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HC-V互感器现场检定装置(2000A 35KV 0.05级方案)

2000A 35KV 0.05级方案互感器现场校验配置方案

■HC-V互感器校验仪

产品概述

HC-V互感器校验仪可以测量各种型号CT、PT的比差点、角差、导纳和阻抗,仪器带微型打印机,同时软件功能强大并带表格,可以连接计算机,传送测试数据。

技术指标

产品特点

■显示方式:中文大液晶屏;

■存贮功能:P T、CT数据共可存10万,能对CT的1%点的误差数据进存贮;■自动测量:能按规程全自动测量,对S级互感器全自动测量;

■联机功能:能与计算机联机;

■打印功能:实时或查询打印;

■测量范围:CT、PT、阻抗、导纳;

■自动判断极性,接线、变比错误等指示,有效保障人身及仪器安全。

■FY96电流互感器负荷箱

主要特点

重量轻,外形美观,电流范围宽。

技术指标

■FY95电压互感器负荷箱

主要特点

重量轻,外形美观,电压范围宽。技术指标

■HC-2000V带升流器标准电流互感器

用途

作为用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器,精密电流互感器是由一次绕组、二次绕组组成。

技术指标

产品特点

用户可按铭牌注明标准电流比进行校验;

仪器带脚轮,便于搬运。

■HC-10KV自升压标准电压互感器

主要特点

10kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验10kV,0.05级以下的电压互感器,100V时可带0.25V A的二次负荷,可完全满足电压互感器的检定要求。

技术指标

■HC-35KV自升压标准电压互感器

主要特点

35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.05级以下的电压互感器,100V时可带0.25V A的二次负荷,可完全满足电压互感器的检定要求。

技术指标

■KZX05-HII双调压器控制箱

产品特点

本系列控制台适用于0.7-100KVA试验变压器的调压控制.工作原理:通过调整自耦变压器输出电压,从而实现试验变压器额定电压范围内的工作调节。控制台内装有高压输出电压表,低压输出电流表,可以方便地读出试验电压值。通过过流保护电路,可靠地保护设备,设计的计时报警电路,做试验时更便捷。经用户使用证明,其原理简单,结构紧凑,工作可靠,使用方便,是高压试验的理想设备。

技主指标

■大电流导线

技术指标

按DL/T668-1999《测量用互感器检验装置》的要求,最大输出容量应与升压(升流)器的输出容量相匹配,以保证在输出端按不同负荷时,调节器的输出比测量范围大10%。

大电流导线:

1000A*3m*2根

500A*3m*2根

250A*3m*2根

100A*3m*2根

■二次电流电压线

用途:用于设备相互间的联接。

■互感器校验软件用途:用于上机操作。

互感器现场校验配置方案

HGQH-C极速多台位互感器检定装置

武汉汉测电气有限公司 ◆HGQH-C极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的 特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由HGQA-C互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分组成。在保持原技术特点的前提下,在电流互感器的快速测量、测试点的快速定位、以及负荷箱、各种变比的互感器覆盖等方面有了很大的提高。该装置细调节采用了程控源技术,使测试点的定位更加快速、准确。 该装置在多只电流互感器测量速度方面有了质的提高,在3-5分钟的时间里可可测量十二只任何变比的电流互感器。该装置配置了1A、5A的标准电流互感器,电流负荷箱配置了1A、5A负载值 2.5V A-80V A,电压负载箱配置了100V、100/1.732负载值从 1.25V A-158.75V A基本上可满足用户的要求。负载箱在测量时可进行自动切换。该装置 可进行互感器的规程和非规程的测量,测量时用户可指定对任何百分点的测量。 ◆慎重保证 本公司生产的产品,在发货之日起三个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。 ◆安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了 防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值 和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作本产品。 使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

HC-V互感器现场检定装置(2000A 35KV 0.05级方案)

2000A 35KV 0.05级方案互感器现场校验配置方案 ■HC-V互感器校验仪 产品概述 HC-V互感器校验仪可以测量各种型号CT、PT的比差点、角差、导纳和阻抗,仪器带微型打印机,同时软件功能强大并带表格,可以连接计算机,传送测试数据。 技术指标

产品特点 ■显示方式:中文大液晶屏; ■存贮功能:P T、CT数据共可存10万,能对CT的1%点的误差数据进存贮;■自动测量:能按规程全自动测量,对S级互感器全自动测量; ■联机功能:能与计算机联机; ■打印功能:实时或查询打印; ■测量范围:CT、PT、阻抗、导纳; ■自动判断极性,接线、变比错误等指示,有效保障人身及仪器安全。 ■FY96电流互感器负荷箱 主要特点 重量轻,外形美观,电流范围宽。 技术指标

■FY95电压互感器负荷箱 主要特点 重量轻,外形美观,电压范围宽。技术指标

■HC-2000V带升流器标准电流互感器 用途 作为用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器,精密电流互感器是由一次绕组、二次绕组组成。 技术指标 产品特点 用户可按铭牌注明标准电流比进行校验; 仪器带脚轮,便于搬运。

