分压器

  • 直流分压器故障诊断分析
    站通常配备直流分压器[1-2]。直流分压器用于测量直流电压,保持输电线路稳定,作用和交流电压互感器相同。在当前电网系统中,直流分压器测量对象是极母线和中性母线的直流电压,采样数据传入换流站极保护系统,精准测量,能够对特高压直流输电进行控制及保护[3-4]。相较于交流电压互感器,直流分压器的故障率更高,电路发生故障需要及时排除,以免造成更大的损失。因此,对直流分压器的故障进行诊断和分析,对于保持电网系统稳定具有重要意义。为了对特高压换流站直流分压器的故障进行

    东北电力技术 2023年1期2023-02-22

  • 基于Multisim的并联阻容分压器
    im的并联阻容分压器田中俊(枣庄学院 光电工程学院,山东 枣庄 277160)利用虚拟仿真软件Multisim构建并联阻容分压电路,并对其瞬态特性进行了研究.重点分析了当分压电路输入高压脉冲时,跳变沿的动态特性,研究了分压电路的不同电容值对输出电压的瞬态特性影响.通过利用Multisim对脉冲电压的跳变特性仿真,总结出分压电路阻容值大小对输出脉冲电压的影响,说明Multisim软件在研究动态电路的分析及设计方面具有较好的应用.Multisim;阻容分压器

    高师理科学刊 2022年10期2022-11-08

  • 基于改进型两次平衡对检法的感应分压器自校准方法
    1 引 言感应分压器采用电磁耦合原理对交流电压进行分压,理想状态下,其电压比等于绕组的匝数比,且不随环境条件和时间而发生变化,具有较高的准确度和稳定性[1~4],所以,感应分压器在精密电磁测量领域得到广泛应用。实际上,由于感应分压器铁芯漏磁、绕组不均匀、绕组间分布电容等的影响,感应分压器的电压比例不完全等于其绕组匝数比,存在一定的误差。该误差可通过自校准的方法测得[5,6],JJG 244—2003《感应分压器检定规程》中规定了可采用参考电势法对感应分压器

    计量学报 2022年5期2022-07-12

  • 特高压换流站直流分压器原理及故障处理
    备了特有的直流分压器。直流分压器的测量对象是直流电压,功能和交流电压互感器相同。在目前投运的直流输电中,直流分压器用于测量极母线和中性母线直流电压,测得的数据经过数据传输系统传递到换流站,再根据数据情况对特高压直流输电系统进行保护。在电力电网系统中,直流分压器的故障率比交流分压器高,故障后更容易造成电荷损失。1 直流分压器结构与原理1.1 直流分压器结构极母线直流分压器本体一次设备分为分压单元和平衡单元两部分,其各组成部件如图1 所示。图1 直流分压器结构

    电力安全技术 2022年4期2022-05-30

  • 直流电阻分压器的非线性机理研究
    电阻器组成电阻分压器调节电压幅度,是一种简洁、可靠的方法。理论上,电阻分压器的电压比率与电阻比率完全一致,实际研制的电阻分压器通过量子霍尔电阻和约瑟夫森电压溯源确定电压和电阻比率一致性达到0.4×10-6水平[1]。由于电阻分压器具有噪声低、性能稳定、温度系数低、准确度高、线性度好等特点,因此,电阻分压器在高压精密测量、微弱信号放大、标准低电压信号产生等场合得到广泛应用[2~8]。在宇航物资管理中,采购物资的性能验收是一项重要工作。为了验收仪器放大器、自稳

    计量学报 2022年4期2022-05-26

  • 电力系统暂态过电压测量技术综述
    。20世纪初,分压器已经用于对冲击电压的测量;电阻或电容分压器是初期最常采用的分压手段,由于其具有良好的响应特性,至今仍普遍在实验室条件下用于测量冲击电压,并且常作为测量高电压的标准装置[8-10]。为克服纯电阻分压器和纯电容分压器的杂散参数和振荡等易出现的现象,又研发出了阻容式分压器,而且,基于阻容元件构建的更多种复合式分压器也相继出现[11]。随后,基于电容分压原理,可用于多种场合暂态过电压测量的技术小规模用于现场,其中包括变电站调试阶段采用的基于套管

    电测与仪表 2022年5期2022-05-06

  • 隔离开关分和空载母线对VFTO的影响研究
    ,并分析了电容分压器参数、回路地线电感对暂态干扰的影响。1 隔离开关单次击穿仿真及分析在建立隔离开关分合空载母线的数学模型时,以单次击穿为例进行建立。隔离开关动作时发生的多次重燃弧可以认为是由一系列重叠的单次高频震荡脉冲组成[4],因此可以选取单次击穿过程为例进行仿真建模。依据文献[5]的数据进行建模,然后对电容分压器的高频特性进行仿真,并将仿真结果与文献[6]中计算模型的计算结果对比,对比结果如图1所示。图1(a)为高频振荡电流的变化曲线,图1(b)为高

