电压互感器二次回路电压降试验
电压互感器二次回路电压降试验
电压互感器二次回路电压降试验是对电压互感器的二次回路进行电压降测试,以验证二次回路的电压降是否符合规定的要求。
该试验通常分为两部分进行:
1. 空载试验:施加额定一次电压的一定比例至电压互感器的一次侧,记录二次侧的电压降,并计算电压互感器的一次-二次
侧变比。
2. 负载试验:在一定负载情况下,施加额定一次电压的一定比例至电压互感器的一次侧,记录二次侧的电压降,并计算电压互感器的二次侧电压调整。
试验过程中需要注意以下事项:
1. 使用标准稳压电源或电压源作为电源,保证输入电压的稳定性和精度。
2. 使用电压表测量二次回路的电压降,保证测量精度和准确性。
3. 根据电压互感器的额定规范,确定试验中的电压比例和负载情况。
4. 针对不同型号和参数的电压互感器,可以根据需要进行多次试验,以获得准确的测试结果。
5. 在试验过程中,要注意安全措施,避免电源和回路短路,防止触电和短路等危险发生。
通过以上步骤进行电压互感器二次回路电压降试验,可以验证电压互感器是否满足设计要求,并评估其性能和可靠性。
电压互感器二次回路电压降及补偿技术
二次压降△U 的最小值就为:
△ U 的变化量为 :
式 1-1 而△ U 固定量就是其最小值,即:
式 1-2 从以上两式可知 :T V 二次回路电 压降具有以下特点 : 1) T V 二次回路压降△ U = △ U 固定 + △ U 变化 2) 在二次回路负载 Z L 不变的前 提下,式 1-1 中 I ma x 等于 I min,引起 △ U 变化的主要原因是 r。但 正常情 况下 r 相对于 Z 是 很小的,所以引起 △ U 的主要原因是线路阻抗 Z,因此 △ U 固定>△ U 变化。在这种情况下, 一般只要设法降低△ U 固定就能解决 问题。
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电压互感器二次回路电压降及 补偿技术
■ 仝 巍 赵 岩 郑建华 南阳供电公司
引言
(三元件)两类接线型式。就一个电压
电能计量装置电压互感器(以下 回路来说,其等效电路如下 :
简 称 T V) 的二 次电 压回 路, 是 指 从
TV 二次绕组端子经一段长度从几米
到几百米的电缆线到电能表电压输入
分成电容 移 相 式 和 电 感 移 相 式 等 形 术上来讲完全可以使用这种补偿器来 高,但是可靠性问题只能依靠元器件
式。其基本原理都是利用自耦变压器 达到补偿的目的。
质量、产品的设计和制造工艺来保证。
和移相器将电能表端子电压与 T V 二
况且,此类补偿器往往是无源的,
3) 零电压式(也叫电压跟踪式)
TV 二次回路压降的特点 电 能 计 量 装 置 的 T V 二 次 回 路,
有三相三线制(二元件)和三组四线制
由于接触电阻 r 的可变性(尽管正 常情况下,r 与 Z 的比率很小),况且负 载 ZL 也常常在一定范围内变化,最终
电压互感器二次回路压降测试作业指导书
电压互感器二次回路压降测试作业指导书1适用范围本作业指导书适用于电压互感器二次回路压降的现场测试。
2依据DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程国家电网公司电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(国家电网安监[2005]83号)国家电网公司电能计量装置现场检验作业指导书3环境条件环境温度:(0~35)℃相对湿度:≤85%;4安全工作要求4.1办理第二种工作票。
4.2至少有两人一起工作,其中一人进行监护。
4.3操作工具绝缘良好。
4.4测试仪和试验端子之间的连接导线应有良好的绝缘,中间不允许有接头。
