反射式光學(xué)電壓互感器光路建模及偏振誤差分析
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4.6
光路系統(tǒng)的偏振誤差極大地制約著準(zhǔn)互易反射式光學(xué)電壓互感器的準(zhǔn)確度.借助瓊斯矩陣,建立了分立光學(xué)器件及光纖熔接點的傳輸模型,推導(dǎo)出完整的電壓互感器光路系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型.以此模型為基礎(chǔ),對電壓互感器中的偏振誤差進(jìn)行了仿真分析.結(jié)果表明:光源偏振度、起偏器消光比及起偏器與相位調(diào)制器的對軸角度主要影響系統(tǒng)的檢測靈敏度;法拉第準(zhǔn)直旋光器的旋光角度、法拉第準(zhǔn)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(tǒng)的測量準(zhǔn)確度及穩(wěn)定性;根據(jù)電子式電壓互感器IEC60044-7 0.2S級標(biāo)準(zhǔn),法拉第旋光角度誤差應(yīng)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(zhǔn)互易反射式光學(xué)電壓互感器光路設(shè)計和誤差抑制具有一定的參考價值和指導(dǎo)意義.
全光學(xué)電壓互感器在智能變電站的應(yīng)用
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智能電網(wǎng)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。安徽淮北市110kv桓譚(花園)變是國家電網(wǎng)公司第二批智能化變電站試點工程,是安徽電網(wǎng)首座智能化變電站,是國內(nèi)第一個同時采用全光纖電流互感器與全光學(xué)電壓互感器的智能變電站,也是110kvgis三相一體式全光學(xué)電壓互感器在世界范圍內(nèi)首次工程應(yīng)用。全光學(xué)電壓互感器由于其安全、智能、準(zhǔn)確、可靠及低碳的優(yōu)點為國家的特高壓電網(wǎng)建設(shè)和數(shù)字化變電站建設(shè)提供重要的技術(shù)支撐。本文主要介紹全光學(xué)電壓互感器的發(fā)展、原理、應(yīng)用方式、特點等,以及全光學(xué)互感器產(chǎn)品首次在安徽淮北桓譚變電站的應(yīng)用情況。
光學(xué)高壓電壓互感器的設(shè)計
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為了滿足電力工業(yè)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(yīng)的方法,介紹了一種新型的光學(xué)高壓電壓互感器的基本結(jié)構(gòu)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(chǎn)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(dǎo)模lp01模和lp11模的相位差發(fā)生變化,最后得到被測電壓。通過實驗對該互感器的設(shè)計進(jìn)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(xué)電壓互感器的研究提供了理論基礎(chǔ)。該互感器信號的感應(yīng)和傳輸都在光纖中進(jìn)行,因而不需要耦合器、起偏器、電光晶體等光學(xué)元件,加工工藝簡化,該系統(tǒng)是具有結(jié)構(gòu)簡單、準(zhǔn)確度高、安全可靠、造價低等優(yōu)點的互感器系統(tǒng)。
GIS電壓互感器誤差試驗研究
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4.4
在現(xiàn)代化的電網(wǎng)建設(shè)中,gis由于其優(yōu)良的特性已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。根據(jù)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(jìn)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(wǎng)工作效率,對現(xiàn)實難題進(jìn)行了解決方案的提出與實現(xiàn)。
電容式電壓互感器測量誤差分析
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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(jié)構(gòu)及二次側(cè)保護(hù)原理,應(yīng)用戴維寧等效電路和頻域分析方法,分析負(fù)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(cè)極性反接的誤差分析
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4.6
在三相三線高壓網(wǎng)絡(luò)中,進(jìn)行電能計量的電能表必須接入電壓互感器的二次回路內(nèi)。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(wǎng)絡(luò)中一般采用三相兩元件電能表進(jìn)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(cè)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(dá)式、更正系數(shù)及更正率。
電壓互感器(PT)
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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(dāng)在 一次繞組上施加一個電壓u1時,在鐵心中就產(chǎn)生一個磁通φ,根據(jù)電磁感應(yīng)定律,則在二 次繞組中就產(chǎn)生一個二次電壓u2。改變一次或二次繞組的匝數(shù),可以產(chǎn)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(zhuǎn)換成低電壓, 即100v,電壓互感器一次側(cè)接在一次系統(tǒng),二次側(cè)接測量儀表、繼電保護(hù)等;主要是電磁 式的(電容式電壓互感器應(yīng)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(guān)系變換成100v或更低等級的標(biāo)準(zhǔn)二次電壓, 供保護(hù)、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(yīng)原理工作的設(shè)備,但它的電磁結(jié)構(gòu)關(guān)系與電流互感器相比
TYD電壓互感器