■HC-10KV自升压标准电压互感器 主要特点 10kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验10kV,0.05级以下的电压互感器,100V时可带0.25V A的二次负荷,可完全满足电压互感器的检定要求。 技术指标

■HC-35KV自升压标准电压互感器 主要特点 35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.05级以下的电压互感器,100V时可带0.25V A的二次负荷,可完全满足电压互感器的检定要求。 技术指标

2.三相电能表现场校验装置技术要求(市局-0.05级).doc

三相电能表现场校验装置 二、主要功能与特点: 1. 要求表源一体式结构,无负荷校验,每相最大输出电流10A、功率8VA,任意功率因数点、任意电流大小输出,对电能表各校验点进行全面测试。 2. 可以进行低压回路的电流互感器变比测量,可同时对三相低压互感器倍率进行测量并能测量角差。 3. 误差校验方式应有手动控制、光电控制、电脉冲控制三种方式。 4. 能读取多功能电子式电能表的记录数据包括码度数据、失压记录、时钟以及满足使用方提出的其他功能要求。 5. 可在现场输出电压电流检测装置和电能表误差,用于计量装置开通前的验收测试或无负荷测试表计误差。 6. 可在新装现场有PT、CT而无负荷情况下做接线查线 7. 可自动或手动校验单相、三相三线制、三相四线制有功和无功感应式电能表及电子式电能表(能接收电子式电能表的脉冲)。 8. 可用对比法校验电压、电流、功率、功率因数、相位和频率等电工仪表和变送器。 9. 可测二次压降、二次负荷。校核电能表常数。四象限电能测量。 10. 同时校验有功、无功电能表误差,同时校验主、副表误差及自动计算标准偏差估计值。 11. 钳表自校准功能,可保证钳型互感器的长期精度稳定性;最小测试电流能力:5A或1A钳时达到1mA。 12. 可带 0.2 级 5A 钳(已含开合不重复性误差、接触误差、外界磁场干扰误差、角差等)。 13. 可带 20A、100A、500A、1000A 钳,直接测量低压计量综合误差,与 5A 钳配合,直接测CT变比。 14. 宽工作电源AC 57.7~480V,且可内部电池供电(充电无须外接充电器)双选择。 15. 在四个相限识别常见的三相三线 48 种、三相四线 96 种接线错误,显示任意接线的六角图。 16. 可测三相电压、电流的 2~51 次谐波,并可存储全部谐波数据。 17.支持USB、232接口,可下载校验计划,上传校验数据,软件系统可与广东省营销系统接口。 18. 汉字输入。支持 U盘,可通过 U盘、串口升级软件下载校验数据。 三、设备售后服务要求: 1、产品必须通过广东省电力试验研究所的检测,并附检测报告,其费用由生产商负责。 2、在近年的广东电网公司计量设备招标采购中标的企业优先考虑。 3、设备到货后免费安装、调试、培训使用人员。 4、整套校验设备安装调试完毕后要求提供1年的免费保修服务。 5、设备使用周期内免费提供校验软件的升级服务。 6、售后服务响应时间要求为(保修期内): 简单故障:如设备操作、软件使用等,可通过电话指导方式2小时内解决。 一般故障:如设备元器件故障,需修理或更换等原因,要求厂家安排专人24小时内到达现场,恢复设备正常使用。 较大故障:如设备故障严重短期不能修复、需返厂维修等原因,要求厂家提供代用的同类校验仪供我方免费使用,直至我方设备修复为止。

国家电网公司输变电工程典型设计35kV变电站分册-方案

总的部分 本典型设计为国家电网公司35kV变电站典型设计户内站设计部分,方案编号为B-3。 变电站为全户内无人值班变电站,电缆进出线。35kV选用金属铠装移开式开关柜,户内单列布置;主变压器采用2台容量为20MVA三相双绕组自冷式有载调压变压器,户内布置;10kV 配电装置选用金属铠装中置式开关柜,户内单列布置;每台主变压器配置一组容量为3MVA无功补偿并联电容器组,户内布置组合成的方案。 37.1.1本典型设计的适用场合 (1)规划为末端负荷变电站,远景进线2回,且无穿越功率。 (2)进出线均为电缆且电缆出线多的项目。 (3)负荷密度高、用地紧张、环境要求高的城市地区。 37.1.2对设计方案组合的说明 35kV变电站典型设计户内站方案B-3技术组合一览表见表37 -1。

37.1.3主要技术指标 主要技术指标见表37-2。

37.2电力系统部分 37.2.1 电力系统 本典型设计按照给定的主变压器及线路规模进行设计,在实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。 各电压等级的设备短路电流按如下水平选择: (1) 35kV电压等级为25kA。 (2) lOkV电压等级为16kA或25kA。 37.2.2 系统继电保护及安全自动装置 系统继电保护采用微机保护,本典型设计不涉及系统继电保护具体配置,只根据工程规模,推荐组屏方案,配合土建专业进行二次设备室的布置。在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。 37.2.3 系统通信及站内通信 本典型设计不涉及系统通信专业的具体内容,在实际工程中,需要根据变电站系统情况具体设计。 37.2.4系统调度自动化 本典型设计不涉及系统远动专业的具体内容,只根据自动化典型硬件配置原则,配合土建专业进行二次设备室的布置。在实际工程中,需要根据实际情况确定调度关系、远动信息内容和通道要求,并进行远动设备选型。 37.3电气一次部分

