电容式电压互感器介损测试分析

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电容式电压互感器CVT自激法测量介质损耗误差分析

电容式电压互感器CVT自激法测量介质损耗误差分析

CVT介质损耗负值的解决方法介质损耗角正切值又称介质损耗因数或简称介损。

测量介质损耗因数是一项灵敏度很高的试验项目,它可以发现电力设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积被试设备贯通和未贯通的局部缺陷。

例如:某台变压器的套管,正常tg值为0.5%,而当受潮后tg值为3.5%,两个数据相差7倍;而用测量绝缘电阻检测,受潮前后的数值相差不大。

由于测量介质损耗因数对反映上述缺陷具有较高的灵敏度,所以在电工制造及电力设备交接和预防性试验中都得到了广泛的应用。

变压器、发电机、断路器等电气设备的介损测试《规程》都作了规定。

电容式电压互感器(简称CVT)由电容分压器和电磁单元组成,从结构上讲,分为分装式和叠装式两种。

前者的电容分压器和电磁单元由外部连线连接在一起(现场很少用);后者的电容分压器和电磁单元内部已通过分压器的抽压端子与电磁单元的高压端连接在一起。

对于叠装式CVT,又有中间抽压端子和无中间抽压端子之分,有中间抽压端子的CVT在现场和工厂一样也可以采用常规法进行测量,无中间抽压端子的CVT在现场无法采用工厂的常规测量方法,而用户现场测量方法又不统一,有的方法测出的数据不能真实地反映CVT 的绝缘状况,出现负值就是其中一种状况。

本次着重讨论负值的生成及解决方法。

CVT的电气原理如图1所示。

电容分压器由高压电容器C1和中压电容器C2组成,其中对于110 kV CVT C1由一节耦合电容器、220 kV CVT C1由二节耦合电容器、500 kV CVT C1一般由三、四节耦合电容器组成;电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容分压器低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内。

图3接线是某厂家向用户推荐的测量方法,也是我们现场最常用测量方法,其本意是测量C1和C2的整体介损和电容量。

实际上由于电磁单元的存在,使测量结果产生偏小的误差,有时甚至会出现负值。

我们知道一般介质损耗角出现负值的原因有下面几条:一是仪器接地不好;二是标准电容器的介损过大;三是高压引线和测量线没有完全接触到导体;四是空气湿度过高;五也有可能是干扰过大的原因导致,总之一般来讲出现介损值为负数的情况不是太有可能是CVT设备本身的问题,而是测量问题。