4.5电压互感器二次回路严禁短路。
4.6现场检验应使用具有漏电及过流保护功能的电源插座。
4.7收放测试导线时,应确保导线处贴地状态,严禁导线架空。
5使用设备5.1电压互感器二次回路压降测试仪(以下简称测试仪)5.2数字万用表6工作程序6.1办理第二种工作票。
6.2检查电能计量装置(包括计量柜、电能表、试验接线盒、失压仪、电压互感器刀闸及二次回路等)的铅封情况,经在场人员确认完好无损后做好记录。
6.3用万用表检查各测试导线芯间、芯与屏蔽层之间的绝缘情况,6.4打开试验接线盒罩壳,按图1(三相四线)、图2(三相三线)接线。
6.5打开测试仪电源开关,选择电能表端测量方式,进行自校。
6.6从电能表屏处放测试导线至电压互感器就地端子箱处。
6.7运行人员与测试人员在电压互感器就地端子箱处,共同确认计量用绕组对应的二次端子。
6.8用万用表检查就地端子箱内的熔断器或空气开关是否正常。
6.9将带相别标志的测试仪电压互感器侧线夹接至就地端子箱对应的二次端子上,并留专人监护。
6.10在电能表屏处将带相别标志的测试仪电能表侧线夹接到试验接线盒的对应电压端子上。
6.11测试并记录测试结果。
安装压降补偿器的应分别测量补偿前后的压降。
6.12I、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。
互感器二次回路压降的产生及测量和计算、解决办法
互感器二次回路压降的产生及测量和计算、解决办法作者:郑宏郑壮来源:《电子技术与软件工程》2013年第20期摘要计量装置的准确与否,是与国家电网、国民经济健康发展息息相关的,本文介绍PT 二次回路电压降产生原因、电压降测量方法及其工作原理,采取切实有效的措施,才能使得计量装置更加准确。
【关键词】PT二次电压降工作原理计量装置准确与否,是电力系统电费能否正确结算的关键,事关电力发展与社会进步的头等大事。
电力这个特殊商品,产、供、销同时完成,计量装置准确程度,决定了产品价值的高低和再生产的能力。
1 PT二次压降测量工作的重要性认识电能计量准确与否,关系到电力工业生产的经济效益及技术经济指标监督考核工作的正常开展。
因此,合理计费、降低损耗、节约能源,提高劳动生产率,都有赖于电能计量准确度的提高。
电能计量装置(尤其是电网关口电能计量装置)的计量准确性,是涉及电业单位经济效益的重要环节,随着电网对经济效益更趋重视以及分时电量考核的实施,对电能计量的准确性提出了更高的要求。
由电压互感器二次侧到电能表端子之间二次回路线路的电压降(简称为PT二次电压降),将导致电压量测量产生偏差。
PT二次压降问题是电力发、输、变、配企业普遍存在的问题,它使系统电压量测量产生偏差,不仅影响电力系统运行质量,而且直接导致电能计量误差。
作为导致电能计量装置综合误差三个重要组成部分之一的PT二次回路电压降问题应引起各发电、供电单位的足够重视。
由数据计算和实践验证得出:PT二次回路电压降过大,是导致电能计量误差增大的关键所在,不解决电压降过大的问题就根本无法实现准确计量。
据不完全调查和实际现场测量结果显示,目前PT二次回路压降是一个“老、大、难”问题,“老”在有了电能计量装置就有了这个问题,可自今仍没有解决;“大”在超差的比例大和误差大,有一半以上的电能计量装置超差,有的超过允许值的几倍甚至几十倍;“难”在改造难,有的PT二次回路把导线截面积增加到16mm2仍没有达到要求。
互感器二次回路压降误差及负荷概述
互感器二次回路压降误差及负荷概述安装运行于电厂和变电站中的电压互感器,往往离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的距离(例如,有的500kV 变电站,此距离长达800米),它们之间的二次连接导线较长,而且往往接有快速开关接点及保险管等,其电阻值较大;如果二次所接表计、继电保护装置及其他负荷较重,负荷电流较大,则由此引起的二次回路压降将较大。
