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本文简述电流互感器产生误差的原因,介绍了电流互感器10%误差曲线的校验方法,并阐述了电流互感器误差对继电保护装置的影响及减小误差的措施. 相似文献
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用三相检定法对三相组合互感器进行误差校验试验,研究高电压和大电流对电压互感器部分误差校验的影响.结果表明:三相检定法能够成功检测出三相三元件组合互感器中电压互感器与电流互感器彼此干扰造成的误差;电压互感器与电流互感器误差校验时,相互之间均会产生一定的影响,且大电流对电压互感器的影响更大.最后,指出采用的标准电流互感器及升流变压器均应按高电压配备绝缘,产品设计时应注意将电压互感器置于正确位置,使其铁心柱轴向与经过其顶部的载流导体方向平行. 相似文献
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针对电流互感器在实际应用中所存在的电流检测存在误差的现实情况,本论文详细探讨了电流互感器现场校验仪的应用,首先简要分析了校验仪的基本结构组成和工作原理,在此基础上分析了影响电流互感器电流输出的误差影响因素,并有针对性的给出了具体的应用校验仪实现电流互感器的自校与互校的校验测试电路应用方案,对于进一步提高电流互感器校验仪的应用具有较好的借鉴意义。 相似文献
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一般电流互感器的误差是由铁心的激磁电流引起的,对于精密电流互感器,特别是电流比小于1的精密电流互感器,必须规定一次和二次线圈的接地点,才能确定电流互感器的误差。国内制作的一般电流比率标准,在电流比小于1时,一般都将一次非极性端引出,以便于接地。 相似文献
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本文通过对电能表过负荷和电流互感器过负荷误差分析及电流二次回路过负荷分析,指出计量装置中的电能表、电流互感器、电流二次回路都在过负荷情况下产生计量负误差,造成供电电量损失。文中对如何防范计量装置过负荷问题提出了具体的建议。 相似文献
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姜亮 《中国新技术新产品精选》2013,(21):102-103
本文介绍了电流互感器的结构组成,阐述了电能计量在实际应用中的误差分析,并且对减小电能计量误差的策略进行了科学的探究,阐述电流互感器对电能计量的影响。 相似文献
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赵世森 《湖南大学学报(自然科学版)》1979,7(1)
本文讨论了电流互感器产生磁误差的原因和消除此误差的方法。同时传送功率和信息是电流互感器正常工作的必要条件,也是产生磁误差的基本原因。因此,将这两个过程分离开来便是减小磁误差的基本方法。文中讨论了分离的条件,提出了等效电路和磁误差公式。 相似文献
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为解决智能变电站电子式电压、电流互感器现场误差校验问题,分别提出了以IEC61850为通讯规约的基于比较法的电子式电压、电流互感器现场校验方法.以某110kV智能变电站为背景,首先分析了该智能变电站电子式电压、电流互感器的配置情况,然后详细阐述了使用所提出方法进行校验时一次设备的操作过程.在研究所提出的电子式互感器现场误差校验方法工作机理的基础上,建立了电子式电压互感器现场校验方法的一次等效电路,同时还建立了其等效数学模型.现场应用结果不仅证明了本文研究内容的有效性与正确性,而且表明该智能变电站的电子式电流互感器,可做0.2S级电流计量互感器使用;电子式电压互感器,可做0.2级电压计量互感器使用. 相似文献
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本文通过对电流互感器的工作原理以及误差影响因素进行科学的分析,提出了以利用最大的一次安匝、降低二次回路的抗阻、减小铁心的截面积、采用合理的平均磁路长等方法以控制电流互感器误差,从而达到提高电能计量准确性的目的,为今后的电流互感器的设计以及使用等工作提供科学的依据。 相似文献
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330kV电流互感器一般为穿心式电流互感器。在现场校验时,多采用单相校验法中的二次测差法和均绕组等安匝法。但这两种方法测出的数据往往误差较大,在实际测量时,往往忽略外界磁场的影响。我们在对330kV变电站的LVQB-330W2型的电流互感器进行测试时,结果误差超差,然后采取措施,发现外界磁场对电流互感器现场校验时误差影响很大。 相似文献
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分析由于继电保护用电流互感器铁芯非线性特性,当互感器一次侧电流很大时,二次侧电流未能按线性变化,造成互感器复合误差,甚至严重饱和。同时,在此基础上,对东沟220kV变电站保护用电流互感器进行稳态性能校验,并制定出相应的整改措施。 相似文献
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郭靖琪 《科技情报开发与经济》2012,22(18):146-149
介绍了一种电能计量装置在线监测技术,提出了电能计量装置在线监测整体监测技术方案,并详细阐述了电能表误差、电流互感器误差、二次负荷及二次导纳、电压互感器误差、二次压降及二次负荷在线监测的原理和方法,介绍了计量装置综合误差在线测试方法。 相似文献
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《南京理工大学学报(自然科学版)》2017,(6)
为解决特高压电流互感器现场检定难题,研究特高压气体绝缘组合电器(GIS)电流互感器自动化检定系统。该系统主要包括智能工频电源、大容量升流器、无功补偿装置、标准电流互感器等关键部件。智能工频电源具有功率电子电源与电工电源串联输出、回路参数计算、无功补偿控制和误差检定等功能。采用一次绕组串并联的方法,设计了大容量升流器。采用原边和副边并联补偿电容器的方式,设计了多组合无功补偿装置。通过了省级计量测试机构测试和国家电网公司重点特高压工程电流互感器现场检定试验。结果表明,该检定系统能够实现特高压GIS电流互感器一次回路参数精确测量、升流器原副边混合无功补偿装置带电自动投切、误差自动检定,有效保证了7 200 A大电流检定点和15 A小电流检定点的精确快速定位,减小了对现场电源和升流器的容量需求。 相似文献
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为了提高电能表的计量精度,避免低电流负荷时电流互感器测量产生较大误差,提出了功率分段计量的电能表设计方案。该方案采用双变比电流互感器进行电流信号的检测采样,通过实时监视电网功率额度进行电流检测装置高低变比的切换,以实现功率分段计量。 相似文献
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电能计量的综合误差是由电压互感器合成误差、电流互感器合成误差、电能表误差及电压互惠器二次导线压降引起的误差所组成.电能计量的综合误差直接关系到计量的准确性,关系列供电企业的经济效益和社会效益,本文就此做一简要探讨. 相似文献