    电工材料 2022年2期2022-04-26

  • 一种1MHz高准确度交流电阻分压器的设计研究
    的宽频交流电阻分压器与现有直流电阻分压器的主要区别在于电路中电阻器件的时间参数和线路中各种寄生电容对分压器相角误差的影响。 为了减少电阻器引入的寄生电容影响,等电位屏蔽分压器采用电容分压器设计,而非电阻分压器设计。 试验测试过程中,不同于直流电阻分压器,宽频交流电阻分压器使用采样装置进行校准测试,利用缓冲放大器以及采样装置的输入端进行阻抗匹配保证了测量结果的准确可靠。2 电阻分压器基本原理宽频电阻分压器是用于精密交流电压测量的比例装置,可在DC ~1MHz

    宇航计测技术 2022年1期2022-04-12

  • 计及直流分压器传变特性的行波保护定值整定方法
    生成均基于直流分压器的测量值。然而直流分压器除本体外,还包括由二次分压板、电子隔离装置等组成的二次系统[7-8],受其二次系统的影响,直流分压器难以准确地传递一次侧各频段信号,尤其是高频电压信号。根据对某直流工程备用直流分压器二次系统的测试,直流分压器二次系统的幅频特性在高频时有放大效应,其宽频传递特性并不理想。在后续某次对直流分压器的年度检修中,发现部分二次分压模块的零位电压过大,线性度和一致性较差,影响了直流分压器的整体传变特性。因此,如果在对行波保护

    电力系统自动化 2022年5期2022-03-12

  • 换流站直流分压器结构原理及内部故障研究
    备了特有的直流分压器[1,2]。直流分压器的功能和交流电压互感器相同,测量对象是直流电压。在目前投运的直流输电工程中,主要的测量对象是极母线和中性母线的直流电压,采样数据传入换流站极保护系统,从而实现对特高压直流输电系统的控制与保护[3]。相较于交流电压互感器,直流分压器的故障率更高,故障后造成负荷损失的可能性更大。基于此,本文对直流分压器的结构、原理、故障处理以及运维对策等进行了分析。1 直流分压器结构直流分压器本体一次设备分为直流线路、二次分压板以及隔

    通信电源技术 2021年15期2022-01-20

  • 一种基于感应比例电桥平衡法的同步分解标准器校准装置
    研究了基于感应分压器电压比例的电压补偿法[10,11]和电桥平衡法校准技术,建立了同步分解电角度校准装置,并对该装置的校准结果进行了不确定度评估。其中补偿测量法是在一组同步或分解信号中选取一个电压有效值较大的输出信号和一个电压有效值较小的信号。使用标准感应分压器对较大信号进行分压,分压后的信号作为补偿电压与较小信号相平衡,从而得到同步分解电角度值。由于受感应分压器的设置值影响及同步分解电信号电压幅值随角度变化影响,尽管只需一台电压比例标准,但需要多次改变输

    计量学报 2021年9期2021-11-01

  • 直流分压器频率响应现场试验源及试验方法
    。高压直流电压分压器作为直流输电系统中的重要测量装置,为直流控制保护系统提供电压测量信号,其测量准确性及频率响应特性将直接关系到直流输电系统的安全稳定运行[5]。由于直流输电系统中的直流侧回路阻抗较小,发生故障时其电压变化速度更快,需要控制保护信号具有更快的采样速度和更宽的频带宽度[6],因此对直流电压测量装置提出了更高的频率响应特性要求。直流电压测量装置主要分为电阻分压器和阻容式分压器2种[7]。当受到冲击电压时,电阻分压器上的电压分布极不均匀,靠近高压

    南方电网技术 2021年8期2021-09-24

  • 有关滑动变阻器分压式接法的讨论及试题分析
    :滑动变阻器;分压器;分压式接法;负载;输出电压有关滑动变阻器的连接方法,2010年人民教育出版社出版的高中物理教材中没有在正文部分做介绍,只是在《物理选修3-1》的“问题与练习”中给出了一道分压式接法的试题让学生解答。解答与说明是这样表述的:“可以将变阻器的这种分压连接与限流连接进行比较,分析它们改变电压的作用和通过它们的电流情况,进一步提高学生的分析能力。”如果对此题重视不够,分压器这个知识点就会成为一个薄弱点。滑动变阻器在电路中通常有两种接法:分压式

    考试周刊 2021年69期2021-09-13

  • 青豫直流受端中点分压器投退策略研究
    活性。直流中点分压器是采用分层接入方式的特高压直流工程的必备设备,但对不分层的直流工程而言却不然,中点分压器故障会引起直流功率扰动甚至换流器闭锁。因此对于需要兼容分层及不分层两种控制模式的青豫直流而言,需要解决中点分压器的投入及退出运行问题。文献[7]研究了分层接入方式直流工程两个串联阀组的电压特性,提出电压平衡控制策略。文献[8]研究了适应于分层接入直流工程特点的阀组选择投退控制,协调功率控制等策略。文献[9]研究了分层接入直流功率绝对最小滤波器不满足回

