电厂。

(2)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。

(3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。

(4)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂(5)按发电厂总装机容量的多少分:小容量发电厂,中容量发电厂,大中容量发电厂,大容量发电厂。

水力发电厂的分类:(1)按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。

(2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。

核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。

2、抽水蓄能电厂的作用调峰,填谷,备用,调频,调相。

3、发展联合电力的效益(1)各系统间电负荷的错峰效益。

(2)提高供电可靠性、减少系统备用容量。

(3)有利于安装单机容量较大的机组。

(4)进行电力系统的经济调度。

(5)调峰能力互相支援。

4、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程 P14火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。

整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。

能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。

5、水力发电厂的基本生产过程答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。

(完整版)发电厂电气部分期末考试题(含答案),推荐文档

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《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案一、填空题(每题2分,共20分)1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。

2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能-> 机械能 -> 电能。

3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。

4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。

5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。

6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。

7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。

8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。

9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。

10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

)(每题2分,26分)1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。

A.内桥接线B.单母线带旁路接线C.双母线接线D.单母线分段接线2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。

A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性C.并且两者的设备数量一样D.但双母线接线具有更大的运行灵活性3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV 时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。

发电厂电气部分-学习指南 西交大考试题库及答案

发电厂电气部分-学习指南  西交大考试题库及答案

发电厂电气部分-学习指南答案一、填空题1. 火力发电厂的能量转换过程是 能―― 能―― 能―― 能。

1.化学能 热能 机械能 电能2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许 。

2.开路3. 导体热量的耗散有 、 和 三种形式。

3.对流 辐射 导热4. 按输出能源分,火电厂分为 电厂和 电厂。

4.热 凝汽式 (无顺序)5. 根据运行状态,自启动可分为 、 和 三类。

5.失压自启动 空载自启动 带负荷自启动6. 大型火力发电厂厂用电系统接线通常都根据 的接线原则,采用 的接线形式。

6.按炉分段 单母线分段7. 发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量 。

(填增大或减小)7.减小8.加装旁路母线的唯一目的是 。

8.不停电检修出线断路器9.厂用供电电源包括 、 和 。

9.工作电源 启动和备用电源 事故保安电源10.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为 。

10.一次能源11. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建筑物组成的整体即为_________。

答案:配电装置。

12. 导体的热稳定是指 。

12.导体的短时最高发热温度不超过导体材料的短时最高允许温度13.核电厂的系统由核岛和 组成。

13.常规岛14. 水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在相上,其计算公式为 。

14.B 相 271073.1sh i a L ⋅⋅⨯-15.少油式断路器中油的用途是 。

15.灭弧介质16. 在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要。

16.小17.计算导体的长期发热时,发热时间常数Tt的物理含义是。

17.在绝热状态下,导体温升达到稳定温升所需的时间18.电力系统由发电厂、、和组成。

18.变电站、输电线路、用户19.发电机引出线导体截面积是按选择的,而配电装置的母线截面积则是按选择的。

西安交通大学《发电厂电气设备》第二章 期末考试拓展学习3

西安交通大学《发电厂电气设备》第二章 期末考试拓展学习3

西交《发电厂电气设备》第二章短路电流的计算
电力系统短路电流:
电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。

其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。

例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。

大容量电力系统中,短路电流可达数万安。

这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。

三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。

其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。

在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。

在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。

发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。

在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。

它有多种分量,其计算需采用电子计算机。

在短路后约半个周波(秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。

它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。

短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。

它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。

供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.。

西安交通大学热力发电厂(高起专)期末考试高分题库全集含答案

西安交通大学热力发电厂(高起专)期末考试高分题库全集含答案

143027--西安交通大学热力发电厂(高起专)期末备考题库143027奥鹏期末考试题库合集单选题:(1)电厂实际生产的整个能量转换过程的不同阶段都存在着各种损失,为此以各种效率来反映其()。

A.不同阶段的初焓和终焓的比值B.不同阶段的可用热量的大小C.不同阶段的输入能量转变为有用能量的利用程度D.不同阶段输入热量的大小正确答案:C(2)主蒸汽管道与给水管道在空间都布置成几段弯曲形式,这种方法属于()A.自然补偿B.补偿器C.冷补偿D.便于布置正确答案:A(3)随着回热加热级数的增多,()。