电力互感器计量绕组误差现场检验技术探讨

电力互感器计量绕组误差现场检验技术探讨 摘要:随着科技水平的不断提升,人们对于电力互感器计量水平越来越重视。 随着我国企业的快速发展以及对于电力需求量的不断上升,对于电力互感器计量 绕组误差的现场检验技术的准确性要求越来越高。但从目前来看,现场检验方面 还存在某些问题,需要采取针对性的措施进行解决,以便提升电力互感器现场检 验的准确性。本文主要介绍电力互感器计量绕组误差现场检验技术分析内容,希 望能够对相关人士有所帮助。 关键词:电力互感器;计量绕组误差;现场检验技术 1 电力系统电力计量互感器精确度现场测试现状 1.1传统测试方法 我国电力系统在对互感器进行测试时,传统的测试方式是对电能计量互感器 准确度进行现场测试。传统方法测试在精确度方面能够进行保证,但是传统的方 法在设备方面比较大,同时,工作人员的劳动强度也非常大,在对电流进行测试时,通常升压器的质量要在1000kg以上,因此,要是没有相应的起重设备,工 作根本无法进行,对工作效率有很大的影响。 1.2电子式现场检定装置 电子式电流互感器现场准确度测试仪的出现,对传统测试方法进行了改善, 同时,在工作效率方面也能进行保证。电子式测量仪在重量方面只有20kg,因此,在使用方面非常的方便。电子式互感器现场精确度测试仪的主要工作原理是电子 式测量仪向电流互感器施工电压,然后对互感器的实际工作状态进行模拟,对互 感器的参数进行精确的测试。根据电流互感器的误差原理建立数学模型,然后对 电流互感器的误差进行计算,电力计量人员在工作中只要进行简单的操作,就能 将校验工作完成,因此,在工作效率方面也能进行保证。 1.3两种方法的比较电子式现场装置和传统方式进行比较具有很多的优点, 但是,电子式现场装置在原理方面还存在着一些欠缺,在准确度方面要进行改善,电子式现场装置在使用方面对测量的对象也有一定的限制,因此,其测量的地位 还没有确定,因此对这种装置要进行不断的改进。 2 电容式电压互感器计量绕组误差的检验 电容式电压互感器是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作 为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦 合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。因此和常规的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压 互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。电容式电 压互感器误差非常容易受到电源频率以及环境温度等方面的影响,所以在对其计 量绕组误差进行检验时升压电源一般采用的是谐振电抗器,这样能够最大程度上 确保一次电压波形不会发生较大的畸变。所以在对电容式电压互感器计量绕组误 差进行现场检验时需要特别关注如下几方面问题:(1)需要通过工频频率表对 于供电电源频率进行监控,如果频率超过了工频频率(50Hz)较大,并且波形失 真在 5%以上时测量就比较困难;(2)在进行现场检验时要保证外部的电磁干扰 造成的误差小于或等于基本误差限值;(3)在进行现场检验时需要保证环境温 度和试验室参比温度接近,这样才能够进行测量。如果环境温度在 10~35℃范围 之外,就需要充分考虑温度对于误差所具有的影响;(4)要对谐振电源的电感 量进行有效选择,要保证其在谐振点欠碰 60~80°范围内,同时要保证谐振回路的

35kV电缆长度1km串联谐振交流耐压试验方案

35kV电缆长度1km串联谐振交流耐压试验方案 一、被试品对象及试验要求 1、35kV/300mm长度1km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。 2、110kV/300mm长度0.5km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.0735uF,试验频率30-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min。 3、110kV及以下电压等级GIS、开关、互感器等变电站设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过265kV,试验时间1min。 二、串联谐振工作环境 1. 环境温度:-100C –50 0C; 2. 相对湿度:≤90%RH; 3. 海拔高度: ≤1000米; 三、串联谐振装置主要技术参数及功能 1. 额定容量:405kVA; 2. 输入电源:三相380V电压,频率为50Hz; 3. 额定电压:270kV;135kV; 4. 额定电流:1.5A;3A; 5. 工作频率:30-300Hz; 6. 装置输出波形:正弦波

7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 8. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 9. 温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 11. 保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护; 12. 测量精度:系统有效值1.5级; 四、串联谐振设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 五、装置容量确定 设计两节电抗器,则单节电抗器为202.5kVA/135kV/1.5A/276H,装置总容量为405kVA。 验证: 1、110kV/300mm长度0.5km电缆的交流耐压试验,电容量≤0.0735uF,试验频率30-300Hz,试验电压128kV,试验时间60min。