电容式电压互感器介损分析报告报告材料

电容式电压互感器介损分析报告报告材料

电容式电压互感器介损分析报告报告材料报告材料:电容式电压互感器介损分析报告一、引言电容式电压互感器是一种重要的电力测量仪器,广泛应用于电力系统中。

介损是电容式电压互感器的关键性能指标之一,直接影响其测量的准确性和稳定性。

本报告旨在对一台电容式电压互感器进行介损分析,提出可能的原因并进行解决方案。

二、实验过程和结果分析1.实验过程通过对电容式电压互感器进行试验,得到其介损值。

实验条件包括设定电源电压、测量电容式电压互感器的电流和电压,并记录相关数据。

2.实验结果分析根据实验所得数据计算出电容式电压互感器的介损值,并与其设计参数进行对比。

如果实验结果与设计参数相差较大,则需要进一步分析原因。

三、原因分析1.设计问题:电容式电压互感器的介损与其设计参数直接相关。

如果在设计阶段出现问题,例如选择不合适的材料、参数计算不准确等,都有可能导致实际介损与设计介损不一致。

2.制造问题:制造过程中,材料选择、工艺参数控制等方面可能存在问题,导致电容式电压互感器的性能不符合设计要求。

例如,绝缘材料的不均匀性、焊接接触不良等都可能引起介损增大。

3.维护问题:电容式电压互感器在使用过程中,如果维护不当或受到外力损坏,都有可能导致介损的增加。

例如,绝缘材料老化、绝缘损坏、接线不良等都会对介损造成影响。

四、解决方案1.设计优化:在设计阶段,通过改进参数计算方法、优化材料选择等方式,提高电容式电压互感器的设计准确性和性能稳定性,从而减小介损。

2.加强质量控制:在制造过程中,加强质量控制,严格控制原材料的质量和工艺参数的控制。

例如,在选择绝缘材料时要保证其均匀性,焊接工艺要保证接触良好等。

3.定期维护:电容式电压互感器在使用过程中要定期进行维护,保持其正常运行状态。

例如,定期检查绝缘材料的老化情况,及时更换损坏的部件,确保接线良好等。

五、总结通过对电容式电压互感器的介损分析,我们可以定位问题的原因,并提出相应的解决方案。

通过优化设计、加强质量控制和定期维护,可以提高电容式电压互感器的性能,使其满足实际需求。

浅论电容式电压互感器的介损测量方法 黄浩光

浅论电容式电压互感器的介损测量方法 黄浩光

浅论电容式电压互感器的介损测量方法黄浩光摘要:电力设备的预防性试验,对于评价设备的绝缘状况具有重要意义。

本文以电容式电压互感器为例,简要论述了电容式电压互感器预试中介质损耗因数测量的三种常见方法。

关键词:电容式电压互感器;预防性试验;介质损耗;试验方法一、电力系统中的电压互感器在电力系统中,常见的电压互感器根据结构不同可分为电磁式和电容式两种。

电磁式电压互感器具有测量线性好,精度高的优点,但由于电磁元件的作用,在运行中易引发谐振,威胁设备的安全。

因此,在110kV及以上电压等级的电力系统中,多采用电容式电压互感器,简称CVT,其具有体积小、防谐振、承受冲击电压能力强等优点,本文主要讨论该种电压互感器介损测量的方法。

二、电容式电压互感器介质损耗因数的常见测量方法通常CVT的一次部分主要由若干节电容串联组成,本文根据西林电桥原理,主要阐述CVT分压电容介损测量的三种主要方法。

(一)正接法当可通过简单的拆线,使试品有一端对地有可靠绝缘时,通常采用正接法。

桥体E端接地,在需要屏蔽的场合,E端也可用于屏蔽。

此时桥体处于地电位,R3和C4可安全调节。

1、实物接线图2、试验步骤:a.准备工作包括收集厂家数据,抄写铭牌包括电容量;b.打开CVT本体二次端子箱盖,短接所有二次绕组并接地;c.仪器高压芯线(通常为红色)一端接仪器的高压接口位置,另一端接被试电容的顶部位置(通常为运行中的高压端,即靠近母线或线路的一端);d.仪器Cx芯线(通常为黑色)一端接仪器的Cx接口位置,另一端接被试电容的另一端(通常为运行中的低压端);e.检查接线无误后,启动仪器,用10kV电压测量,即可得出被试电容的电容量和介损因数;f.将测得的电容量和介损因数与铭牌值或历史数据进行对比,确认变动范围是否超出规程。

(二)反接法在现场运行的电气设备的外壳通常是固定接地的,特别是一些大型设备,要拆除接地点有种种不便,采用正接法的测量是较不现实的。

电容式电压互感器介损现场测试方法浅析-电力电容器与无功补偿

电容式电压互感器介损现场测试方法浅析-电力电容器与无功补偿
林育锦
! 广东电网汕头潮阳供电局"广东 汕头 A&A&%%#
摘!要随着我国电网规模的日益增大电容式电压互感器 9 C 的工作可靠性对整个电力系统的 安全运行具有非常重要的意义 为了保证 9 C的安全运行介质损失角正切值 介损 的测量是检 测9 C绝缘状态中最重要的试验项目之一 针对现场试验的实际情况对测量 9 C介损的不同试 U c F%%% 测试仪对 9 C的介损进行测量验证总结出用不同试验方法 验方法进行分析并采用 = 测量 9 C介损的差别 根据试验数据和理论分析得出利用 自激法 现场测量 9 C介损切实可 行并对测量时的试验电压提出了建议 关键词常规法 自激法 电容式电压互感器 9 C 介损 中图分类号 C D $A& E; #!文献标识码 = !文章编号 &FG$@ &GAG!#%&&#%$@ %%A"@ %$ 5 ( /$ 97 0 7 %d ( J 7 0 ) " ." /7 E + " ' " ( ) ." ) F %,%! 0 " $ " 4 ) + 0 4 K %7 7 %+ 3 /& /4 0 ) %+ P %$ ) />" * + /( 7 %+ ' " + M U <g >@ j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

电容式电压互感器介损测试方法分析

电容式电压互感器介损测试方法分析

电容式电压互感器介损测试方法分析摘要:随着电容式电压互感器(CVT)在电力系统中的广泛应用,其检测手段也有多种。

本文主要结合实际介绍了电容式电压互感器的电容量及介损测试的方法及要点,根据不同的实际情况,采用不同的接线方法,通过分析各种方法的特点,结合实际测试,得出一些结论,为电容式电压互感器介损测试提供参考。

关键词:电容式电压互感器;介损;测试引言介质损耗是测量CVT绝缘好坏手段,CVT绝缘受潮,老化内部损伤都可以通过tanN值反应,测量同时可测出电容值并反应CVT内串联电容器组及连接部位是否牢固有无击穿,损坏及放电现象。