    电气技术 2021年4期2021-04-24

  • 一种宽频率交流高电压校准装置
    几种:1)电容分压器与低压电压表的测量系统;2)电阻分压器与低压电压表的测量系统;3)高压电容器与交流毫安表串联的测量系统;4)高压电容器与整流桥串联的测量系统;5)阻容式分压器与低压电压表的测量系统;6)高压静电电压表。图1所示阻容式分压器本身的变比和测量数据对所施加高压的频率变化和波形畸变非常敏感,从而导致试验时所得的测量数据产生偏差。图1 阻容式分压器与低压电压表的测量系统串联谐振系统是近年来电力系统中常见的交流耐压测试系统,因为它输出电压高、易于携

    上海计量测试 2021年1期2021-03-12

  • 一种直流电压互感器的低压现场校验方法*
    压互感器一般由分压器本体、传输电缆和二次测量系统组成,其中分压器本体由一系列电阻电容串并联构成高压臂和低压臂.通过高、低压臂将高压侧母线的直流高电压分压为几十伏的直流电压,然后输出到传输电缆.图1 直流电压互感器工作原理Fig.1 Operating principle of DC voltage transformer使用高稳定度直流高压电源给标准直流电压互感器和被测直流电压互感器的分压器施加高电压信号,将被测直流电压互感器二次测量系统的输出信号与标准直

    沈阳工业大学学报 2021年1期2021-01-19

  • 一种直流分压器二次分压设备快速检测装置研究
    05)1 直流分压器典型结构介绍高压直流输电工程中一般采用直流分压器来对高压直流母线电压进行测量,其原理如图1所示,直流分压器由高压臂、低压臂、二次分压板、远端模块4部分组成。其中高压臂与低压臂串联组成阻容分压的电路,将直流高压转换为较低的直流电压,二次分压板进一步将低压臂输出的电压进行转换,送各远端模块(Sensor)进行采样,远端模块将采集的电压转换为数字量,通过光纤送到相应的直流测量系统,再通过测量总线送给控制保护系统。图1 直流分压器电气原理图2

    机电信息 2020年33期2020-11-29

  • 直流低电压校准方法
    -瓦力任意比例分压器和5730A型多功能标准源校准720A型开尔文-瓦力任意比例分压器(以下简称K-V分压器) 内部装有惠斯通电桥的三个臂,两个臂大约都是40 kΩ,第三个臂约为10 kΩ。可进行自校准并产生相当准确的固定比率,其比率值的设置具有7个十进位的分辨力,可以将一个已知的输入电压进行细分。K-V分压器由几个电阻盘相互连接而成,与普通分压器不同的是,K-V分压器第一个十进位由12个电阻盘组成。当第一个十进位开关处在任意给定的位置时,这些电阻盘中都有

    上海计量测试 2020年5期2020-11-13

  • CVT电容分压器屏蔽结构探讨
    设计合理的电容分压器的屏蔽结构可以有效减小杂散电容的干扰,提高电容分压器的测量精度和稳定性。目前国内外研究人员针对分压器屏蔽结构的设计主要集中在减小分压器本体泄漏电流和杂散电流的问题上,提出了诸多屏蔽原理。本文基于相关理论,对比不同屏蔽结构的特点和优势,探讨了提高电容分压器抗干扰强度的方法。1 电容式电压互感器概述传统CVT主要有电容分压器和电磁中间传感器两部分,电容分压器一般有高压端、接地端以及电磁单元中间电压输出端[1]。图1 CVT功能示意图目前CV

    云南电力技术 2020年5期2020-11-09

  • 分压器电路中总电阻变化规律的研究
    究的热点,其中分压器电路总电阻的变化规律是一个非常重要的规律。由于滑动变阻器的触头在滑动过程中,串联部分和并联部分的阻值变化相反,因此总电阻的变化规律不能直接判断。在研究分压器电路总电阻变化规律的过程中,学生常常以滑动变阻器串联部分阻值作为变量,并考虑通过构造一个特殊函数来直接判断总电阻的变化规律,但是由于构造这样的一个特殊函数较为困难,又没有想到其他一些研究方法,因此很难得到总电阻的变化规律。为了更好地研究分压器电路总电阻的变化规律,以滑动变阻器串联部分

    科教导刊·电子版 2020年25期2020-11-02

  • 1 000 V多盘感应分压器标准建立
    技术可通过电阻分压器、电容分压器和感应分压器( inductive voltage divider, IVD)等多种形式实现。由于感应分压器具有高输入阻抗、低输出阻抗、高准确度和高稳定度的特性,在精密电磁测量领域得到广泛应用。根据IEC标准60618,感应分压器误差定义为名义比例与实际比例之差[1]:澳大利亚国家计量院已研制一台工作电压为1 000 V、频率为50 Hz的抽头式三级感应分压器,输出比例为0.001至0.01;其准确度优于1×10-7,校准结

    计量学报 2020年7期2020-08-07

  • 华南地区雷电冲击电压测量系统测量标准的建立及应用
    系统一般由冲击分压器、测量电缆、数字式记录仪组成。其中冲击分压器由均压环、高压臂、低压臂、测量电缆等组成,利用电阻分压或电容分压的方式将冲击高电压转换为可供数字记录仪测量的冲击低电压信号进行测量。影响测量系统的因素有测试环境、标准测试系统、接线方式、软件算法等因素。1 环境条件大气条件:冲击电压分压器的环境温度应满足 5℃~35℃,相对湿度(30~80)% 。场地条件:在与冲击电压分压器身高度相当的周边范围内,除测量引线外应无其它物体。接地条件:冲击电压分

