中國電力井蓋行業市場前景分析預測年度報告(目錄)
反射式光學電壓互感器光路建模及偏振誤差分析
格式:pdf
大小:247KB
頁數:6P
人氣 :99
4.6
光路系統的偏振誤差極大地制約著準互易反射式光學電壓互感器的準確度.借助瓊斯矩陣,建立了分立光學器件及光纖熔接點的傳輸模型,推導出完整的電壓互感器光路系統的數學模型.以此模型為基礎,對電壓互感器中的偏振誤差進行了仿真分析.結果表明:光源偏振度、起偏器消光比及起偏器與相位調制器的對軸角度主要影響系統的檢測靈敏度;法拉第準直旋光器的旋光角度、法拉第準直旋光器與BGO晶體的對軸角度誤差是主要的偏振誤差源,影響系統的測量準確度及穩定性;根據電子式電壓互感器IEC60044-7 0.2S級標準,法拉第旋光角度誤差應該小于1.6°,旋光器與BGO晶體對軸角度誤差小于1.85°.該研究對準互易反射式光學電壓互感器光路設計和誤差抑制具有一定的參考價值和指導意義.
全光學電壓互感器在智能變電站的應用
格式:pdf
大小:437KB
頁數:3P
智能電網是國家戰略性新興產業之一。安徽淮北市110kv桓譚(花園)變是國家電網公司第二批智能化變電站試點工程,是安徽電網首座智能化變電站,是國內第一個同時采用全光纖電流互感器與全光學電壓互感器的智能變電站,也是110kvgis三相一體式全光學電壓互感器在世界范圍內首次工程應用。全光學電壓互感器由于其安全、智能、準確、可靠及低碳的優點為國家的特高壓電網建設和數字化變電站建設提供重要的技術支撐。本文主要介紹全光學電壓互感器的發展、原理、應用方式、特點等,以及全光學互感器產品首次在安徽淮北桓譚變電站的應用情況。
光學高壓電壓互感器的設計
格式:pdf
大小:939KB
頁數:5P
為了滿足電力工業對高壓電壓互感器的需求,采用了基于模間干涉原理和石英晶體的逆壓電效應的方法,介紹了一種新型的光學高壓電壓互感器的基本結構和工作原理。該互感器是在圓柱形石英晶體上施加交流電壓使其產生壓電形變,使纏繞在圓柱表面的橢圓芯雙模光纖中的兩個傳導模lp01模和lp11模的相位差發生變化,最后得到被測電壓。通過實驗對該互感器的設計進行了可行性研究,表明該互感器具有較好的精度和線性度,為光學電壓互感器的研究提供了理論基礎。該互感器信號的感應和傳輸都在光纖中進行,因而不需要耦合器、起偏器、電光晶體等光學元件,加工工藝簡化,該系統是具有結構簡單、準確度高、安全可靠、造價低等優點的互感器系統。
GIS電壓互感器誤差試驗研究
格式:pdf
大小:170KB
頁數:未知
4.4
在現代化的電網建設中,gis由于其優良的特性已經被廣泛應用于各個領域。根據gis變電站的特性以及gis變電站電壓互感器誤差試驗中面對的問題,通過對gis電壓互感器誤差試驗原理進行深入的研究,為gis電壓互感器誤差試驗提供了新的方案,并且該方案具備簡單高效的特點。通過此方案的實行,極大提升了電網工作效率,對現實難題進行了解決方案的提出與實現。
電容式電壓互感器測量誤差分析
格式:pdf
大小:135KB
頁數:未知
4.7
針對電容式電壓互感器(cvt)普遍存在測量誤差的問題,介紹cvt的主要結構及二次側保護原理,應用戴維寧等效電路和頻域分析方法,分析負載變化和電壓諧波造成的cvt測量誤差,提出減小cvt測量誤差的方法。
電能計量電壓互感器二次側極性反接的誤差分析
格式:pdf
大小:98KB
頁數:未知
4.6