电能表现场校验仪的准确计量及使用

电能表现场校验仪的准确计量及使用 摘要:电能表现场校验仪是便携式电能表检定装置的一种,电能表检定装置是指:“向被检电能表供给电能并测量此电能的所有设备组合”,即它必须是具有专 有电源并能按虚负荷法(电流、电压分别供电)输出电能,而电能表现场校验仪 本身不带电源,所以它不是检定装置,而是以电子式标准电能表为主体的多功能 标准表。 关键词:电能表现场校验仪;检定方法;准确计量;正确使用 本文结合笔者的工作经验,首先阐述了电能表现场校验仪的检定方法,论述了电能表现 场校验仪的准确计量以及钳形电流互感器的正确使用,以供相关从业人员借鉴参考。 一、电能表现场校验仪的检定方法 1、电能计量负荷检定点的确定。电能表的现场校验,是在电网常用负荷状态下对安装式 电能表的检定,它经常远小于电能表的标定电流,如上班时间家庭用单相电能表电流经常小 于1A,而标定电流为5A;三相安装式电能表也因用电设备经常只有部分投入运行,其电流 也经常小于标定电流的1/3,而“JJF97交流电能表现场校准技术规范”中更明确规定了“现场负 载功率应为实际的常用负载,当负载电流低于被校准电能表标定电流10%或功率因数低于0.5时,不宜进行现场校准”,此条规定就说明有可能负载电流低于电能表标定电流1/10的情况。最常见的情况是标准表与被检表标定电流I相同均为5A,则现场校验仪0.1Ib点就可以用到,所以校验仪电能功能的检定应按“电子式电能表检定规程”规定的负荷点(包括0.1Ib、0.2Ib、0.5Ib、1Ib)进行检定。 2、其他电参数测量功能的检定。校验仪上的电流表、电压表、功率表等功能虽然它们是 数字式仪表,但仍可以参照电流表、电压表、功率表检定规程并结合实际应用情况进行检定,对宽电压量程的如(6-400)V,可选60V、100V、200V、400V等几个点检定;对于校验仪的 其他功能,如频率、相位等,选取比被检表高二个等级的标准表检定就可。 3、钳形电流互感器的检定。为了能在用电情况下,也能将现场校验仪电流回路串入电流(因为有些场合是不能停电的),大多数现场校验仪配有钳形电流互感器(钳表)。钳表各 量程(包括5A)也必须检定。检定时钳口要干净并接触良好,如钳口不干净可用酒精纱布清洗,否则会因接触不良磁阻增加,使钳表误差大大增加。检定时应每张开一次测量一次,测 量三次取平均值,如三次最大误差大于校验仪说明书中规定的该钳表量程允许误差的1/3, 应再补测三次,其差值如仍大于1/3允差,则该钳表为不合格。钳表量程大于校验装置最大 输出电流时,可采用等安匝法检定。4、校验仪错接线功能的检定。现场校验仪有检查错误 接线的功能,这是非常重要的功能,必须给予检查认定。因为现场电能计量正确与否和接线 的关系很大。如果现场电能表和互感器都在允差之内,但接线错误则也会造成电能计量装置 误差增大甚至严重失准,许多电能计量纠纷都是由错误接线或人为错误接线引起的。如技术 上有把握,可自行组装误接线实验装置来模拟单相、三相三线、三相四线电能表的各种正确 与错误接线,用校验仪检查出的接线状态与实验装置输出的“标准”接线相比较,以判断其查 线功能是否有效、正确。如果没有检查校验仪的查接线功能,则一定要在检定书上注明:“查接线功能未予检查”,提醒校验仪使用者使用时注意。 二、电能表现场校验仪的准确计量 电能表现场校验仪是新一代数字化交流测量仪表,专门为电能表现场校验而设计,具有 携带方便的特点,仪器可配接5A~2000A 的各种规格电流钳,用于直接测量电流,而无需断 开被测工作回路,它是在线用实负荷法校准安装式电能表的装置,没有专用电源,它的主体 是一个电子式多功能标准电能表,不仅能测量电能误差,而且还能测量电压、电流、功率、 相位和频率等。现场检定电能表要注意如下几点: (1)到现场计量,防震措施非常重要。因为校验仪的误差主要来源于标准电能表和互感器,所以路途中的颠簸会影响计量的准确性。标准电能表是核心,是标准脉冲的发源地,它 内部的主要元件都是插件,颠簸震动元件易松动,误差变化较大。 (2)减少由于温差而带来的误差变化。周期检定电能表现场校验仪依据JJG 596- 99《电

三相多功能电能表检定台技术协议(最终版)