    商品与质量 2020年5期2020-07-10

  • 交流注入式电池内阻测试仪电阻参数的校准方法
    ,利用多位感应分压器对电阻器电压进行分压,可模拟实现高准确度交流低值电阻箱,实现对电池内阻测试仪电阻参数的校准。本文在分析交流注入法电池内阻测量原理的基础上,介绍了采用交流标准电阻器和感应分压器对其进行校准的方法,并与采用实物电阻的校准结果进行了比较。2 交流注入法内阻测量原理对于锂电池、蓄电池、超级电容器等储能器件,由于其本身具有直流电动势,无法采用直流电阻测量仪器测量其内阻,国内外相关标准中均推荐采用交流注入法测量电池内阻,测量频率为1 kHz,该方法

    计量学报 2020年5期2020-06-10

  • 500 kV直流电阻标准分压器迭代正交实验设计*
    .由于直流电阻分压器的端部表面电场强度较高,在运行中极可能出现电晕放电现象,出现电晕损失、局部过热、泄漏电流增大等恶性情况,最终导致分压器的准确度降低[2],且电晕损失是高压直流输电线路和直流电阻分压器设计的一项重要经济技术指标,所以进行直流电压互感器的外绝缘设计,研究如何平衡端部表面过高的场强尤为关键.最优化设置均压环的尺寸和安装位置可以降低最大电场强度,改善电场畸变问题,但目前针对均压环的尺寸和安装位置设计存在以下3个问题:1)目前大部分学者选择的方法

    沈阳工业大学学报 2020年1期2020-06-10

  • 串并联型电阻分压器相角偏差的自校验方法
    更高的要求,而分压器作为高电压测量中必不可少的一部分,在宽频功率基准中也是不可或缺的。电阻分压器和感应分压器凭借其各自的优势被广泛应用于交流电压测量中,将较高的电压信号转换为可被采样板卡或其他数字仪表接受的小电压信号。对于感应分压器,其具有较大的输入阻抗和较小的输出阻抗,稳定性较高[1,2],但是铁芯的磁性限制了分压器的带宽;与感应分压器相比,电阻分压器(resistive voltage divide,RVD)具有较宽的频带范围,且线性度更好。因此电阻分

    计量学报 2020年3期2020-04-30

  • 一种基于感应比例电压补偿法的同步分解电角度校准装置
    的组成基于感应分压器的补偿测量技术的同步分解电角度校准装置由一台八盘感应分压器、隔离变压器和相角电压表组成,其中同步模式的电角度校准原理框图如图3所示,分解模式的电角度校准原理框图如图4所示。图3 基于感应分压器的同步模式标准模拟器补偿校准原理框图Fig.3 Schematic diagram of compensative calibration based on inductive voltage divider for synchronous mod

    宇航计测技术 2018年5期2019-01-03

  • TR-II型三相组合电压互感器溯源方式分析及
    尤其是多盘感应分压器应用技术的成熟,中心已具备在本地以多盘感应分压器为标准器校准TR-II型三相组合电压互感器的能力。本文以现有设备基础,对其溯源方式进行分析并对测量结果进行评定。1 仪器概况TR-II型三相组合电压互感器外观如图1所示。变比共有10、20、50、100共4个档位。A、B、C、N和a、b、c、n分别为高压侧和低压侧的三相线和中性点。接线方式1和接线方式2组合产生Y/y0、Y/y6、D/d0、D/d6、Y/d11、Y/d5、D/y11、D/y

    东北电力技术 2018年9期2018-12-19

  • 直流高压电阻分压器泄漏电流测量研究
    言直流高压电阻分压器是直流高电压测量和计量标准的主要设备,通常由多只高电压电阻元件串联组成的高压臂和低压臂电阻串联组成[1]。高压臂电阻阻值范围一般在106~109Ω量级,支撑高压臂电阻元件的绝缘支架阻值在1012~1015Ω量级[2]。然而,由于受到电阻元器件绝缘支架老化、尘埃污染、分压器线路结构和制作工艺等因素的影响,在对直流高压电阻分压器施加高电压时,总工作电流除了从电阻元件流过,还可能被支撑高压臂电阻元件的绝缘支架分流、被电阻元件表面分流[3,4]

    计量学报 2018年1期2018-06-22

  • 冲击电阻分压器的设计
    量系统中,冲击分压器是其关键部件。本文针对冲击电压的快、高特性,设计了一种基于高精度无感电阻和贴片式电阻构成的电阻式分压器。分析杂散電容、电阻电感对分压器性能的影响。对研制的分压比为100:1的分压器性能测试,结果表明:分压器的分压比为100.5:1,误差为±0.5%,相比较于现在广泛用于冲击测量中,以水电阻,无感绕制电阻为主来设计和实现分压功能的分压器,具有制作方法简单、体积小、易携带的优势。关键词:电阻分压器;冲击电阻分压器;无感电阻;环状排布结构en