如图1(a )所示,由于电压互感器与电能表间的二次回路上有电压降(R 1-jX 1)1I 、(R 2-jX 2)2I 、(R 3-jX 3)3I ,导致电能表端子上的电压(ab U '与cbU ')不等于电压互感器二次的端电压(ab U 与cb U ),包括其大小和相角都不相同,即(ab U ≠ab U ',cb U ≠cbU ',ab U '与abU 间存在相角差δab )从而给电能的计量结果带来误差。
图1 电压互感器二次回路在图1(a )所示三相三线电路中,ab 相及cb 相二次回路压降ab U 及cbU ,可用下式表达:Δab U =ab U '-ab U =-(R 1+jX 1)1I +(R 2+jX 2)2I ±ab E =-(R 1+jX 1)1I -(R 2+jX 2)(1I +3I )±abE =-[(R 1+R 2) + j(X 1+X 2)] 1I -(R 2+jX 2)3I ±abE (1) Δcb U =cb U '-cb U =-(R 3+jX 3)3I + (R 2+jX 2)2I ±cb E =-[(R 2+R 3) + j(X 2+X 3)]3I -(R 2+jX 2)1I ±abE (2) 式中,abE 、cb E ——分别为外磁场在ab 回路和cb 回路中感生的电势。
在图1(b )所示三相四线电路中,ao 相、bo 相、co 相二次回路压降Δa U 、ΔbU 、ΔcU ,可用下式表达:a a a a E I I jX R I X X j R R U U U ±++-+++-=-'=∆)])(()()[(320010101 (3) bb b b E I I jX R I X X j R R U U U ±++-+++-=-'=∆)])(()()[(310020202 (4)c c c c E I I jX R I X X j R R U U U ±++-+++-=-'=∆)])(()()[(210030303 (5)式中,a E 、b E 、cE ——分别为外磁场ao 相、bo 相、co 相二次回路中感生的电势。
110KV变电站互感器二次回路的试验分析
110KV变电站互感器二次回路的试验分析摘要:如今科学技术持续进步,在日常生活中电力量持续增多,电力系统的安全性和稳定性和人们日常生活有着紧密的联系。
其中对于变电器、母线和发电机的保护,需要增强对于保护装置的重视,其中包括保障电网的稳定性以及安全性。
本文在概述了变电站电力互感器、电压互感器二次回路压降基础上,对变电站互感器二次回路优化实验展开分析,以期降低互感器故障率,提升变电站工作效率。
关键词:110KV变电站;互感器;二次回路引言如今经济持续进步,人们生活水平也在持续增强,人们对于电能的需求也在不断增多,电力行业也获得了更加显著的发展。
不过在变电站运行时期,电力互感器二次回路隐患会直接影响到电力系统和设备的正常运行,电力企业和人们的经济效益也会受到影响。
在这种情况下,本文研究了变电站互感器二次回路,避免二次回路中产生安全隐患,确保能够给有关的工作人员提供参考。
1电力互感器应用1.1互感器运行原理互感器运行中,一次线圈匝数少且方便接线,反之二次线圈接线复杂且匝数多。
二次绕组与变化大,极易出现接错。
电路系统中一二次线圈串联在一起,围绕二次线圈测量仪表与继电器串接在一起,电流线圈自身阻抗力较小,所以正常运行状态下,互感器状态趋于短路。
一般情况下,单项、星型及非完全星型是三种常用接线方法,电流互感器接线是否正确,对计量与倍率正确性有着重要的影响;准确的继电保护与远方采集测控,与系统安全稳定运行密切相关,因而正确接线可避免很多问题。