三相多功能电能表检定台技术协议 一. 装置技术要求 1.技术标准与规程 2.本装置符合下列国家和行业标准及相关的计量检定规程的要求: 3.JJG597-2005《交流电能表检定装置检定规程》; 4.DL460-2005《电能表检定装置检定规程》 5.GB/T11150-2001《电能表检验装置》 6.JJG596-2012《电子式电能表检定规程》 7.JJG307-2006《交流电能表检定规程》 8.DL/T614-2007《多功能电能表》 9.DL/T645-2007《多功能电能表通信规约》 10.DL/T585-1995《电子式标准电能表技术条件》 11.Q/GDW 354-2009《智能电能表功能规范》, 12.Q/GDW 356-2009《三相智能电能表型式规范》 13.Q/GDW 357-2009《0.2S级三相智能电能表技术规范》, 14.Q/GDW 358-2009《0.5S级三相智能电能表技术规范》, 15.Q/GDW 359-2009 《0.5S级三相费控智能电能表(无线)技术规范》, 16.Q/GDW 360-2009《 1级三相费控智能电能表(无线)技术规范》, 17.Q/GDW 361-2009《1级三相费控智能电能表(载波)技术规范》, 18.Q/GDW 362-2009《1级三相费控智能电能表技术规范》, 19.Q/GDW 363-2009《1级三相智能电能表技术规范》, 20.Q/GDW 365-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》等标准要求。 21.Q/GDW 1354-2013 《智能电能表功能规范》 22.Q/GDW 1356-2013 《三相智能电能表型式规范》 23.Q/GDW 1365-2012 《智能电能表信息交换安全技术规范》 24.Q/GDW 1827-2013 《三相智能电能表技术规范》 2. 技术条件 2.1电源 三相:AC220/380V±15%;频率:50Hz±5%

互感器试题

互感器试题 一、工作原理及误差 1、互感器最基本的组成部分是绕组和铁芯以及必要的绝缘材料。 2、互感器的准确度等级中规定了比值误差和相位误差两方面的允许值。 3、互感器的二次电压或电流相位反向后的相量超前于一次电压或电流相量时,则相位差为正值,反之为负值。 4、互感器复数误差的实部表示互感器的比值误差;虚部表示相位误差。 5、互感器误差的匝数补偿方法时,(B)一次绕组的匝数使得比值差向正方向变化。 A)电压互感器增加B)电流互感器增加C)电流互感器减少※匝数补偿:比值差向正方向变化⊿f=Nx/N1×100%或⊿f=Nx/N2×100% 电压互感器减少一次绕组或增加二次绕组;电流互感器增加一次绕组或减少二次绕组。 6、某测量装置互感器的额定变比:电压为10000/100,电流为100/5,该装置所能测量的额定视在功率为(B)。A) 100×5=500VA B)10000×100=1000kVA C)10000/100×100/5=2 kVA 7、电压互感器与变压器相比,二者在工作原理上没有什么区别。电压互感器相当于普通变压器处于空载运行状态。 8、电压互感器输入电压规定的标准值为额定一次电压;输出电压规定的标准值为额定二次电压。 9、电压互感器的额定二次负荷是指电压互感器二次所接电气仪表和二次回路等电路总导纳。 10、电压互感器产生空载误差的主要原因是互感器绕组的电阻、漏抗和激磁电流。 11、电压互感器使用时应将其一次绕组(B)接入被测电路。A)串联B)并联C)混联 12、电压互感器正常运行范围内其误差通常随一次电压的增大(B)。A)先增大,后减小B)先减小,后增大 C)一直增大 13、当电压互感器所接二次负荷的导纳值减小时,其误差的变化是(B)。A)比值差往正,相位差往正B)比值差往正,相位差往负C)比值差往负,相位差往正 14、电压互感器二次负荷功率因数减小时,互感器的相位差(B)。A)变化不大B)增大C)减小 15、简要说明电压互感器的基本工作原理。P249 16、简要分析电压互感器产生误差的原因。答:电压互感器的误差主要是由激磁电流在一次绕组的内阻抗上产生的电压降和负荷电流在一、二次绕组的内阻抗上产生的电压降所引起的。 17、简述电容式电压互感器的结构和基本原理。P250 18、根据等值电路说明电压互感器二次为什么不能短路。P250 19、电流互感器铭牌上标定的额定电流比不仅说明电流互感器的一次电流与二次电流的比值,同时说明,一次绕组和二次绕组允许长期通过的电流值。 20、电流互感器产生误差的主要原因是产生互感器铁芯中磁通的激磁电流。 21、电流互感器工作时相当于普通变压器(B)运行状态。A)开路B)短路C)带负载 22、电流互感器铭牌上的额定电压是指(C)电压。A)一次绕组B)二次绕组C)一次绕组对地及对二次绕组※电流互感器的额定电压不是指加在一次绕组两端的电压,而是电流互感器一次绕组对二次绕组和地的绝缘