    价值工程 2017年28期2018-01-23

  • 工频电压比例标准多盘感应分压器校准线路分析及校准结果不确定度评定
    例标准多盘感应分压器校准线路分析及校准结果不确定度评定刘 罡1,姜春阳2,曾 辉1(1.国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院,辽宁 沈阳 110006;2.中国电力科学研究院,湖北 武汉 430074)多盘感应分压器是工频电压比例标准装置中应用最广泛的感应分压器,其下级所有标准互感器的不确定度评定都需要考虑多盘感应分压器引入的不确定度分量。对多盘感应分压器的校准线路进行了分析,并对标准不确定度进行了评定,选取了重复性测量、标准器及误差测量装置等3个主要分量

    东北电力技术 2017年11期2018-01-03

  • 数字采样卡线性误差校准
    量系统主要采用分压器和电流电压变换器将被测交流功率信号转换成两路便于采样的电压信号[4-5],本文提出了采用可自校的感应分压器作为已知线性误差的标准器,该分压器采用级联结构设计构成比例为2n:1的一组分压器,用于校验数字采样通道在0.004 V~1.024 V输入电压范围的幅值和相位的线性误差。1 2n:1感应分压器结构设计二进制感应分压器(Binary Inductive Voltage Divider,BIVD)是采用结构对称的双绞合线绕制的方式构成电

    电测与仪表 2017年12期2017-12-20

  • 电阻分压器的阶跃响应特性研究
    0168)电阻分压器的阶跃响应特性研究孙 波1,尹 伯1,李宏达2,潘琳琳1,赵红阳2,车 龙2(1.沈阳理工大学 自动化与电气工程学院,辽宁 沈阳 110168;2.沈阳理工大学 装备工程学院,辽宁 沈阳 110168)针对电阻分压器的杂散参数与阶跃响应特性关系的问题,采用传递函数与电路仿真两种方法,分别对电阻分压器的高、低压臂对地电容与阶跃响应时间的关系进行分析。结果显示高压臂的对地电容对阶跃响应时间的影响在纳秒量级,而低压臂的对地电容对其阶跃响应时间

    电子科技 2017年3期2017-03-27

  • 特高压锦屏换流站因雷击造成双极闭锁故障分析
    高压换流站直流分压器二次放电间隙处串联压敏电阻的反措建议,有利于直流系统的可靠稳定运行。特高压直流;互联电网;压敏电阻;直流分压器0 引 言特高压直流输电系统是中国西电东送战略的大动脉,其安全稳定运行直接关乎到区域电网之间的稳定性,因此特高压直流换流站的安全对互联电网而言至关重要。经过多年的技术开发和运行经验积累,中国在超特高压直流输电技术领域已经达到国际领先水平。然而,在直流输电系统设计、设备制造和控制保护系统性能等方面仍然存在部分缺陷,对直流输电系统安

    四川电力技术 2016年6期2017-01-06

  • 用于电爆炸丝电压测量的水电阻分压器
    压测量的水电阻分压器刘旺胜,胡岸(沈阳理工大学 信息科学与工程学院,辽宁 沈阳 110159)基于电爆炸丝脉冲高电压的高幅值、快前沿等特点,设计了一个分压比为400∶1的水电阻分压器,并将泰克高压探头P6015A接入该分压器的高压输入端,利用对比法对分压器进行了标定.测量电压为30kV,响应时间为0.05μs,标定结果偏差为1.5%.该水电阻分压器被用于测量含电爆炸丝断路开关的脉冲功率电路,测得输出脉冲电压为0.92MV,前沿时间为0.1μs.电爆炸丝;高

    成组技术与生产现代化 2016年3期2016-10-27

  • 换流变压器套管分压器接线与调试
    换流变压器套管分压器接线与调试张斌1,贾伟伟2,吴遨1,郝克1,林国艳1(1.山东送变电工程公司,济南250022;2.国网山东省电力公司枣庄供电公司,山东枣庄277300)介绍换流变压器套管分压器的结构及原理,并结合哈密南±800 kV换流站换流变压器实际情况,提出二次接线应注意的问题,总结出切实可行的调试方法。为类似换流站工恒套管分压器接线与调试提供参考。换流变压器;套管分压器;网侧电压;阀侧电压0 引言换流变压器是换流站的重要设备之一,其作用是向换流

    山东电力技术 2016年8期2016-09-19

  • 换流站直流分压器运行情况分析及改进措施
    8)换流站直流分压器运行情况分析及改进措施尹逊玉(国网蒙东电力检修公司伊敏换流站 内蒙古自治区呼伦贝尔市 021008)直流分压器主要用于脉冲高压、雷电高压以及工频高压等方面的测量工作,是代替高压静电电压表的主要设备,对当今我国相关工作产生了十分重要的影响。直流分压器可一次性对本体和系统内部进行准确测量,以防止使用过程中出现问题,不过,直流电压器在运行过程中仍旧存在一系列隐患,阻碍着我国工作的正常进展,继而给我国造成不可避免的严重损失。本文旨在分析换流站直