A.回热循环效率的增加值逐渐增多B.回热循环效率的增加值不变C.回热循环效率的增加值逐渐减少D.回热循环热经济性的增加值逐渐增多正确答案:C(4)随着加热器级数的增加,下列说法正确的是()A.最佳给水温度不变B.热经济性下降C.热效率的增长率增加D.加热器投资增加正确答案:D(5)采用蒸汽中间再热循环后,与朗肯循环相比,可以提高汽轮机排气()A.温度B.干度C.压力D.湿度正确答案:B(6)水在锅炉中的加热汽化过程是一个()A.定熵过程B.定压过程C.定温过程D.定容过程正确答案:B(7)在实用范围内,提高蒸汽初压力能提高循环效率,其原因是:()A.蒸汽容积流量增加B.汽轮机功率增加C.锅炉内饱和温度提高D.蒸汽过热度提高正确答案:C(8)在单元制主蒸汽管道的双管系统中采用中间联络管的主要目的在于:()A.减少新蒸汽压力损失B.均匀分配蒸汽流量C.防止发生蒸汽温度偏差过大D.防止管内发生水冲击引起管道振动。

正确答案:C(9)采用中间再热的目的是:()A.提高回热经济性B.提高初参数后使排汽湿度不超过允许值C.提高机组设计功率D.利用锅炉烟道的余热以降低排烟温度正确答案:B(10)补充水进入除氧器的水位调节是通过:()A.调整高压加热器的疏水量来实现B.控制化学水进口量来实现C.控制给水泵再循环水量来实现D.水平衡管来实现。

发电厂电气部分(高起专)[范文大全]

发电厂电气部分(高起专)[范文大全]

发电厂电气部分(高起专)[范文大全]第一篇:发电厂电气部分(高起专)一、简答题1、水力发电厂可分为几类?答:(1)按集中落差的方式分:堤坝式水电厂、引水式水电厂混合式水电厂;(2)按径流调节的程度分:无调节水电厂、有调节水电厂。

2、为何电流互感器在运行时二次绕组严禁开路?....答:由磁势平衡方程式:I1N1+I2N2=I0N0,可知当二次开路时,I2=0,一次磁势完全用于励磁,使得铁芯严重饱和,且磁通为平顶波(由磁化曲线得)1)二次电势:e2=-N2dϕ/dt,对于平顶波,在过零时,会出现成千上万伏的尖顶电势,使得互感器本身、表计、继保、自动装置以及连接导线的绝缘有被击穿的危险,也会危急人身安全。

2)(由于铁芯严重饱和),铁芯严重发热,铁片中间、铁芯与一次、二次绕组间的绝缘受热有被破坏的危险3)剩磁使得误差增大,使得设备磁化。

所以电流互感器在运行时二次绕组严禁开路。

二、论述题1.大电流导体周围钢构为什么发热?其有什么危害?减少大电流导体周围钢构发热,常采用哪些措施?答:大电流导体周围会出现强大的交变电磁场,使其附近钢构中产生很大的磁滞损耗和涡流损耗,钢构因此发热,若有环流存在,发热还会增多。

钢构温度升高后,可能使材料产生热应力而引起变形,或使接触连接损坏。

混凝土中的钢筋受热膨胀,可能使混凝土发生裂缝。

为了减少大电流导体周围钢构发热,常采用下列措施:(1)加大钢构和导体间的距离,进而减弱磁场,因此可降低磁滞和涡流损耗;(2)断开钢构回路,并加上绝缘垫,消除环流;(3)采用电磁屏蔽;(4)采用分相封闭母线。

2.什么是导体固有频率?导体电动力计算时为什么要考虑振动?什么时候考虑?怎样解决?答:导体具有质量和弹性,当受到一次外力作用时,就按一定频率在其平衡位置上下运动,形成固有振动,其振动频率称为固有频率。