在三相三線高壓網絡中,進行電能計量的電能表必須接入電壓互感器的二次回路內。二次線路增多,就大大增加了接線錯誤的幾率。互感器有極性問題,極性反接就是造成計量錯誤的主要原因之一。三相三線高壓網絡中一般采用三相兩元件電能表進行電能計量,配合使用的電壓互感器存在兩種接線方式,不同的接法造成的誤差并不相同,該文簡要分析了電壓互感器一種正確接線而另一種二次側反接情況下對電能計量誤差的影響,分析了電能表功率表達式、更正系數及更正率。
電壓互感器(PT)
格式:pdf
大小:170KB
頁數:3P
4.6
電壓互感器(pt) 百科名片 電壓互感器 電壓互感器是一個帶鐵心的變壓器。它主要由一、二次線圈、鐵心和絕緣組成。當在 一次繞組上施加一個電壓u1時,在鐵心中就產生一個磁通φ,根據電磁感應定律,則在二 次繞組中就產生一個二次電壓u2。改變一次或二次繞組的匝數,可以產生不同的一次電壓 與二次電壓比,這就可組成不同比的電壓互感器。電壓互感器將高電壓按比例轉換成低電壓, 即100v,電壓互感器一次側接在一次系統,二次側接測量儀表、繼電保護等;主要是電磁 式的(電容式電壓互感器應用廣泛),另有非電磁式的,如電子式、光電式。 基本作用 電壓互感器的作用是:把高電壓按比例關系變換成100v或更低等級的標準二次電壓, 供保護、計量、儀表裝置使用。同時,使用電壓互感器可以將高電壓與電氣工作人員隔離。 電壓互感器雖然也是按照電磁感應原理工作的設備,但它的電磁結構關系與電流互感器相比
TYD電壓互感器
格式:pdf
大小:211KB
頁數:10P
4.6
tyd□/3-□w3系列電壓互感器 安裝使用說明書 osy.412.677-678.1sm 蘇制06820006號 中華人民共和國 江蘇思源赫茲互感器有限公司 ○b 2009年第2次改編 單位地址:江蘇省如皋市惠民西路5號 銷售電話:0513-87303518 銷售傳真:0513-87303599 sieyuan? 江蘇思源赫茲互感器有限公司 安裝使用說明書0sy.412.677-678.1sm tyd□/3-□w3系列電容式電壓互感器 代替 共8頁第1頁 資料來源編制張錫生20090923 校核周曉俊20090923 ○b1p2013gc035李帆20130506 標準審查王海平20090923 ○a重描p2009gc114張錫生
電壓互感器分類
格式:pdf
大小:11KB
頁數:1P
4.4
電壓互感器——按原理分為電磁感應式和電容分壓式兩類。按用途,電壓互感器又分為測 量用和保護用兩類。①電磁感應式電壓互感器。工作原理與變壓器相同。基本結構也是鐵芯 和原、副繞組。特點是容量很小且比較恒定,正常運行時接近于空載狀態。電壓互感器本身 阻抗很小,一旦副邊發生短路,電流將急劇增加而燒毀線圈。為此,電壓互感器原邊接有熔 斷器,副邊接地,以免原、副邊絕緣損壞時,副邊出現對地高電位而造成事故。電磁感應式 電壓互感器的等值電路與變壓器的等值電路相同。②電容分壓式電壓互感器。在電容分壓器 的基礎上制成。電容式電壓互感器多與電力系統載波通信的耦合電容器合用,以簡化系統, 降低造價。此時,它還需滿足通信運行上的要求。電壓互感器按結構分類,有充油式、干式 以及三芯五柱式和單相式,還有全絕緣式和半絕緣式。 互感器(instrumenttransformer)是按比例變換電
電壓互感器選型
格式:pdf
大小:791KB
頁數:6P
4.8