CVT分为单元式结构和整体式结构,其中整体式结构有整体封闭式和瓷套上引出分压电容抽头两种类型,本文将针对不同结构CVT介绍正接线,反接线和自激法,对测量结果做出分析。

电容式电压互感器CVT主要由电容部分和电磁部分组成,电容部分由主电容器组(C1)和分压电容器(C2)构成电容分压器,电容器之间会有分压抽头引出以方便介损测量。

电磁部分由中间变压器(T1),补偿电抗器(L),阻尼器(R0),保护间隙(P)组成。

工作时,一次电压通过CVT中的电容分压器将一次高压将低到一定水平通过后面的中间变压器处理转变为可供二次设备保护,测量,计量用的小电压,这种内部结构从一次侧看CVT呈容性可有效避免如串级式电压互感器(电磁式互感器一次呈感性)与电源侧开关断口电容结构形成谐振回路防止了谐振过电压出现。

电容分压器(C2)的低压端(N)与地之间可接入载波耦合器(J)它的阻抗值在工频(50Hz)时极小可视为短路,N端在不作载波通讯时必须接地。

为补偿电容分压器(C2)的容性阻抗串入补偿电抗器(L)使CVT在工频下回路中电感和分压电容的等效电容处于谐振中从而减小CVT回路自身的阻抗提高了测量精度和带负荷的能力。

中间变压器(T1)工作在磁化特性线性段输出低电压供给保护与测量设备其低压端(Xt)在设备运行时与接地端短接并禁止开路,阻尼器(R0)起抑制铁磁谐振保护设备绝缘作用它并联在二次绕组(da,dn)中,该绕组提供零序保护电压额定输出100V也称剩余电压绕组用作高压输电线路某相出现单相接地时给保护器零序电压报警。

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项前言电容式电压互感器(capacitor voltage transformer,CVT)与传统电磁式电压互感器相比具有体积小、冲击绝缘强度高、电场强度裕度大,可防止因电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振,而且电容部分可兼作耦合电容器用于高频载波通信等诸多优点。

目前,在CVT在110 kV及以上电力系统中得到广泛应用【1】。

CVT的电容和介损测试作为其预防性试验项目之一,可发现存在的缺陷故障,是判断CVT 的运行状况的重要方法。

目前,我国大量使用的是无中间抽头的叠装式CVT,由于设备安装现场的限制和各节电容的电气位置不同,测量方法也不同。

本文主要分析介绍了各节电容器测量原理,并提出了现场测试时的几点注意事项1 CVT电气原理图无中间抽压端子的叠装式CVT电气原理图如图1所示。

其中,高压电容器C1由耦合电容C11、C12、C13串联组成,C2为分压电容器。

T为中间变压器,F 为保护装置,L为补偿电抗器,Z为阻尼电抗器,N为电容分压电容器低压端子,X为电磁单元低压端子, 1a、1n、2a、2n、3a、3n 为二次绕组,da~dn为剩余电压绕组。

整套CVT由电容分压器和电磁单元两部分组成(以图中虚线为界),下节分压电容器C2和电磁单元在产品出厂时连为一体,并且C11与C2中间无试验用连接线引出。

在额定频率下,补偿电抗器 L的感抗值近似等于分压器两部分电容并联(C1+C2)的容抗值。

根据谐振原理使中压变压器高压端与母线电压的比值为C1/(C1+C2)。

图1 CVT 的电气原理图Fig. 1 Electrical schematic diagram of CVT2 各节电容的测量方法2.1 上节耦合电容C13测量原理拆除高压母线工作量大,对一次设备的安全也构成一定威胁。

而进行现场介损测试时母线是停电并接地的,所以C13满足西林电桥反接线法的试验条件—“被试品的一极是固定接地的”。

电容式电压互感器介损现场测量方法及误差分析

电容式电压互感器介损现场测量方法及误差分析

2 . S t a t e G r i d B o z h o u E l e c t i r c P o w e r S u p p l y C o mp a n y , B o z h o u 2 3 6 8 0 0 , C h i n a ) Ab s t r a c t : I n t h i s p a p e r ,t h e s t r u c t u r a l p r i n c i p l e o f c a p a c i t o r v o h a g e t r a n s f o r m e r ( C V T) w i t h o u t i n t e r -
J u n . 2 0 1 5
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电容 式 电压 互 感 器 介 损 现 场 测 量 方 法 及 误 差 分 析
王 蕾 云 , 李 德 超 , 张 玉环
( 1 . I n f o r ma t i o n E n g i n e e i r n g C o l l e g e , N a n c h a n g U n i v e r s i t y , N a n c h a n g 3 3 0 0 3 1 , C h i n a ;
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特高压电容式电压互感器介损和电容测量方法分析

特高压电容式电压互感器介损和电容测量方法分析
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111 耦 合 电 容 器 的 测 试 ..
为 了 准 确 测 量 电 容 和 介 损 . 合 现 场 实 际 , 用 结 采 A — 0 0 自动 抗 十 扰 精 密 介 质 损 耗 测 试 仪 对 C 160 E VT 试 验 方 法 进 行 分 析 . 并 介 绍 测 量 过 程 中 需 要 注 意 的
1 5 0k V 0 C T的介损试验及分析 V
11 无 分 压 抽 头 CV 介 损 和 电容 量 测 量 . T
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收 稿 日期 :2 1 —2 1 修 回 日期 :2 1 一 一5 0 11 —6: 0 2叭 1
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关键 词 : 电容式 电压互 感器 ; 介损 ; 分析 ; 测试 中图分类号 : M 5 文献标 识码 : T 41 B 文章 编 号 : 6 41 5 ( 0 0 0 - 3 -4 1 7 —7 7 2 1 ) 20 90 0
Te tn nd Ana y i fDilc r c Lo s o p c t r Vot e Tr n f r e sig a l sso ee t i s f Ca a io l ag a s o m r YANG a c n Din-he g
( u n nE etcP w r et R sac stt G o p o, t. u mig 5 0 , hn ) Y n a l r o e s & eerhI tue( ru )C . Ld,K n n 0 5 C i c i T ni 6 1 a Abta tC p c o o aet nfr r( V )i i eea c s f d i osc otpsa p src : aai r l g a s me C T s ngn rl l s e t uh t e st s t vt r o ai i n w y a
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wi otg iiin a d wih utv la e d vso t v la e dv so n t o ot g iiin.F rsa k t p u l n a s lt d ta so me t — h o t c y ef ly e c p u ae r n fr rwih
良、 耐雷 电冲击性 能优 越 , 能够 有效 避免铁 磁谐振 等 特点得 到广泛 应用 。对 于无 分压 抽头 全密封 式 互感 器 , 因中间铁 磁单元 的存 在 , 得 C 、 的电 使 C 容 和介损测 试 极 易 受 到 影 响 。 笔 者 就 此 现 象 进行 分析 , 且对 不 同接线 方 式 下 的测 试 数 据进 正确 的接 线及测 试方 法 。
下, 有纯 电容 电 流 i, 且 超 前 电 压 9 。 实 际 0。 上 , 有 的电介质 都不 可避 免地具 有一定 的损耗 , 所
在 电介质 中流过 的 电流都含 有一定 的有 功损耗 分 量 , 超前 电 压 一 个 角 度 , 小 于 9 。 故 O 。6为
的余 角 , 为 介 质 损 耗 角 。6的 大 小 决 定 于 电 介 称
收 稿 日期 :09 1-2 20 .1 0
以电介 质 的并联 等值 电路为例 分析 , 可得
杨 殿 成
( 云南 电力试验研究院( 集团 ) 有限公司 ,云南 昆明 6 0 5 ) 50 1

要: 电容 式 电压 互感 器 ( V ) 常可 分为有 分压抽 头和 无分压抽 头两种 , C T通 对于无 分压抽 头
的 叠装 式全 密封互 感 器 , 损和 电容 量的测试 易受 中间 电磁 单 元 的影 响 。文 章就 此现 象进行 介 了分析 , 对不 同接 线 方式下 的测试 数据进 行 了比较 , 出 了在 生产应 用 中存 在 的 常见 错误 , 并 指
第3卷 1
第 2期
电力 电容器与无功补偿
P we a a i r& Re c ie P we o e s t n o rC p ct o a t o rC mp n ai v o
Vo . N . 131 o2
Apr 2 0 . 01
21 0 0年 4月
电 容 式 电 压 互 感 器 介 损 测 试 分 析
o t o aedvs ntp te et i etcls a dcp c ac r esysbe t eif e c u vl g i i ,h s de c s n aai n eae ai jc dt t l ne t io a t l r o i t l u e oh nu
Ke ywo ds: a a io o tg r nso me ;d ee ti o s n lss e t r c p ct rv l eta f r r il crc l s ;a ay i ;t s a
0 引言
电容 式 电 压 互 感 器 ( V 因 其 绝 缘 性 能 优 C T)
质 中有 功 电流与无 功 电流之 比 , 图 1 如 所示 。
’ ’


U. I
1 电 介质 损 耗 测试 原 理
1 1 电介质损 耗的等 值 电路 .
图 1 电 介质 损 耗 的 并联 、 串联 等值 电路 及 向 量分 析 图
电介 质 中如果 没有 损 耗 , 在 交 变 电场 作 用 则
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