1.2互感器应用电力互感器应用中,被测电压线路上连接一次线圈,二次线圈连接测量仪表及继电器待测电压线路,在电压互感器一次线圈上进行加设,即为一次电压;二次线圈产生的感应电压即为二次电压,在测量仪表与继电器中加设。
结合相关比例,电压互感器电压发生变化,所以电压比就是其主要参考数值。
此外,互感器使用过程中,一二次线圈额定匝数比表示其额定电压比。
如果忽略误差不计,那么互感器电压与其匝数成正比关系,因此这是电压互感器计算的基本公式。
电压互感器二次回路压降
【摘?要】:由于电压互感器二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行,因此本文从分析电压互感器二次压降的形成机理入手,并提出最为合理的二次压降治理方案。
【关键字】:电压互感器,二次压降,补偿?一、绪论??????随着电力市场的改革,电能计量关系到直接的经济利益,做好PT二次回路压降的管理与改造工作,对保证电能计费的公正合理意义较大。
正确的电能计量对核算发、供电电能,综合平衡及考核电力系统经济技术指标,节约能源,合理收取电费等都有重要意义。
在电力系统中开展电能计量的综合误差测试是实现电能正确计量的基本技术措施之一。
电能计量的综合误差包括电能表、电流互感器、电压互感器的计量误差以及电压互感器到电能表的二次回路线路压降。
当电能表、互感器的计量误差符合国家有关规程规定时,由电压互感器二次侧到电能表端子之间二次回路线路的电压降(简称为PT二次电压降),将导致电压量测量产生偏差。
????PT二次压降问题是电力发、输、变、配企业普遍存在的问题,它使系统电压量测量产生偏差,不仅影响电力系统运行质量,而且直接导致电能计量误差,这种计量误差直接归算到电能计量综合误差之中。
几年来,经常发生电压互感器二次接线故障,直接影响二次回路的安全运行,给厂家经济造成一定的损失。
电压互感器是一次和二次回路的重要元件,向测量仪表、继电器的线圈等供电,能正确反映电气设备的正常运行。
故障现象:35kV母线电压互感器大部分采用的型号3XJDJJ-35,电压比是:?(请参考参考文献[6])。
每年当春秋阴雨季节或天气潮湿、有大雾时,中控室就会经常发出单相接地或电压降低信号,经值班人员切换电压表,有一相或两相电压指示下降,另两相或一相电压指示值不变,报告梯调请电气二次班前来处理。
电气二次人员对二次回路及继电保护触点进行了打磨,对保护的继电器进行了整定,均未发现异常。
经多方查找,发现3?5?K?V母线电压互感器的二次接线的线头长年老化,有放电的痕迹。
一起PT二次单相电压下降原因及处理方法分析
一起 PT二次单相电压下降原因及处理方法分析摘要:运行中的PT二次回路单相电压下降后,将会造成交采装置采样偏差、电压调节系统失调、保护误动或拒动等问题。
为缩短故障消除时间,结合某厂二次单相电压下降波形的实际案例及在实验室进行故障模型复现模拟试验等,进一步分析了这种现象的典型特征,提出了针对性的处理措施,供同类型缺陷查找原因时参考。
关键词:单相电压下降;故障模型;实验室模拟;处理措施0 引言电压互感器是电力系统中一、二次电气回路间必要的连接设备,其可靠程度对电力系统的稳定、安全运行起着至关重要的作用。
本文针对正常运行中PT二次回路单相电压下降的问题进行探讨,结合某厂实际案例,通过实验室进行故障模型复现试验等方法分析故障现象及对应的原因,并提出针对性的处理措施。
1 电力生产实际案例某厂一期工程两台机组均以发电机—变压器组单元接线接入330kV母线,采用双母线接线方式,母联断路器合位。
2020年5月3日17点30分,某厂运行中的330kV I母PT二次绕组C相电压间断性的下降,检查厂内涉及该PT回路的测控装置显示电压下降幅度基本一致,经过一段时间后恢复正常。
