工作中,电压互感器二次回路线定期打磨接插元件导线的接头,尽量减小接触阻抗。但无论采取何种处理手段,都只能将二次回路阻抗减小到个数值,不能减小到零。减小回路电流般情况下,电压互感器二次计量绕组与保护绕组是分开的,计量绕组负载为电能表等,负载电流小于,因而现场测试若发现电压互感器次回路电流大于时,可采取以下措施减小电流采用专用计量回路目前电压互感器二次般有多个绕组,且计量绕组与保护绕组各自。否则电压互感器二次回路电流较大。单独引出电能表专用电缆对于计量绕组表计较多的情况,即使该绕组负载电流较大,但通过专用电缆的电流因只有电能表计的负载而减小,因而电能表计回路的电压互感器二次回路压降也较小。选用多绕组的电压互感器对于新建或改造电压互感器的情况,有的电压互感器有两个二次主绕组和个辅助绕组,可取主绕组中的个作为电能计量专用二次绕组,这样该回路于电压互感器二次箱内,二次电缆从快速开关直接接到电能表接线盒,可测量出从接线盒到电能表之间的电压降,同样电压互感器二次端子接头应至少年次检查和处理锈腐等情况。应使用单相的快速空气开关,须装设保护设备熔丝或快速空气开关,防止电压互感器二次短路。对于进线供电的情况,为了保证计量准确,便于加封,在电压互感器杆下装设专用电压互感器端子箱,接线方式如图四所示。将接线盒和快速开关装所示。这种接线方式般是电压互感器装在手车柜上,用上电后就不再管理,压降不易侧试。实际这类插件操作频繁,接触电阻不能忽略。及以上电压互感器二次接线。电压互感器次侧没有熔丝,电压互感器二次侧必。电能表与电压互感器二次端子之间连线距离小于,般不考虑电压降误差,但至少应每年次在停电的情况下检查和处理电压互感器二次端子接头生锈腐蚀等情况。电压互感器二次通过插件接至电能表接线盒,如图三全方便。当电压互感器与电能表相距较近时,在实际电力客户接线时又分为两种情况。电能表直接装在电压互感器柜上如手车柜,电压互感器二次电缆直接进入电能表接线盒,二次导线截面积大于,如图二所示情况下电压互感器二次端子与接线盒之间的距离小于,可不考虑两者之间的电压降。测量电压互感器二次压降时,二次电缆线从接线盒接至电能表专用接线盒,即可测出其间的电压降。采用这种接线方式开展测试工作安感器与电能表距离的远近进行如下分析。电压互感器与电能表相距较远般大于。为了在测量电压互感器压降时,不断其次侧刀闸进行试验接线,采用图所示接线形式。电压互感器二次出线进专用接线盒,由于般运行中按照电压等级的不同,电压互感器二次回路采用了不同的接线形式。至电压互感器二次接线,电压互感器次侧高压侧有熔丝,二次不设熔丝和任何其他保护设施,以减小电压互感器二次回路压降。从电压互子中,可以看出二次压降直接影响电能量计量的准确度,由于二次压降的单向性,致使电力企业漏计电能,导致巨额经济损失同时对电力系统安全运行也是种潜在的威胁。第二章电压互感器二次回路的接线形式现场电压互感器二次回路压降为。段电压互感器二次回路压降超标,直接影响到号发电机关口电能表计量置的准确计量。号机每年平均上网电量为亿千瓦时,丢失电量,即年损失电量达万度。从上述例二次电流大小性质负载功率因数及其连接方式。有文献指出,省网年售电亿度,二次压降平均为伏,按二次额定电压为伏计算,漏计电能为亿度,按元度计算,损失电费万元。文献指出,发电厂段回路电流的大小。由于二次回路电缆导线和各种辅助接点直流电阻的存在,在电缆两端产生了电压降,使负载端电压低于端电压伏,产生了幅值变比和相角误差。其误差大小决定于二次回路直流电阻大小,负载大小成定的经济损失。有文献指出,电压互感器装置在变电设备现场,二次电压需要通过几十米至几百米的电缆及各种辅助接点接到控制室,供继电保护自动装置测量仪表的电压线圈及电压回路。这些负载的大小,决定了二次时,就会在电压互感器的二次接线表面形成个导电层构成回路,致使电压互感器的二次侧发生单相接地或电压降低。但这不是真正线路上的接地和短路,只是二次回路保护误发信号,造成故障,影响了二次回路的稳定运行,造线头长年老化,有放电的痕迹。经分析,这种户外式电压互感器的二次接线引出端比较短,二次配线时所留线头端子比较短。般正常运行时,由于北方气候干燥,常年少雨灰尘大,空气中的污物比较多。当天气是阴雨或潮湿示下降,另两相或相电压指示值不变,报告梯调请电气二次班前来处理。电气二次人员对二次回路及继电保护触点进行了打磨,对保护的继电器进行了整定,均未发现异常。经多方查找,发现母线电压互感器的二次接线的母线电压互感器大部分采用的型号,电压比是请参考参考文献。每年当春秋阴雨季节或天气潮湿有大雾时,中控室就会经常发出单相接地或电压降低信号,经值班人员切换电压表,有相或两相电压指示母线电压互感器大部分采用的型号,电压比是请参考参考文献。每年当春秋阴雨季节或天气潮湿有大雾时,中控室就会经常发出单相接地或电压降低信号,经值班人员切换电压表,有相或两相电压指示下降,另两相或相电压指示值不变,报告梯调请电气二次班前来处理。