由于受到摩擦和阻尼作用,振动会逐渐衰减。

若导体受到电动力的持续作用而发生震动,便形成强迫振动,电动力有工频和2倍工频两个分量。

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西交《发电厂电气部分》(高起专)
第二章互感器
互感器技术的发展
50年代初期,互感器制造仅是按得到的样机及资料仿制,品种少、结构简单,未形成系列。

沈阳变压器厂在1953年翻译了苏联图纸,建立起仿苏的产品系列并开始试制,并于1956年试制成功仿苏220kY油浸绝缘电压互感器,1958年试制成功仿苏220kY油浸绝缘电流互感器。

自此,中国已可以制造0.5kV~220kV各种规格的电流互感器和电压互感器并形成了系列。

1958年后开始在仿制产品的基础上自行设计。

沈阳变压器厂、华通开关厂试制成功l0kV环氧树脂浇注电流互感器,取代了仿苏产品。

同时对油浸绝缘互感器进行了改型设计,形成了新的互感器系列。

60年代后,沈阳变压器研究所先后组织了多次全国统一设计,完成了0.5kV干式电流、电压互感器,l0V浇注绝缘电流、电压互感器,35kV油浸绝缘电流、电压互感器,110kV油浸绝缘电流、电压互感器新系列的设计、试制,提高了产品的技术性能,使产品更符合中国国内市场的需要。

1970年后,我国互感器的整体技术水平有了更大的提高,品种日益增加。

沈阳变压器厂先后又试制成功330kV和500kV油纸绝缘电流互感器。

西安电力电容器厂也试制成功500kV电容式电压互感器。

各互感器制造厂也不断对产品进行改进和完善,我国已具有当时国际上互感器行业最高电压等级的产品制造能力。

至此,我国已制造了0.5kV~500kV电压等级的各种规格电流、电压互感器,最大电流达25000A,并形成了比较完整的系列。

还设计制造了各种特殊用途的互感器,如零序互感器、矿用互感器、中频互感器等。

西安高压开关厂1987年试制成功~100kV直流电流互感器,并在舟山直流输电线路上投入运行。

随着城市供电系统的发展需要,我国开始发展使用SF6组合电器。

1973年,西安高压开关厂研制的110kV SF6组合电器在湖北丹江口水电站投入运行。

与组合电器配套的110kV SF6气体绝缘电压互感器和电流互感器于1979年在上海互感器厂试制成功,以后又试制成功220kV SP6气体绝缘电压互感器和电流互感器。

为了进一步提高互感器技术水平,我国开始引进国外先进的互感器制造技术。

1979年沈阳变压器厂从法国阿尔斯通公司引进了500kV油浸绝缘电流互感器制造技术。

上海互感器厂于1984年从德国WB公司引进了72.5kV-500kV SP6气体绝缘互感器制造技术,又从瑞士BBC公司引进了lOkV-35kV浇注绝缘互感器制造技术。

之后,天津互感器厂、沈阳互感器厂、江西互感器厂等先后从国外引进了浇注绝缘互感器制造技术,北京互感器厂还引进了西门子油浸绝缘互感器制造技术。

1993年,上海互感器厂与德国MWB公司合资,成立了上海MWB互感器有限公司。

引进的72.5kV~750kV独立式SF6气体互感器制造技术,在国内制造并于1995年投入运行。

2000年,上海互感器厂与传奇集团(TRENCH)扩大合资,引进瑞士HAEFELY35kV~550kV油浸绝缘电流互感器、
油浸绝缘电压互感器、电容式电压互感器、套管及电抗器制造技术。

引进的SF6气体绝缘电流互感器及油浸绝缘电流互感器都是国际上最新、最先进的倒置式结构。

引进的SP6气体绝缘电压互感器及油浸绝缘电压互感器均采用单级铁心结构,消除了历年来制造的串级铁心结构电压互感器存在的缺陷。

这些产品技术性能先进,运行可靠,是目前国内、国际上深受用户欢迎的产品。

1964年,我国制定了第一个互感器产品的专、业标准JB572~575-196&,但它只是在苏联国家标准FOCT基础上作了少量改动、翻译而成。

1975年根据我国电力系统的发展需要互感器行业的实际技术水平,对专业标准JB572-575-1964作了修改后上升为国家标准GBl207-1975《电压互感器》和GBl208-1975《电流互感器》。