I母PT二次绕组C相电压间断性的下降(I母PT共三组线圈,一组测量级,二组保护级),母联断路器合位,II母C相电压正常,可判断PT一次回路正常;图1:PMU装置记录电压下降波形检查故障录播器未启动,无波形记录,PMU装置有启动报文,拷取波形如图1,波形电压幅值减小,未畸变,仍为工频,可初步判断PT二次线圈内部未发生匝间短路等故障,电压下降原因应为PT二次回路上故障,可能存在的原因是某点端子接触不良。
2 实验室进行故障模型复现及试验为了实测PT二次回路线缆绝缘降低及回路中接触电阻变大后的电压、电流变化情况,在实验室对故障模型复现及试验如下:2.1 仪器仪表标准电阻器ZX79JD(1台),发电机智能变送装置BPT9301G(2台),实验室直流电阻器ZX25a(3台),继电保护测试仪CMC256-6(1台)。
PT二次压降及负荷测试方法及步骤
GDPT-2000C PT二次压降及负荷测试仪一、产品简介发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。
为保证计量准确,必须按照SD109《电能计量装置检验规程》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。
我公司的二次压降及负荷测试仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。
它解决了二次压降及二次负荷工作强度大、操作繁琐问题,同时该产品性能可靠、功能强大。
二、特点1、二次压降及负荷测试仪同时具有电压互感器二次回路压降测试、互感器二次负荷功能于一身,方便现场开展计量装置现场检定工作。
2、内部具有大功率的锂电池作为仪器工作电源,纯净的电源带来更稳定、更精确的测量数据,同时方便开展现场检定工作。
3、采用640×480彩色液晶显示,具有人性化的界面及操作设计,使用触摸屏辅助操作,使操作变的更加方便、快捷。
4、采用精准的软件算法,测量数据的准确性进一步提高。
5、具有智能判断外接线状况,提示接线错误、变比、极性错误等。
6、自动对测试数据进行化整,并判断是否超差。
7、直接出具现场检定结论,合格或不合格。
8、大规模存贮器可存储现场测试数据多达300条。
9、采用工程塑料模具机箱防震、防压,保障现场操作人员的安全和设备安全。
三、主要性能技术指标1 、整机通用技术指标①整机准确度:2级基本误差:∆X=± K(X×2%+Y×2%±DX)∆Y=± K(X×2%+Y×2%±DY)式中:ΔX——同相分量基本误差允许值;ΔY——正交分量基本误差允许值;K——仪器常数,K=1;X——同相测量盘示值的绝对值;Y——正交测量盘示值的绝对值;DX,DY——测量盘最小分度值或量化值;②工作电压、工作电流、百分表准确度:1.5级③工作电压范围:5V~120V⑤ΔV测量范围:0.01V~200V(压降)0.1mV~200V(PT或阻抗)⑥钳表电流测量范围:10 mA~6A⑦频率测差范围:40 Hz~60 Hz 分辨率:0.1 Hz2、二次压降测试①测量范围:f:0.000%~200.0%δ:0.00′~999.9′②工作电压范围:45V~120V3、二次负荷测试①阻抗测量范围:0.0000Ω~100.0Ω0.00VA~1000VA(5A)②导纳测量范围:0.000mS~100.0mS0.00VA~1000VA(100V)③工作电压范围:45V~120V四、操作指南面板简介,如下图:五、主界面介绍主界面的显示如下图:1、二次压降:点击此图标将进入电压互感器二次回路压降测量功能,其中包括三相三线、三相四线以及单相压降测试功能。
电压互感器二次回路压降测试施工方案
电压互感器二次回路压降测试施工方案一、设备和工具准备1、检查测试设备1.1、电压互感器检查:确保电压互感器表面无损伤、裂纹或渗漏。