35kV变电站交接 试验方案

35kV干式电压互感器试验方案 1 目的:用于35kV干式电压互感器交接试验。 2 范围:电压等级为35kV的干式电压互感器。 3 责任和权限 3.1 负责试验的人员应了解试验内容、试验方法,认真做好试验记录,维护仪器设备,对试验结果的真实性、正确性和有效性负责。 3.2 试验人员负责出具试验报告,参与该项试验的其他试验人员对试验数据进行审核,由试验室经理批准签发试验报告。 4 依据标准 GB1207—2016《电压互感器》 GB50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》《山东电力集团公司电力设备交接和预防性试验规程》 5 试验项目 5.1测量绕组的绝缘电阻; 5.2测量一次绕组的直流电阻; 5.3检查互感器的联结组别或极性; 5.4测量互感器变比测量; 5.5测量励磁特性曲线; 5.6绕组的交流耐压试验; 5.7局部放电测试。 6.试验方法 6.1测量绕组的绝缘电阻 6.1.1测量前对被测绕组应充分放电,用2500V及以上兆欧表进行测试。分别测量一次绕组, 各二次绕组的绝缘电阻。 6.1.2测量时,各非被试绕组、底座、外壳应接地。测量时二次绕组绝缘电阻的时间应持续60S,替代二次绕组的交流耐压测试。 6.1.3测量结果应符合以下规定: 6.1.3绝缘电阻值不应低于出厂试验值相的70%。测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其外壳的绝缘电阻,不宜低于1000兆欧。 6.2测量一次绕组的直流电阻 6.2.1绕组直流电阻采用直流电阻测试仪进行测量。测试中,仪器先对试品充电,读取试品稳 定的直流电阻值。 6.2.3测量结果应符合以下规定:在相同温度下,测量结果与产品出厂试验值或初始值比较,应无明显差别(一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于10%,二次绕组直流电阻测量,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于15%)。 6.3检查互感器引出线的联结组别或极性 6.3.1用直流法或交流法测试引出线的联结组别或极性。 6.3.2测量结果应符合以下规定:与铭牌标志相符。 6.4.互感器变比测量 6.4.1待检一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压额定电压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1,用交流毫伏表测量待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比相符。 6.4.2测量结果应符合以下规定:与铭牌标志相符。 6.5测量励磁特性曲线 6.5.1各二次绕组n端单端接地,一次绕组N端单端接地;将调压器的电压输出端接至某个二 次绕组(应尽量选择容量大的二次绕组),在此接入测量用电压表,电流表。接好线路后合闸缓

国网公司计量装置检验标准化作业指导书

电能表现场检验作业指导书 一、总则 1、适应范围 本作业指导书适应于新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置的现场检验。 2、引用的标准和规程 a.JJG313—1994《测量用电流互感器检定规程》 b.JJG314-1994《测量用电压互感器检定规程》 c。JJG169-1993《互感器校验仪检定规程》 d.JJG1027—1991《测量误差及数据处理》 e。DL409-1991《电业安全工作规程》 f。DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 g。SD109—83《电能计量装置检验规程》 h.DL/T614—1997《多功能电能表》 i。DL/T725—2000《电力用电流互感器订货技术条件》 j。DL/T726-2000《电力用电压互感器订货技术条件》 k。JB/T5473—1991《仪用电压互感器》 3、名词和术语 3。1电能计量装置: 直接与电网连接用于计量电能量的一套装置,包括了电能表、计量用电压、电流互感器以及连接它们的二次回路的全部或其中的一部分. 3。2电能计量装置现场检验: 对电能计量装置在安装现场实际工作状态下实施的在线(电能表、电压互感器二次压降)或离线(电流、电压互感器)检测。 3。3电压互感器二次实际负荷: 电压互感器在实际运行中,二次所接的测量仪器以及二次电缆问及其与地线间电容组成的总导纳。

3。4电流互感器二次实际负荷: 电流互感器在实际运行中,二次所接测量仪器的阻抗、二次电缆和接点电阻的总有效阻抗。 3。5电压互感器二次回路压降 由于电压互感器二次回路电缆的电阻、刀闸和接点电阻造成相对于电压互感器二次端子与接入电能表对应端子之间的电压差,它是一个交流向量。 3。6合成误差: 计量用电流、电压互感器的比差和角差以及计量用电压互感器二次回路压降的正交分量、同相分量在测量功率时的误差合成. 3。7综合误差: 电能表误差和计量用互感器以及计量用电压互感器二次回路压降合成误差的代数和. 二、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的人身安全和电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》. 1.2电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者: 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 1.3工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离 电压等级(kV〉安全距离(m) 10及以下 0.35 20一35 0。60 60-110 1.50 220 3.00 330 4。00

(完整版)高低压配电柜

高低压配电柜 简介 高低压配电柜顾名思义就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。 低压开关柜 [1] 低压开关柜 安全技术操作规程 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。

3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

1、高压配电柜 简介 配电柜的功能 配电柜的组成 高压配电柜的"五防” 产品详细分类 相关标准 高压配电设备 高压配电柜带电显示装置的改进 简介 配电柜的功能 配电柜的组成 高压配电柜的"五防” 产品详细分类 相关标准 高压配电设备 高压配电柜带电显示装置的改进 展开 高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,

风电场发电设备年度检修试验施工方案(三措两案)