1986年对国家标准进行较大幅度更改,修订为国家标准GBl207-1986《电压互感器》和GBl208-1987《电流互感器》,等效采用了IEC标准185、186。

1997年又对国家标准进行大幅度更改,修订为国家标准GBl207-1997《电压互感器》和GBl208-97《电流互感器》,等同采用了IEC标准IECl85:1987和IEC 186:1987。

2002年按IEC新标准对互感器标准进行了修改并采用了新的标准号IEC60044-1《电流互感器》和IEC60044-2《电压互感器》。

我国互感器等同采用IEC新标准的报批稿已于2003年定稿报批,不久将颁布。

互感器制造业的发展历程是从零星制造到专业化生产直至大规模生产,产品质量多年来也不断提高,基本上达到了互感器产品质量分等标准要求。

70年代末至80年代初,互感器行业进行过三次规模较大的行业质量检查,对互感器行业的生产企业分批进行了质量抽查,促进了各企业产品质量和管理水平的提高。

进入90年代后,国际上对质量管理要求更严格,更规范,并颁布实施了IS0-9000《质量管理程序文件》。

互感器行业一些主要生产企业均先后通过了ISO-9000《质量管理程序文件》认证。

科研工作是每个行业产品技术进步、产品质量提高的根本。

在我国互感器制造业形成规模数量后,鉴于标准的不断提高,以及产品在制造、运行中发生的质量问题,有针对性地开展科研工作就显得特别重要。

沈变所曾组织行业力量对行业共存的难题不断进行研究、攻关。

先后对浇注绝缘互感器的局部放电、油浸绝缘互感器产品的局部放电、内部含水量、含气量及介损等影响互感器质量的因素,通过集中行业力量分析其产生原因、防止方法及探索检测段等,经过多年的研究和实践,取得了较大收获,研制了局部放电专用的测试仪器。

有的生产企业已把它与计算机配套使用,但精确计算及定量、定位测量尚待进一步研究。

对于互感器的误差测试,国外已普遍使用自动检测、显示及输出装置,我国曾引进过样。

有些单位也自行研制了数据自动显示及输出装置,并已有专业制造单位,为组建互感器生产线提供了适用的测试手段。

目前,这些装置已在大多数互感器专业制造厂广泛得到使用。

高压互感器的暂态特性对网络运行的可靠性有很大影响。

原沈阳变压器厂在500kV电流互感器研制过程中,着重地作了研究并提出了设计和制造方法。

目前,上海MWB互感器有限公司通过引进国外技术也已掌握了设计、制造保证暂态特性的电流互感器的技术,并能设计、制造发电机保护用保证暂态特性的大电流互感器。

1997年我国颁布实施了等同采用IEC44-6:1992标准的国家标准GBl6847-1997《保护用电流互感器暂态特性技术要求》。

SF6气体绝缘互感器的绝缘特性研究、产品设计、制造工艺等,在80年代处于初始阶段,但通过自行开发、运行验证已积累了一定的经验。

引进制造技术后,SF6气体绝缘互感器制造技术
有了提高。

90年代我国又通过引进技术,使SF6气体绝缘互感器制造技术达到了国际先进水平。

虽然目前SF6气体绝缘互感器在我国已处于成熟阶段,但也应针对运行中出现的问题做些科研工作,使SF6气体绝缘互感器技术水平更高,运行更可靠。

变所从1970年就开始研究光电式互感器,以后在清华大学、四平电业局的积极协作下,1979年研制出第一台样机。

90年代后,新一代的光电式互感器又引起重视。

不少制造厂及大专院校相继研制、开发了光电式互感器,也有一些投入试运行。

但终因国内元器件性能较差、不稳定,暂时处于重新拟定方案的状态。

当前,国际上正在开发新型原理、结构的低阻抗互感器(即LOP0),其结构简单、产品体积小、性能稳定、造价低廉,可望在不久的将来会成为互感器新的品种,也会对电力系统的发展起到一定的推动作用。

总之,回顾40多年的我国互感器发展史,可以说国内互感器行业通过几个阶段的发展已在国际上处于领先地位。

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