    大科技 2016年32期2016-07-12

  • 影响电能质量测量准确度的主要因素分析
    器,电阻、电容分压器,采样方式等三个方面探讨了其对电能质量测量准确度的影响。关键词:电能质量测量;准确度;电压、电流互感器;分压器;采样方式0 引言随着电网结构和负荷构成发生的巨大变化,电能质量问题的含义和内容也在不断丰富和深化。IEEE第22标准协调委员会和其他国际学术委员会最新采用11种专用术语来表达电能质量的主要扰动,具体有:断电、频率偏差、电压下跌、电压上升、瞬时脉、电压波动于闪变、电压切痕、谐波、谐间波、过电压、欠电压,这些电能质量扰动会影响供电

    电子测试 2016年5期2016-06-18

  • D-dot电容分压器线性度测试方法
    D-dot电容分压器线性度测试方法魏竹,王建忠,郭晓东,唐文平,朱斌(四川绵阳中国工程物理研究院计量测试中心,四川绵阳621900)为解决脉冲功率装置中D-dot电容分压器在低电压下校准高电压下使用,不可避免地产生分压比线性度问题,提出此测试方法。基于D-dot电容分压器和RC积分器电压测试系统的分压原理,利用PSPice仿真软件建立冲击高压下的等效电路模型,将冲击高压试验装置中经过上级溯源的标准电容分压器作为100 kV以下D-dot线性度和分压比的量传

    中国测试 2016年11期2016-04-01

  • 可移动及对接的500kV工频耐压测量平台研制
    限流电阻、电容分压器、电动车架及其对接装置构成,将限流电阻、电容分压器安装在电动车架上,实现了系统的可移动化。该平台能够实现高度可调、电动移动等操作,在激光对接装置的作用下,可快速精确的实现限流电阻和实验变压器的对接。实验完成后,可快速的分离,将实验装置的重要部件叠放在平台小车上,拖动到指定位置,节省大量实验大厅空间。工频耐压装置;测量平台;红外对接0 引言为了检验电力设备的绝缘性能,在设备安装前,必须进行交流耐压试验。工频耐压试验就是对电力设备施加一定的

    中国设备工程 2016年17期2016-03-10

  • 分压器内部积水故障诊断
    510080)分压器内部积水故障诊断黄振,何衍和,肖磊石,魏征,许志海,饶章权(广东电网有限责任公司电力科学研究院,广州 510080)通过直流滤波器场专用分压器测试直流系统调试过程中的过电压,以校核一次设备的绝缘配合,在直流系统调试过程中发挥重要作用。介绍了 “两渡”直流输电工程系统调试过程中一起分压器内部积水受潮测试故障,利用电阻测量法对分压器故障进行分析,诊断出故障点位于低压臂。现场解体证实低压臂存在严重积水,紧急处理后分压器正常运行。直流输电;阻容

    云南电力技术 2015年5期2015-12-22

  • 串联阻容分压器频率特性仿真
    的测量一般采用分压器进行。常用分压器主要有电阻分压器、电容分压器、阻容分压器[2]。电阻分压器一般用于低频高压脉冲测量;电容分压器利用电容对交流信号的容抗进行分压,一般用于高频测量电路。但在高频脉冲作用下,分压器因为自身寄生参数而存在高频振荡,限制了其测量太高电压幅值的雷电冲击电压[3]。阻容分压器采用电容、电阻串联形式进行分压,阻尼部分高频振荡,其综合了电阻分压器与电容分压器的优点。但是阻容分压器也存在自身的缺点:RC串联结构较为复杂,调试较困难。本文利

    机电信息 2015年27期2015-12-21

  • 农用高压电网圆柱形殷钢电容分压器边缘效应的研究
    圆柱形殷钢电容分压器边缘效应的研究董赫,李伟凯(黑龙江八一农垦大学信息技术学院,大庆 163319)通过殷钢电容分压器理论计算值与实际测量值的对比,得到边缘效应的存在导致电容分压器的实际测量值偏大的结论。以理论分析为切入点,结合微积分原理及电容串联思想,推导出计及边缘效应的分压器电容值计算公式。针对圆柱形电容器的特点,提出利用增加电容分压器边缘电容环倒角半径的方法来削弱边缘效应,并通过试验验证了该方案的可行性。农村电网;圆柱形殷钢电容分压器;边缘效应;圆环

    黑龙江八一农垦大学学报 2015年2期2015-12-08

  • 直流阻容式电压互感器用于直流输电谐波电压测量的研究
    器,详细分析了分压器的对地杂散电容对电压互感器频率响应的影响,非理想状态下元器件对测量误差的影响。理论分析指出选择一个合适的并联电阻的电容可以减小分压器对地杂散电容的影响,并且可选择精密电阻和电容来减少测量误差。实验结果表明,阻容式直流电压互感器适合直流谐波电压测量,而且测量误差小于0.2%,可达到10kHz的频率带宽。高压直流输电谐波;谐波电压测量;直流电压测量;直流阻容式电压互感器;阻容分压器;频率响应1 引言高压直流输电的换流站在其换流过程中会产生大