电气二次人员对二次回路及继电保护触点进行了打磨,对保护的继电器进行了整定,均未发现异常。经多方查找,发现母线电压互感器的二次接线的线头长年老化,有放电的痕迹。经分析,这种户外式电压互感器的二次接线引出端比较短,二次配线时所留线头端子比较短。般正常运行时,由于北方气候干燥,常年少雨灰尘大,空气中的污物比较多。当天气是阴雨或潮湿时,就会在电压互感器的二次接线表面形成个导电层构成回路,致使电压互感器的二次侧发生单相接地或电压降低。但这不是真正线路上的接地和短路,只是二次回路保护误发信号,造成故障,影响了二次回路的稳定运行,造成定的经济损失。有文献指出,电压互感器装置在变电设备现场,二次电压需要通过几十米至几百米的电缆及各种辅助接点接到控制室,供继电保护自动装置测量仪表的电压线圈及电压回路。这些负载的大小,决定了二次回路电流的大小。由于二次回路电缆导线和各种辅助接点直流电阻的存在,在电缆两端产生了电压降,使负载端电压低于端电压伏,产生了幅值变比和相角误差。其误差大小决定于二次回路直流电阻大小,负载大小二次电流大小性质负载功率因数及其连接方式。有文献指出,省网年售电亿度,二次压降平均为伏,按二次额定电压为伏计算,漏计电能为亿度,按元度计算,损失电费万元。文献指出,发电厂段电压互感器二次回路压降为。段电压互感器二次回路压降超标,直接影响到号发电机关口电能表计量置的准确计量。号机每年平均上网电量为亿千瓦时,丢失电量,即年损失电量达万度。从上述例子中,可以看出二次压降直接影响电能量计量的准确度,由于二次压降的单向性,致使电力企业漏计电能,导致巨额经济损失同时对电力系统安全运行也是种潜在的威胁。第二章电压互感器二次回路的接线形式现场运行中按照电压等级的不同,电压互感器二次回路采用了不同的接线形式。至电压互感器二次接线,电压互感器次侧高压侧有熔丝,二次不设熔丝和任何其他保护设施,以减小电压互感器二次回路压降。从电压互感器与电能表距离的远近进行如下分析。电压互感器与电能表相距较远般大于。为了在测量电压互感器压降时,不断其次侧刀闸进行试验接线,采用图所示接线形式。电压互感器二次出线进专用接线盒,由于般情况下电压互感器二次端子与接线盒之间的距离小于,可不考虑两者之间的电压降。测量电压互感器二次压降时,二次电缆线从接线盒接至电能表专用接线盒,即可测出其间的电压降。采用这种接线方式开展测试工作安全方便。当电压互感器与电能表相距较近时,在实际电力客户接线时又分为两种情况。电能表直接装在电压互感器柜上如手车柜,电压互感器二次电缆直接进入电能表接线盒,二次导线截面积大于,如图二所示。电能表与电压互感器二次端子之间连线距离小于,般不考虑电压降误差,但至少应每年次在停电的情况下检查和处理电压互感器二次端子接头生锈腐蚀等情况。电压互感器二次通过插件接至电能表接线盒,如图三所示。这种接线方式般是电压互感器装在手车柜上,用上电后就不再管理,压降不易侧试。实际这类插件操作频繁,接触电阻不能忽略。及以上电压互感器二次接线。电压互感器次侧没有熔丝,电压互感器二次侧必须装设保护设备熔丝或快速空气开关,防止电压互感器二次短路。对于进线供电的情况,为了保证计量准确,便于加封,在电压互感器杆下装设专用电压互感器端子箱,接线方式如图四所示。将接线盒和快速开关装于电压互感器二次箱内,二次电缆从快速开关直接接到电能表接线盒,可测量出从接线盒到电能表之间的电压降,同样电压互感器二次端子接头应至少年次检查和处理锈腐等情况。应使用单相的快速空气开关,便于对电压互感器进行相相的测量,同时测量时应有足够的操作距离,保证工作人员的安全。电压互感器电缆首端中端和末端保护层金属部分定要可靠接地,以屏蔽外磁场感生的电势,保证电压降测量的准确性。第三章降低二次压降的措施由于电压互感器二次压降直接影响电能计量的准确性,甚至对系统稳定运行产生不良影响,为此人们在改善二次压降方面做了大量工作,归结起来可以分为降低回路阻抗减小回路电流。和增加补偿装置等三大类降低二次压降的措施。下面就这三种降低二次压降措施进度降低回路阻抗在所有关于二次压降及降压措施的文献中,当分析二次压降的成因时,电压互感器二次回路阻抗是第个被关注的参量。根据前面分析的结果,电压互感器二次回路阻抗包括导线阻抗接插元件内阻和接触电阻等三个组成部分。导线阻抗由于电压互感器二次回路的长度达米至米之间,而且导线截面积过小,因而二次回路导线电阻成为回路阻抗中最被关注的因素。为此在电能计量装置技术管理规程中,对计量用电压互感器二次回路的侧试作出了相关的规定互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。
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