產品詳細描述 價格:電議 jszw-6、10,jszw-6f三相五柱式電壓 互感器簡介 一、產品概述 本系列電壓互感器為三相、戶內、干式產品,jszw-10為yo/yo/c連接jszw-10f為yo/yo/yo/c連接。分別適用于額定頻率50hz或60hz,額定電壓為 10kv電力系統中作電能計量、電壓監控和繼電保護用。博繼電流互感器_ huganqi.cc_021-51877537 二、使用條件 1.海拔高度不超過3000米; 2.周圍環境溫度不高于+40c,不低于一5c; 3.周圍空氣的相對濕度不大于85%(20c); 4.安裝場所無腐蝕性的氣體。博繼_電流互感器_021-51877537 三、結構簡介 該系列產品為戶內環氧樹脂全真空澆注產品器身,外裝經防腐處理的鋼箱結構。其表面爬電比距大于25mm/kv導磁材料采用高導磁硅鋼
利用低壓電壓互感器測定高壓電壓互感器誤差的方法
格式:pdf
大小:532KB
頁數:未知
4.7
準確的電度計量,是供電和用電系統節約電能的首要條件。高壓電力系統容量大,供電量和用電量都大,準確地進行電度計量,尤為重要。但是目前35千伏以上的電壓比例標準和標準電壓互感器還不夠完備,大部份電力系統中用的35千伏以上電壓互感器都無法進行檢定,嚴重地影響了大電網的電度計量準確度,本文提出利用低壓電壓互感器測定高壓電壓互感器誤差的方法,可以解決高壓電壓互感器誤差的測定問題。
高準確度低壓電壓互感器誤差分析
格式:pdf
大小:57KB
頁數:1P
4.4
高準確度低壓電壓互感器是用于計量部門、電業部門、科研單位開展精密電能表、電氣指示儀表和低壓電壓互感器的傳遞校驗以及進行電壓、功率和電能的精密測量所需用的儀器。
光學高壓電壓互感器傳感頭結構的研究
格式:pdf
大小:1.1MB
頁數:6P
4.4
在光學高壓電壓互感器的設計中,互感器傳感頭結構參數的合理設計是光學電壓互感器測量準確度和工作可靠性的保證。本文設計了基于石英晶體逆壓電效應和保偏光纖模間干涉原理的高壓電壓互感器,并從傳感頭晶體材料的選擇、電極形狀、電極尺寸、電極間距等方面進行了研究,通過有限元仿真研究,得出不同情況下的電場分布,確定了較合理的傳感頭設計方法,為光學高壓電壓互感器的設計提供了理論依據。最后,通過實驗對基于該原理的高壓電壓互感器進行了原理性驗證。
35kV電壓互感器誤差測試及誤差判斷共5頁
格式:pdf
大小:9KB
頁數:5P
4.8
第1頁 35kv電壓互感器誤差測試及誤差判斷 引言 計量裝置的準確、穩定運行直接影響到電量統計的準確、公正,涉及 廣大用電客戶的利益。而電能計量裝置的檢定是保證電能計量準確、可靠 的重要手段。電壓互感器是電能計量裝置的一個重要組成部分,其誤差直 接影響電能計量裝置的準確性,確保其安全、正確運行是一項效益顯著的 工作。 1電壓互感器的分類 按用途分可分為測量用和保護用,測量用電壓互感器是輸出電壓信息 給電壓表、電能表等;保護用電壓互感器是輸出電壓信息給繼電保護裝置 及設備。 按相數分為單相式和三相式 按變壓原理可分為電磁式及電容式電壓互感器,又稱為tv(pt)及 cvt。電磁式電壓互感器的原理是采用一二次線圈繞組不同來實現變壓, 與變壓器相同;而電容式的結構相對較為復雜則是由串聯電容器分壓,再 經電磁式互感器降壓和隔離,電容式電壓互感器器除可防止因電壓互感器 鐵芯飽和引起鐵磁諧振外
35kV電壓互感器誤差測試及誤差判斷
格式:pdf
大小:37KB
頁數:1P
4.3
在高供高計專變客戶中基本采用電壓互感器對專變客戶用電量進行計量,但是因為電力互感器誤差的存在,造成計量裝置的誤差,造成用戶用電量統計的失真現象。文章通過分析了35kv電壓互感器現場誤差測試方法及如何判斷電壓互感器誤差是否滿足運行要求。
文輯推薦
知識推薦
百科推薦
職位:大數據運維工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林