******风电场发电设备检修三措两案**常电电力建设有限公司 外包工程三措两案 1 / 73

2018年09月04日 2 / 73

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目录 第一部分:概述 (1) 第二部分:组织措施 (6) 第三部分:技术措施 (10) 第四部分:安全文明施工目标及控制措施 (12) 第五部分:专项施工方案 (17) 第六部分:应急预案 (43) 附件一: (49) 2 / 73

第一部分:概述 1、工程概况 1.1变电站设备基本概况 ******风电场110千伏升压站、35千伏箱变及35千伏集电线路于2015年9月投运,我公司根据合同中工程量清单及《DL-S96-1996电力设备预防性试验规程》设备缺陷清单对以上设备进行检修和试验。 变电站现有规模为: 主变1台(有载调压变压器),单台容量85MVA; 110千伏共4个间隔,为户外GIS设备,其中110千伏线路间隔1个,为罗麻I线华桂支线,母线TV间隔2个(5×35、5×45),主变间隔1个(520) 35千伏共11个间隔,其中母线TV间隔1个(4X14),主变间隔1个(410),电容器间隔1个(406),站用变间隔1个(404)、接地变间隔1个(402)、投运35千伏集电线路间隔5个(412、414、416、418、**2)、备用间隔1个(408)。 升压站配置两台站用变,其中#1站用变接10千伏外接电源,布置在站外;#2站用变为35千伏供电,布置在35千伏配电室内。 35千伏集电线路现有规模为: 35千伏箱变共**台,其中1#集电线路9台、2#集电线路7台、3#集电线路8台、4#集电线路9台、5#集电线路9台; 35千伏分接箱共26个,其中1#集电线路7台、2#集电线路5台、3#集电线路7台、4#集电线路4台、5#集电线路3台; 1 / 73

最新煤矿35KV及10KV供电系统继电保护整定方案

兴隆煤矿35K V及10K V供电系统继电保护整定方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 二零一四年三月

2014年继电保护整定方案 审查意见 继保审查意见: 审查人签名: 年月日领导意见: 领导签名: 年月日

目录 第一章概述 0 第二章编制依据 (2) 第三章数据统计 (4) 第四章供电系统短路电流计算 (6) 一、35KV变电所35KV母排短路参数 (6) 二、矿内各场所10KV母排短路参数 (6) 第五章系统各开关柜继电保护整定计算 (14) 一、35KV变电所35KV系统继电保护整定 (14) 二、35KV变电所10KV系统继电保护整定 (15) 1、05#、12#电容器柜 (15) 2、15#、16#主扇柜 (15) 3、13#、14#压风柜 (16) 4、11#、20#瓦斯抽放站柜 (16) 5、17#、22#机电车间 (17) 6、18#、19#动力变压器 (17) 7、8#、21#主平硐胶带机变电所柜 (18) 8、23#地面箱变 (19) 9、6#、7#下井柜 (19) 10、24#矿外供水泵房 (20) 三、10KV系统继电保护整定 (20) 1、风井通风机房 (20)

2、风井绞车房 (22) 3、风井瓦斯抽放泵站 (23) 4、机修车间 (23) 5、压风机房 (24) 6、主平硐变电所 (25) 7、+838水平中央变电所 (25) 第六章继电保护定值汇总表 (27) 附录一:阻抗图 附录二:矿井35KV及10KV供电系统图

第一章概述 一、矿内35KV变电所 矿内35/10KV变电所双回路35kV电源均引自容光110 kV变电站,架空导线型号为LGJ-120,线路全长Ⅰ回为13.8公里,Ⅱ回为13.6公里,全程线路采用两端架设架空避雷线及接地模块形式,避雷线型号为GJ-35。双回线路的运行方式为一路工作,另一回路带电热备用。两台主变型号为SF11-6300/35,正常运行方式为一台运行,一台热备用。10KV馈出线路21回,其中包括电容器无功补偿两路、风井主扇通风机房两路(带主通风机和轨道上山绞车房)、风井瓦斯抽放泵站两路、下井两路(去+838水平中央变电所)、主平硐井口变电所两路(带主平硐皮带及地面生产系统)、压风机房两路路、机修车间变电所两路、动力变压器两路、矿外水泵房一路、工广箱式变压器一路、所用变压器一路、消弧线圈一路、备用一路。所有10KV开关柜电流互感器均为两相不完全星形接法,保护装置为上海南自的SNP-2000综合自动化保护装置。其中线路保护采用的是SNP-2313线路保护测控装置、变压器保护采用的是SNP-2316变压器保护测控装置、电容器采用的是SNP-2331电容器保护测控装置。 35KV变电所装有两套电容无功补偿装置,每套容量为1350KVAR(分450 KVAR和900 KVAR 两组),总容量2700KVAR。35KV变电所安装有两台型号为SCB-630/10的动力变压器,正常运行方式为分列运行,另有一台型号为SC9-50/10的所用变压器。 二、风井主扇通风机房 从35KV变电所10KV两段母线第15#和第16#开关柜馈出两路线去风井主扇通风机房。其中10KV16#(主扇一路)、10KV15#(主扇二路)为风井主扇通风机房两路进线开关柜。 线路情况:两路采用平行走向电杆架设,进出线端使用电缆,电缆型号为YJV22-10 3*120,,架空线路为LGJ-120。 线路运行方式:通防机房变电所两路进线分列运行,联络开关热备用,正常一路带通风机,一路带液压绞车。 负荷情况:风井安装有主扇通风机二台,1#风机和2#风机均安装有两台电机,单机单电机功率为560KW,现均使用单电机运行,一用一备,10KV使用串电抗器启动方式,电流互感器为不完全星形接法,保护装置为SNP-2313线路保护测控装置、SNP-2316变压器保护测控装置和SNP-2371电动机保护测控装置;风井通风机房安装有两台变压器,型号为SCB-200/10,容量200KVA;风井绞车房安装有一套JKYB-2.5*2.3B液压绞车,两台主电机功率分别为220KW,正常双机运行,10KV 双机先后直接启动方式。