    电工电能新技术 2015年3期2015-06-01

  • 主电容量降低对EVT 分压器测量准确度的影响
    用的耦合电容分压器,继承了耦合电容分压器的固有缺陷。为减少周围环境及杂散电容对EVT 分压器分压比的影响,通常采取加大EVT 分压器主电容量的做法,从而导致主电容量较大,使得EVT 分压器的重量、体积和成本增加。并且当电网中出现暂态过程时,耦合到二次系统的传递过电压幅值也较大,易引起二次系统出现乱码、死机或硬件损伤等现象。鉴于此,可通过其他方法减小杂散电容对分压器分压比的影响,从而降低EVT分压器的主电容量来提高其性能。如何有效降低EVT 分压器主电容量

    电力系统及其自动化学报 2015年8期2015-03-04

  • 电机定子匝间绝缘测量用冲击分压器性能试验研究
    绝缘测量用冲击分压器性能试验研究池 辉(福建省计量科学研究院,福建 福州 350003)在研究电机定子电气性能检验装置校准方法项目过程中,研制了一种采用高压无感电阻、等电位屏蔽措施、二级分压结构和分布电容调节技术的冲击分压器,它被用于电机定子匝间绝缘项目的冲击电压峰值和波前时间的测量。经过试验,该电阻分压器的分压比误差小于0.5%;上升时间小于100ns,满足测量指标要求。电阻冲击分压器;波前时间;标准方波;分压比;冲击电压峰值1 引言冲击分压器是脉冲电压

    质量技术监督研究 2014年2期2014-06-03

  • 绝缘油介电强度测试仪校准方法
    间接地的双电容分压器矢量信号测量装置,可对0~100 kV的准确度为2%以下的绝缘油介电强度测试仪进行校准。解决油杯阻抗匹配问题,满足对于测试仪矢量输出量值的准确溯源。绝缘油介电强度测试仪;矢量测量;双电容分压器0 引言在电力系统中,绝缘油是一种广泛应用于高压电气设备中的绝缘介质。高压电气设备在长期运行中,其绝缘油的品质会逐渐发生变化,造成设备绝缘性能不断下降。为了保证电气设备能够安全运行,对绝缘油的电气强度要进行定期测试。“击穿电压”是表征绝缘油介电强度

    上海计量测试 2014年2期2014-03-14

  • 基于环路拓展的三级集中供热系统原理与分析
    .2.1 水力分压器基于环路拓展的集中供热系统主要的部件是水力分压器。水力分压器是一个封闭的容器,两侧分别接有两根水管,其中一侧是连接热网供回水,另一侧连接的是用户供回水。为控制水力分压器内的水流方向,内部通常设有导流叶片。水力分压器在使用时,热源侧的供水可以流向用户供水管,也可以流向热源回水管;用户回水则可以与热源供水混合流向用户供水管,也可以流向热源回水管[3]。由于水力分压器的双向混水特性,使得供热系统可以适应地暖、散热器等不同水温要求的供暖方式;当

    山东建筑大学学报 2014年3期2014-01-23

  • 冲击电阻分压器高压臂电阻绕法分析
    较常用的是冲击分压器测量系统。冲击分压器可分为电阻分压器,电容分压器和阻容分压器[1]。本文所考虑的分压器是冲击电阻分压器,它由屏蔽电极,高压臂和低压臂组成,其中高低压臂均为电阻臂。冲击电阻分压器与稳态电压下的分压器基本原理相似,但由于有动态特性的要求,它应尽可能做成接近是无感的。现有高压臂通常用优质电阻丝以无感绕法绕制于圆形绝缘骨架上。常用的无感绕法有双线双层反向绕法;双线单层反向绕法和单线单层反向绕法。分压器的寄生电容会和分压器阻抗元件的剩余电感构成高

    电气自动化 2013年4期2013-12-14

  • Vishay发布新款车用MPMA精密配对电阻网络
    Q200认证的分压器具有比分立SMT芯片更高的精度匹配、±2ppm/℃的TCR和±0.05%的严格容差,随时间和温度变化,依然能长期保持优异的稳定分压比。MPMA系列的阻值范围250 Ω~50 kΩ,分压比为1:1~50:1。器件具有标准SOT-23封装和各种常用标准分压比,非常适合汽车、工业、电信、过程控制和医疗仪器设备中的精密分压器、运算放大器和电池信号管理应用。MPMA网络采用耐用的模塑外壳结构,每个电阻在+70℃下功率等级达到100 mW,具有小于

    电子设计工程 2013年1期2013-03-24

  • 基于AutoCAD与Maxwell的电阻型高压分压器建模与磁场仿真*
    过电路方法计算分压器特性直接设计制造高压分压器,其结果很可能与预期有较大误差[1]。因此,在设计与制造中加入仿真分析环节,通过建立准静态模型实现对电阻型高压分压器的仿真,从而为分压器设计提供有效的验证手段。Maxwell[2](麦克斯韦)是一个功能强大、结果准确、易于使用的二维/三维电磁场有限元分析软件,包括静电场、静磁场、时变电磁场和涡流场计算等,可以用来分析电机、传感器、变压器等电磁装置的静态、稳态、正常工况和故障工况的特性。然而Maxwell自带的建