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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(biāo)準(zhǔn)審查王海平20090923 ○a重描p2009gc114張錫生
電壓互感器分類
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4.4
電壓互感器——按原理分為電磁感應(yīng)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(hù)用兩類。①電磁感應(yīng)式電壓互感器。工作原理與變壓器相同。基本結(jié)構(gòu)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(tài)。電壓互感器本身 阻抗很小,一旦副邊發(fā)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(xiàn)對地高電位而造成事故。電磁感應(yīng)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(chǔ)上制成。電容式電壓互感器多與電力系統(tǒng)載波通信的耦合電容器合用,以簡化系統(tǒng), 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(jié)構(gòu)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
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產(chǎn)品詳細(xì)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(chǎn)品概述 本系列電壓互感器為三相、戶內(nèi)、干式產(chǎn)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(tǒng)中作電能計量、電壓監(jiān)控和繼電保護(hù)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(huán)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(jié)構(gòu)簡介 該系列產(chǎn)品為戶內(nèi)環(huán)氧樹脂全真空澆注產(chǎn)品器身,外裝經(jīng)防腐處理的鋼箱結(jié)構(gòu)。其表面爬電比距大于25mm/kv導(dǎo)磁材料采用高導(dǎo)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
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準(zhǔn)確的電度計量,是供電和用電系統(tǒng)節(jié)約電能的首要條件。高壓電力系統(tǒng)容量大,供電量和用電量都大,準(zhǔn)確地進(jìn)行電度計量,尤為重要。但是目前35千伏以上的電壓比例標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器還不夠完備,大部份電力系統(tǒng)中用的35千伏以上電壓互感器都無法進(jìn)行檢定,嚴(yán)重地影響了大電網(wǎng)的電度計量準(zhǔn)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(zhǔn)確度低壓電壓互感器誤差分析
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高準(zhǔn)確度低壓電壓互感器是用于計量部門、電業(yè)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(jìn)行電壓、功率和電能的精密測量所需用的儀器。
光學(xué)高壓電壓互感器傳感頭結(jié)構(gòu)的研究
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在光學(xué)高壓電壓互感器的設(shè)計中,互感器傳感頭結(jié)構(gòu)參數(shù)的合理設(shè)計是光學(xué)電壓互感器測量準(zhǔn)確度和工作可靠性的保證。本文設(shè)計了基于石英晶體逆壓電效應(yīng)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(jìn)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(shè)計方法,為光學(xué)高壓電壓互感器的設(shè)計提供了理論依據(jù)。最后,通過實驗對基于該原理的高壓電壓互感器進(jìn)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
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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(zhǔn)確、穩(wěn)定運行直接影響到電量統(tǒng)計的準(zhǔn)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(zhǔn)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(zhǔn)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(hù)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(hù)用電壓互感器是輸出電壓信息給繼電保護(hù)裝置 及設(shè)備。 按相數(shù)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(xiàn)變壓, 與變壓器相同;而電容式的結(jié)構(gòu)相對較為復(fù)雜則是由串聯(lián)電容器分壓,再 經(jīng)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
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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(jìn)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(tǒng)計的失真現(xiàn)象。文章通過分析了35kv電壓互感器現(xiàn)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。
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職位:大數(shù)據(jù)運維工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林