配电房预防性试验方案(范本)

高压配电设备预防性 试 验 方 案 编制/日期: 审核/日期: 审定/日期: *******有限公司 生产部 2020年6月16日

目录 工程概述 (3) 试验项目明细........................................................................................................ 错误!未定义书签。编制依据 (3) 组织管理措施 (3) 预防性试验安全技术措施(试验依据、施工作业方法、安全风险及控制措施) (5) 高压开关柜 (5) 电力电缆试验 (18) 高压试验现场安全工作措施及应急预案 (22) 高压试验工作的基本要求 (22) 高压试验注意事项 (24) 其它安全工作事项 (25) 应急预案 (26) 维保具体内容 (33) 高压开关柜(含断路器柜、隔离柜、计量柜、互感器柜等)维保 (33) 10KV开关柜柜体检查与维保细则 (34) 断路器检查与维保 (35) 维保项目表格 (37) 电力设备预防性试验周期 (38) 电气设备 (38) 继电保护、仪表试(校)验周期表 (41) 常用电气绝缘工具试验周期表 (42)

一、项目概述 根据公司开展电气设备专项检查的要求,检查发现公司配电设备尚未安排进行预防性试验,设备运行得不到安全保障,影响公司用电可靠,存在较大的安全风险,为确保公司配电设备安全稳定运行和可靠供电,应立即对高压供电设备进行必要的预防性试验,确保厂区供电可靠、稳定运行。 1、本项目的主要工作内容为: 2、编制依据 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2016 《电气设备预防性试验规程》DL/T 596—2005 国家电网公司电力安全工作规程(配电部分) 3、根据设备现场情况,作业时间安排如下:

35kv变电站现场运行规程+操作规程(通用版)

35KV变电站运行规程 1总则 1.1 本规程适用于公司35KV变电站。修试人员、变电站留守人员均应严格按照本规程之规定进行设备的运行、维护和事故处理工作。 1.2 本规程是35kV变电站现场运行的依据。修试人员、操作队人员、变电站留守人员必须认真学习掌握并严格执行。 1..3 调度人员、修试人员、安全监察部、生产技术部有关技术人员及公司分管生产的公司领导均应熟悉本规程。 1..4 从事变电站留守工作的新人员,以及脱离运行工作三个月及以上的原监控、操作人员、留守人员均须学习现场运行规程,并经考试合格后方可上岗。 1.5 本规程每隔四年或如有设备变动应及时修订。本规程在执行过程中如有认为有关条款需要修订时,留守人员、监控操作人员应及时向有关领导提出,经分管生产的局〔公司〕经理或总工批准修改。 1.6 引用标准 1.6.1电力工业技术管理法规 1.6.2电业安全工作规程 1.6.3电器事故处理规程 1.6.4电力变压器运行规程 1.6.5油浸式电力变压器负载导则 1.6.6有载分接开关运行维修导则 1.6.7高压断路器运行维护规程 1.6.8蓄电池运行规程 1.6.9继电保护运行管理规程 1.6.10电力电缆运行规程 1.6.11电气设备预防性试验规程 1.6.12电力设备典型消防规程 1.6.13省、市、县电网调度规程 1.6.14各级变电运行管理制度 1.7 本规程如与上级有关规程相抵触时,应按上级规定执行。 1.8 本规程解释权在生产技术部。 2 操作管理 2.1 电气设备的状态 2.1.1倒闸操作任务是将系统〔或设备〕由一种状态转变为另一种状态。设备状态可分为: 2.1.1.1 运行状态 设备的刀闸及开关都在合上位置,将电源至受电端的电路接通〔包括辅助设备如电压互感器、避雷器等〕。 2.1.1.2 热备用状态 设备只靠开关断开而刀闸仍在合上位置。 2.1.1.3 冷备用状态 设备的开关及刀闸〔如接线方式中有的话〕在断开位置 A“开关冷备用”时,接在开关上的电压互感器高低压熔丝一律取下,高压刀闸拉开。〔接在线路上的电压互感器高压刀闸和低压熔丝一律不取下〕

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