验证互感器的型号和额定参数是否符合测试要求。
检查连接端子,确保其紧固可靠,无松动。
1.2、测试仪器检查:检查数字电压表、示波器等测试仪器的工作状态。
校准测试仪器,确保准确度符合要求。
确保测试仪器的电源充足,并连接好地线。
2、校准测试设备2.1、校准流程:使用标准电压源对测试仪器进行校准。
确认校准结果在可接受的误差范围内。
2.2、校准频率:根据电压互感器的额定频率,调整测试仪器的校准频率。
2.3、记录校准信息:记录每个测试仪器的校准日期、校准者和校准结果。
3、确保所有工具和设备符合安全标准3.1、工具检查:检查使用的工具,确保其外观完好,无断裂或损坏。
选择符合电气工作要求的绝缘工具。
3.2、防护设备:提供适当的个人防护装备,包括绝缘手套、护目镜和防护服。
确保操作人员了解正确使用个人防护设备的方法。
3.3、安全设备:检查火灾灭火器材和急救箱的有效性。
确保在施工现场设置明显的紧急退出通道。
3.4、绝缘材料:准备符合电气安全标准的绝缘材料,用于在测试期间保护操作人员和设备。
二、施工前准备1、断开电源:在开始任何施工步骤之前,确保将待测试的电压互感器断开电源。
这可以通过关闭相关断路器或隔离开关来实现。
2、安全隔离互感器:在电压互感器上设置有效的安全隔离措施,例如锁定开关,以防止意外通电。
确保所有相关人员明白互感器处于隔离状态。
3、工作区域清理:清理工作区域,确保没有杂物或其他可能影响施工安全的障碍物。
确保工作区域干燥,以防电气设备的潮湿。
4、准备工作许可证:获取必要的工作许可证,确保在测试期间没有人员进入工作区域,以降低意外风险。
5、通知相关人员:通知现场所有相关人员关于测试即将开始的信息,确保他们了解施工活动并采取适当的安全措施。
6、互感器技术资料准备:收集并准备电压互感器的技术资料,包括额定参数、连接方式和技术规格。
电压互感器二次电能表回路压降分析与测试
面 积 有 了 明 确 的规 定 。 回路 接 线 形 式 是 由现 场 实 际 接 人 电 压 互 感 器 二 次 回路 的设 备 所 决 定 的 , 因而 高
应用程 序的数据 库 , 检查 , 人数 据正 确无 误 , 经 导 应 用 程 序运 行 正 常 。 实 现 了在 已有 的应 用 程 序数 据 库
理 。
。Leabharlann 二 次 压 降 引 起 的误 差 始 终 是 负 误 差 , 得 供 电 使
公 司 的 利 益 受 到 严重 的 损 失 。
1 涉及 的规 程
在< 电能 计 量装 置 技 术管 理规 程} L T 4 8— D / 4
20 0 0中 。 计 量 用 电压 互 感 器 二 次 回路 及 压 降 的测 对 试 作 出 了如 下 的 规 定 : I、 ① Ⅱ类 用 于 贸 易 结 算 的 电能 计 量 装 置 中 电压 互 感 器 二 次 回路 电压 降应 不 大 于其 额 定 二 次 电 压 的 0 2 6, 他 电 能 计 量 装 置 中 .9 其 电压 互感 器 装 置 中 电 压 互 感 器 二 次 回路 电 压 降 应 不 大 于其 额 定 电压 的 0 5 。② I、 .% Ⅱ、Ⅲ类 贸 易 结
映射 到 XML, 经 测 试 表 明 , M 且 CI XML 为 电 力 系
5 结 束 语
CI 提 供 一 种 标 准 的 方 法 来 描 述 电 力 系 统 资 M
收 稿 日期 :2 0 0 2—0 5一 l 7
2 电压 互 感 器二 次 电压 降 的分 析 和计 算
2 1 造 成 电 压 互 感 器 二 次 电压 降 的 主 要 原 因 . 造 成 电压 互 感 器 二 次 电压 降 的 主 要 原 因 是 二 次 回路 导 线 阻抗 ; 回路 中接 人 设 备 形 成 的节 点 接 触 不