    上海计量测试 2012年5期2012-07-17

  • 电阻分压的10KV电子式电压互感器分析
    感器主要由电阻分压器、传输系统和信号处理单元组成。电阻分压器由高压臂电阻R1、低压臂电阻R2和过电压保护的气体放电管S构成,低压臂电阻R2的下端与带螺纹的接地嵌件连接,从而通过接地嵌件实现可靠接地。电阻分压器作为传感器头,主要将一次母线电压成比例转换为小电压信号输出;传输单元由双层屏蔽绞线和连接端子构成,主要将分压器输出信号传递到信号处理单元,同时实现外界电磁干扰屏蔽功能;信号处理单元主要由电压跟随、相位补偿和比例调节电路组成,实现电压互感器的阻抗变换、相

    中国新技术新产品 2012年15期2012-03-12

  • 天光Ⅱ-B装置的诊断刻度
    ,一般采用电阻分压器或电容分压器,对于电流的测量,一般采用罗柯夫斯线圈或回流器[1-4]。本工作拟对天光Ⅱ-B装置的电流电压诊断设备和方法进行研究。1 系统天光Ⅱ-B脉冲功率装置原理如图1所示,由 Marx发生器(0.1μF/100kV 的电容器20台,单台电容器工作充电电压75kV,正负充电)将形成线充电到1.5MV,主开关击穿,由传输线到达负载,所以测量探头必须安装在负载前、传输线末端的位置[5-6]。图1 天光Ⅱ-B脉冲功率装置原理框图Fig.1 B

    原子能科学技术 2011年12期2011-09-18

  • 一起直流分压器故障导致直流系统闭锁事故分析
    DCCT、直流分压器以及传输通道等多种因素密切相关,其中任意一个环节出现异常,都可能导致整个直流控制保护系统的异常。因此,在测量装置正常的条件下,如何采取合理的系统体系结构,使直流控保系统最大程度地保持正常稳定运行是一个摆在面前的重要课题。直流分压器作为直流输电系统电压的监测设备,对于整个直流系统的正常运行意义重大,由于直流分压器的闪络及设备原因导致的直流系统故障近几年在中国已多次出现[1-4],但由于直流电压采集、监测系统的设计不合理而导致的直流输电系统

    四川电力技术 2011年4期2011-07-17

  • 常用高压阻容分压器频率特性的研究
    )常用高压阻容分压器频率特性的研究许灵洁,周永佳,周 琦(浙江省电力试验研究院, 杭州 310014)由于高压阻容分压器频率特性存在差异,可能会影响测量结果,因此实测了常用的高压阻容分压器在 40~300 Hz频率范围内的频率特性, 初步确定了几种频率特性良好的阻容分压器。高压;阻容分压器;频率特性高压试验常用的阻容并联式分压器(简称阻容分压器),具有测试频率范围大、频率特性好、线性度高等优点,得到了广泛的应用。使用串联谐振电源进行电缆、封闭组合电器、发电

    浙江电力 2011年7期2011-07-10

  • 智能电网用逆压电式数字电压互感器的绝缘设计
    方法对互感器的分压器内部电场分布进行了仿真研究,并加以优化和改进,最终使其分压器满足绝缘要求。2 基于逆压电效应的电压互感器方案设计逆压电式电压互感器设计方案如图1所示。互感器的工作过程如下:当高电压施加于互感器时,先通过分压器将电压降到压电陶瓷片所能承受的电压范围(60-100V),压电陶瓷片由于逆压电效应发生形变,然后我们再通过光纤光栅测量技术,通过光强的改变来检测压电陶瓷片的形变量,而一定的形变量对应着相应的陶瓷片上的电压值,再乘以分压器的分压比,这

    电气技术与经济 2011年1期2011-06-27

  • 直流高压标准装置国际近况
    须通过直流高压分压器外接数字多用表来进行校准,而直流高压的比例参数的校准或是通过对高低压电阻臂的测量,或是通过直流高压分压器进行比较测量从而得到被测的分压比,因此直流高压分压器是高压实验室必不可少的一种用于测量直流高电压的标准测量装置。1 直流高压分压器准确度的影响因素尽管直流高压分压器的原理非常简单,但是下列因素制约了分压器的准确度[2]。1)电阻本身发热(或环境温度变化)造成阻值变化[3,4]为了减少发热造成的阻值变化,除了根据分压器的不确定度的要求选

    上海计量测试 2011年4期2011-04-26

  • 再谈分压器的实物连接
    物连接问题,而分压器的实物连接则是最具有代表性的.所以,本文仍然以分压器的实物连接来说事.1 分压器的电路分析如图 1、图2所示分别为(电流表)内接法和外接法的分压器电路图.他们都有两个部分组成,其一为伏安法测量电阻的电路,其二为分压器连接电路.图1图2(1)伏安法测量电阻电路:此电路的中心部分是待测电阻与电流表的串联,辅助部分则是电压表,如图3所示.图3若为(电流表)内接法,则电压表并接在串联电路的两端,如图4所示.若为(电流表)外接法,则电压表并接在带

    物理教师 2010年10期2010-07-25