新闻资讯

全体员工竭诚为广大业主和社会服务

电压互感器的结构和工作原理.内在逻辑


 一.CVT内部结构和设计逻辑

  根据电路原理中串联电容的分压原理,在高压电容区(抽头处)测量电压Uc整个电容分压器所承担的电压(主系统电压)可通过以下关系进行转换:Un=Uc*K;

  其中,K=(C1C2)/C1

  二.补偿电抗的内部逻辑

  电容分压器运行正常时,等效电路满足以下方程:

  其中,U1表示一次系统压力,Uc表示高压电容器抽头处的电压;I表示高压变压器原边电流,Ic2表示高压电容电流;Zc1.Zc2各表示高压.高压电容电阻。

  从上面的方程可以看出:

  其中,

  Zc综上所述,可以得到电容分压器的等效容抗:

  补充电抗器电路图及实际设备位置检查如图所示:

  三.安装阻尼装置的内部逻辑

  由于补偿电抗器的串联,在谐振点周围运行的前提下,电磁电路的一次侧工作频率。系统轻微扰动,电路容易产生共振,因此需要将阻尼装置纳入二次绕组。

  针对老旧CVT,阻尼装置一般简单选用阻尼电阻Rd,长期运行和变压器二次侧使二次载荷绕过二次谐波区域,避免产生过电压。然而,尽管这种阻尼装置是有效的,但它促进了CVT导出容量受限,精度降低,新型CVT不再选择;然后使用谐振阻尼装置。

  从上图可以看出,谐振阻尼装置由阻尼电阻组成Rd.阻尼电抗L.阻尼电容C组成。在工作频率的前提下,阻尼电抗L.阻尼电容C处于并联谐振状态,电路阻抗高,功率很小。

  在CVT当受到干扰并进入分频谐振过电压时,阻尼电抗L.由于频率的变化,阻尼电容C停止了谐振运行状态,电路呈现低阻抗,阻尼电阻由阻尼电阻组成Rd抑制谐振过电压。

 

相关新闻


烧脑的CT断路器脱扣设备……专家在长沙这样说清楚

日前,ADI市场经理张松刚出席『全套低压智能配电技术论坛』,在现场分享一种针对塑壳断路器智能脱扣器的解决方案。


关于原创CT取电模式下的浪涌和脉冲群分析

传统的电源模式实现了从高压交流电源到低压直流电源的转换。在交流电流降低的过程中,电压信号始终保持在50Hz交流正弦波形信号,信号的数量、振幅和相位和高压电网保持同步,交流导出电路可以打开但不短路,根据电流信号的大小,相位可能不同,电流信号可能不再是标准的正弦波信号,输出电流波形、相位和振幅值决定了输出功率的变化。


电流互感器二次极性判断的必要性

目前,在继电保护工作中检查电流电路的接线,主要通过相位伏安表测量各电路的电流数据,然后制作测量与参考量之间相位关系的向量图,以判断现场互感器二次极性的准确性。如果判断出来CT绕阻极性错误应及时更改,否则会留下测量错误.保护装置拒绝或误动。本文总结了实际工作经验,强调在使用相位图作出判断之前,应充分调查现场相关电流电路,找出相关电流电路CT结合两者,正确判断参数和基本接线状态。


电流互感流互感器知识,值得收藏!

对于变比的选择,首先要注意检测仪器在额定工况下的指示精度,满足保护装置额定输入电流和工作精度的要求。例如,当保护装置的额定输入电流为5时A在常规工况下,测量级电流互感器的二次输出电流应为1~4.5A两者之间比较合理。如果太小(如果小于0.5A)这是不合理的。保护级电流互感器,一般变比大于测量级电流互感器变比,以保证系统异常时不饱和。


电流互感流互感器知识,值得收藏!

电流互感器是一种重要的电力设备,了解电流互感器是了解二次回路的前提。让我们来看看电流互感器。


电流互感器的接线方式.饱和和伏安特性

电流互感器(CT)它是供电系统中重要的电气设备,肩负着高度的责任.低压系统之间的隔离和高压向低压转换的责任。系统保护.测量.测量和其他设施在正常工作中起着极其重要的作用。本期小编整理了关于CT具体内容包括以下四个方面: