开合式电流互感器器空载怎样才能显示有电流

电压互感器空载电流
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&&&&日前,汕头市建设工程造价管理站印发了《汕头市建设工程人工单价动态管理办法》,具体内容如下文所示。
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电流互感器工作原理电流互感器的原理是依据电磁感应原理,它的一次绕组经常有线路的全部电流流过,电流互感器在工作时,西安电流互感器价格,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。  在理想的电流互感器中,如果假定空载电流Ⅰ0=0,西安电流互感器,则总磁动势Ⅰ0N0=0,根据能量守恒定律,一次绕组磁动势等于二次绕组磁动势,西安电流互感器公司,即Ⅰ1NI=-Ⅰ2N2  即电流互感器的电流与它的匝数成反比,一次电流对二次电流的比值Ⅰ1 /Ⅰ2称为电流互感器的电流比。当知道二次电流时,乘上电流比就可以求出一次电流,这时二次电流的相量与一次电流的相量相差1800。电子互感器的优点电子式电流互感器体积小、质量轻,给运输与安装带来了较大的方便。它还可以用来测量电网中不同地点的电流。据美国西屋公司公布的345kV的电子电流互感器,其高度为2.7m,西安电流互感器哪家好,质量为IOgkg:}而同电压等级的充油电磁式电流互感器高为S.lm,质量为2300kg。因此,电子式电流互感器在运输与安装方面比电磁式电流互感器方便。因其质量轻,可以将其做成便携式的产品,用来测量电网中不同地点的电流。 西安电流互感器公司,西安电流互感器,高研电器(查看)由西安高研电器有限责任公司提供。行路致远,砥砺前行。西安高研电器有限责任公司()致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其他显示器件较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!
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从电流互感器取电源并完成电流的采样
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小弟现在需要设计一个电路,需要从电流互感器(50ma)副边取电流,产生电路板所需要的10V左右的稳定的直流电压,并且需要同时完成对互感器输出电流的采样,以监测原边的电流值。由于原边的电流有可能很小(空载)或者很大(过载),但是电路板的供电电压必须是稳定的10V。初步的想法是&通过桥式整流电路将交流电流变为直流电流,然后该电流给大的电解电容充电,当充电电压达到9V时,产生一个导通信号,使充电回路前面的对地mosfet管导通,从而引走电流不再充电,使电压稳定在9V。再通过低阻值的功率电阻将电流大小转变为电压值送给单片机采样。不知道哪位大侠有更好的想法,请不吝赐教!
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资深工程师, 积分 10673, 距离下一级还需 9327 积分
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CT副边取电原则
1、过载通过能力:20倍,&也就是你的二次&1A&连续过流不会出问题。2、二~三分之一负载:如果CT标称二次最大负载电阻20欧,你的5A:50mA&CT&二次电压只能取0.5V,你想取10V的话估计&CT&会饱和,输出也到不了10V。建议采用更高变比&CT,并相应减少负载消耗。3、取电&CT&/测量&CT&应该互相独立:除非你的测量对相位不敏感。
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初级技术员, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
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1满足;2变比是100A:50mA或100mA的;3对相位不敏感的。有什么更好的方法吗?
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减少负载消耗
&&看CT具体最大负载电阻值、空载二次电流决定负载能吃多少,满足要求后再做电源:整流桥用肖特基管做,过流处理就是你一楼办法,但要在桥后加一个隔离二极管;没有电源OK信号或控制的建议不要用太大电解电容,空载时电压上升会比较慢。&&若桥式整流则取样电阻得到的信号与你的电源不共地,处理起来相当麻烦,建议增加一个100mA:100mA或其他变比的小信号CT再进测量前放电路;也可以将电源改为两个二极管的全波整流,此时取样电阻可以接成共地等方式,但设计时要注意过流保护FET的寄生反向二极管。
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初级工程师, 积分 2858, 距离下一级还需 142 积分
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以前做过,不过那是用5A输出标准互感器的,用于过渡检测电路
要是你的电路工作时只有10mA输出,取起来很难啊。
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资深技术员, 积分 360, 距离下一级还需 140 积分
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应该不是一件什么好干的事,,,,原边电流小时总么搞了
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实习生, 积分 9, 距离下一级还需 41 积分
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这个电路在一些电子式塑壳开关中广泛引用,可以拆一个参考
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中级工程师, 积分 4466, 距离下一级还需 534 积分
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你这个和&&隔离的4-20mA转4-20mA&&变送器功能非常相像
不同点在于,隔离的变送器 工作电流基本固定。你这个电流变化范围和电压变化范围比较大
但是也仅仅是会让你的变压器设计不同,基本思想应该是可以直接借用的。
去找一下&&隔离电流变送器或者其他的变送器看看。要找那种带MCU的变送器哦。
这个 彭建学 应该非常熟悉,我做工控才一年,彭建学都做了N年了。
欢迎光临手心的嵌入式之家
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助理工程师, 积分 1769, 距离下一级还需 231 积分
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这个电路在一些电子式塑壳开关中广泛引用,可以拆一个参考
飞雪008 发表于
电子塑壳开关也不这么搞,楼主的I-V转换方式没错的,单这样很容易造成铁芯饱和,所以在电子式断路器控制里都是两个线圈,一个是速饱和线圈,一个是罗果夫斯基线圈,就是空心线圈,一个负责能源供应,一个负责检测信号。
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中级技术员, 积分 146, 距离下一级还需 154 积分
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用零序互感器呢。。。
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用零序互感器呢。。。
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是检测漏电信号的,能量都不够的
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看CT具体最大负载电阻值、空载二次电流决定负载能吃多少,满足要求后再做电源:
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请教为什么啊?
整流桥用肖特基管做,过流处理就是你一楼办法,但要在桥后加一个隔离二极管;
为什么要用肖特基呢,一般的桥堆就行了啊,只要满足正向电流要求啊
没有电源OK信号或控制的建议不要用太大电解电容,空载时电压上升会比较慢。
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为什么要有电源OK信号或控制的建议呢,
空载的时候电流不向负载充电,应该电解电容上的电压应该上升很快的啊?
&&若桥式整流则取样电阻得到的信号与你的电源不共地,处理起来相当麻烦,建议增加一个100mA:100mA或其他变比的小信号CT再进测量前放电路;
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可以共地的啊,
也可以将电源改为两个二极管的全波整流,此时取样电阻可以接成共地等方式,但设计时要注意过流保护FET的寄生反向二极管。
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但设计时要注意过流保护FET的寄生反向二极管。,不知道什么意思,难道放置怕UDS两端电压大于反向二极管的击穿电压吗
以上问题请教达人,小弟愚笨,见笑了。
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生产线路板,高频板,加急24小时线路板,& & & &
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初级技术员, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
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对呀,怎么取样呢??都会饱和的呀??
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助理工程师, 积分 1605, 距离下一级还需 395 积分
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lz,可否将电源部分电路让我看看
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我也没看明白,学习中!
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怎么没有原理图啊
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摘要:随着电力行业的发展和微机综合自动化产品的推广应用,保护回路和计量
其它商家同类产品高压电气设备试验方法制造厂说明书;三、试验仪器、仪表及材料;5.交接及大修后试验所需仪器及设备材料:;序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材;1兆欧表1块2电源盘2个3介损测试仪1套4刀闸板;5常用仪表(电压表、微安表、万用表等)1套6小线;7局部放电测试仪1套8交流耐压试验系统1套9常用;11操作杆3副12设备试验原始记录1本6.预防性;序号试验
高压电气设备试验方法
制造厂说明书
三、试验仪器、仪表及材料
交接及大修后试验所需仪器及设备材料:
试验所用设备(材料)
试验所用设备(材料)
介损测试仪
常用仪表(电压表、微安表、万用表等)
小线箱(各种小线夹及短接线)
局部放电测试仪
交流耐压试验系统
设备试验原始记录
预防性试验所需仪器及设备材料:
试验所用设备(材料)
试验所用设备(材料)
介损测试仪
常用仪表(电压表、微安表、万用表等)
小线箱(各种小线夹及短接线)
设备预试台帐
四、安全工作的一般要求
必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。
现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。
五、试验项目
绝缘电阻的测量
有效发现设备整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷
该项目适用范围
电流和电压互感器交接、大修后试验和预防性试验
试验时使用的仪器
2500V兆欧表、1000V兆欧表或具有1000V和2500V档的电动绝缘兆欧表
1.4.1 断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。
1.4.2 一次绕组用2500V兆欧表测量,二次绕组用1000V兆欧表测量。测量时,被测量绕组短接至兆欧表,非被试绕组均短路接地。
1.4.3 用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。
1.4.4 兆欧表上的接线端子“E”接被试品的接地端,“L”接高压端,“G”接屏蔽端。采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。
1.4.5 驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。
1.4.6 读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。
1.4.7 断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
1.4.8 测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。
该项目适用范围
电流互感器交接试验
试验时使用的仪器
毫伏表,干电池等
极性检查试验接线如图1所示,当开关S瞬间合上时,毫伏表的指示为正,指针右摆,然后回零,则L1和K1同极性。
装在电力变压器套管上的套管型电流互感器的极性关系,也要遵循现场习惯的标法,即“套管型电流互感器二次侧的始端a与套管上端同极性”的原则。因为套管型电流互感器是在现场安装的,因此应注意检查极性,并做好实测记录。
励磁特性试验
可用此特性计算10%误差曲线,可以校核用于继电保护的电流互感器的特性是否符合要求,并从励磁特性发现一次绕组有无匝间短路。
该项目适用范围
电流互感器的交接试验
试验时使用的仪器
调压器、电压表、电流表等
按图2所示接线。
试验时电压从零向上递升,以电流为基准,读取电压值,直至额定电流。若对特性曲线有特殊要求而需要继续增加电流时,应迅速读数,以免绕组过热。
测量结果判断
当电流互感器一次绕组有匝间短路时,其励磁特性在开始部分电流较正常的略低,如图3中曲线2或3所示,因此在录制励磁特性时,在开始部分多测几点。当电流互感器一次电流较大,励磁电压也高时,可用2(b)的试验接线,输出电压可增至500V左右。但所读取的励磁电流值仍只为毫安级,在试验时对仪表的选用要加以注意。
根据规程规定,电流互感器只对继电保护有特性要求时才进行该项试验,但在调试工作中,当对测量用的电流互感器发生怀疑时,也可测量该电流互感器的励磁特性,以供分析。
电流比效对试验
该项目适用范围
电流互感器的交接试验
试验时使用的仪器
电压表、电流表、升流器、标准电流互感器、调压器等
理想的电流互感器的电流比应与匝数比成反比,即:
1 I1 / I2=N2 / N1
式中:I1― 一次电流(A);I2―M次电流(A);N1― 一次绕组匝数;N2― 二次绕组匝数。
电流比测量接线见图4,如被测互感器TAX实际的电流比为
KX=I1X / I2X
标准电流互感器的变流比为
KN=I1N / I2N
已知被试电流互感器的铭牌标定电流比为K1X。
一、二次绕组直流电阻测量
该项目适用范围
电流互感器的交接试验
试验时使用的仪器
QJ44型双臂电桥、甲电池等
以QJ44型双臂电桥为例,测量步骤如下:
测量前,首先调节电桥检流计机械零位旋钮,置检流计指针于零位。接通测量仪器电源,具有放大器的检流计应操作调节电桥电气零位旋钮,置检流计指针于零位。
接人被测电阻时,双臂电桥电压端子P1、P2所引出的接线应比由电流端子Cl、C2所引出的接线更靠近被测电阻。
测量前首先估计被测电阻的数值,并按估计的电阻值选择电桥的标准电阻RN和适当的倍率进行测量,使“比较臂”可调电阻各档充分被利用,以提高读数的精度。测量时,先接通电流回路,待电流达到稳定值时,接通检流计。调节读数臂阻值使检流计指零。被测电阻按下式计算
被测电阻=倍率×读数臂指示
如果需要外接电源,则电源应根据电桥要求选取,一般电压为2~4V,接线不仅要注意极性正确,而且要接牢靠,以免脱落致使电桥不平衡而损坏检流计。
测量结束时,应先断开检流计按钮,再断开电源,以免在测量具有电感的直流电阻时其自感电动势损坏检流计。
tgδ及电容量(20kV及以上)测量
该项目适用范围
电流互感器的交接、大修后和预防性试验
试验时使用的仪器
0.5级及以上精度、三位有效数值及以上,自动抗干扰一体化电桥或QS19型电桥等。
一般采用正接线法测量,试验接线和测试步骤参见测试仪器的使用说明书。
操作及注意事项:
测量tgδ是一项高电压试验,电桥桥体外壳应用足够截面的导线可靠接地,对桥体或标准电容器的绝缘应保持良好状态。反接线测量时,桥体内部及标准电容器外壳均带高压,应注意安全距离。
影响tgδ的因素和结果的分析
在排除外界干扰,正确地测出tgδ值后,还需对tgδ的数值进行正确分析判断。为此,就要了解tgδ与哪些因素影响有关。根据tgδ测量的特点,除不考虑频率的影响(因施加电压频率基本不变)外,还应注意以下几个方面的问题。
(1)、温度的影响
温度对tgδ有直接影响,影响的程度随材料、结构的不同而异。一般情况下,tgδ是随温度上升而增加的。现场试验时,设备温度是变化的,为便于比较,应将不同温度下测得的tgδ值换算至20℃(见附录B)。例如,25℃时测得绝缘油的介质损失角为0.6%,查附录B得25℃时的系数为 2 0.79,因此20℃时的绝缘油介质损失角即为tgδ20=0.6%×0.78=0.47%。
应当指出,由于被试品真实的平均温度是很难准确测定的,换算系数也不是十分符合实际,故换算后往往有很大误差。因此,应尽可能在10~30℃的温度下进行测量。
有些绝缘材料在温度低于某一临界值时,其tgδ可能随温度的降低而上升;而潮湿的材料在0℃以下时水分冻结,tgδ会降低。所以,过低温度下测得的tgδ不能反映真实的绝缘状况,容易导致错误的结论,因此,测量tgδ应在不低于5℃时进行。
油纸绝缘的介质损耗与温度关系取决于油与纸的综合性能。良好的绝缘油是非极性介质,油的电 主要是电导损耗,它随温度升高而增大。而纸是极性介质,其年 由偶极子的松弛损耗所决定,一般情况下,纸的培 在一40~60℃的温度范围内随温度升高而减小。因此,不含导电杂质和水分的良好油纸绝缘,在此温度范围内其边 没有明显变化。对于电流互感器与油纸套管,由于含油量不大,其主绝缘是油纸绝缘。因此,对把 进行温度换算时,不宜采用充油设备的温度换算方式,因为其温度换算系数不符合油纸绝缘的tgδ随温度变化的真实情况。
当绝缘中残存有较多水分与杂质时,tgδ与温度关系就不同于上述情况,tgδ随温度升高明显增加。如两台220kV电流互感器通入50%额定电流,加温9h,测取通入电流前后tgδ的变化,tgδ初始值为0.53%的一台无变化,tgδ初始值为0.8%的一台则上升为1.1%。实际上初始值为0.8%的已属非良好绝缘,故tgδ随温度上升而增加。说明当常温下测得的tgδ较大,在高温下tgδ又明显增加时,则应认为绝缘存在缺陷。
(2)、试验电压的影响
良好绝缘的tgδ不随电压的升高而明显增加。若绝缘内部有缺陷,则其tgδ将随试验电压的升高而明显增加。图5表示了几种典型的情况:
曲线1是绝缘良好的情况,其tgδ几乎不随电压的升高而增加,仅在电压很高时才略有增加。
曲线2为绝缘老化时的示例。在气隙起始游离之前,tgδ比良好绝缘的低;过了起始游离点后则迅速升高,而且起始游离电压也比良好绝缘的低。
曲线3为绝缘中存在气隙的示例。在试验电压未达到气体起始游离之前,tgδ保持稳定,但电压增高气隙游离后,tgδ急剧增大,曲线出现转折。当逐步降压后测量时,由于气体放电可能已随时间和电压的增加而增强,故tgδ高于升压时相同电压下的值。直至气体放电终止,曲线才又重合,因而形成闭口环路状。
曲线4是绝缘受潮的情况。在较低电压下,tgδ已较大,随电压的升高tgδ继续增大;在逐步降压时,由于介质损失的增大已使介质发热温度升高,所以吃 不能与原数值相重合,而以高于升压时的数值下降,形成开口环状曲线。
从曲线4可明显看到,tgδ与湿度的关系很大。介质吸湿后,电导损耗增大,还会出现夹层极化,因而tgδ将大为增加。这对于多孔的纤维性材料(如纸等)以及对于极性电介质,效果特别显著。
综上所述,tgδ与介质的温度、湿度、内部有元气泡、缺陷部分体积大小等有关,通过tgδ的测量发现的缺陷主要是:设备普遍受潮,绝缘油或固体有机绝缘材料的普遍老化;对小电容量设备,还可发现局部缺陷。必要时,可以作出tgδ与电压的关系曲线,以便分析绝缘中是否夹杂较多气隙。对tgδ值进行判断的基本方法除应与有关“标准”规定值比较外,还应与历年值相比较,观察其发展趋势。根据设备的具体情况,有时即使数值仍低于标准,但增长迅速,也应引起充分注意。此外,还可与同类设备比较,看是否有明显差异。在比较时,除tgδ值外,还应注意Cx值的变化情况。如发生明显变化,可配合其他试验方法,如绝缘油的分析、直流泄漏试验或提高测量tgδ值的试验电压等进行综合判断。
交流耐压试验
该项目适用范围
电流互感器的交接、大修后和预防性试验
试验时使用的仪器
3 工频耐压装置一套
试验设备及仪器和试验方法参照变压器工频交流耐压试验,耐压试验时,被试绕组短接至兆欧表,非被试绕组均短路接地;在试验过程中,若由于空气湿度、温度、表面脏污等影响,引起被试品表面滑闪放电或空气放电,不应认为被试品的内绝缘不合格,需经清洁、于燥处理之后,再进行试验;升压必须从零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压;耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻;高压试验变压器有测量绕组的,在不使用时,低端必须接地,注意绕组不能短路;耐压试验接线必须实行“三检制”。(自检、互检、工作负责人检);加压过程中,必须有人呼唱、监护;加压部分对非加压部分的绝缘距离必须足够,并要防止对运行设备及非加压部分的伤害。
电压互感器空载电流试验
该项目适用范围
电磁式电压互感器的交接、大修后试验
试验时使用的仪器
电压表、电流表、调压器等
试验接线见图6。试验时,从低压侧加压,高压侧低端(X端)必须接地,逐渐升至额定电压,读取电流表读数,即为在额定电压下的空载电流。
对于三相电压互感器,可在低压侧加三相100V试验电源。若三相电源不平衡时,可取三相电压的算术平均值作为所加电压的数值。当各相电压差不超过2%时,可用UAC代表平均电压,然后读取各相的空载电流值。
试验测得的空载电流值与制造厂数据比较,应基本接近。若相差太大,说明互感器有问题。对于串级式电压互感器,如果刚加电压,空载电流就大大增加,可能是连耦绕组极性接反;如果连耦绕组断开,则其空载电流较正常值小得很多。
测量一次绕组对地的tgδ值
该项目适用范围
20kV及以上电磁式电压互感器交接、大修后和预防性试验
试验时使用的仪器
试验设备及仪器:0.5级及以上精度、三位有效数值及以上,自动抗干扰一体化电桥或QS19型电桥等。
试验方法以QS19型电桥为例,自动抗干扰一体化电桥根据使用说明书可参照QS19型电桥进行。
9.4.1反接线法
35kV及以上的电压互感器一次绕组连同套管一起对外壳的tgδ值,可用西林电桥的反接线法进行测定。对于全绝缘的一次绕组,其试验方法和注意事项与变压器绕组的试验相同(参见第五章第四节),试验电压为10kV。
对于分级绝缘的电压互感器以及串级式电压互感器,因为绕组接地端的绝缘水平低,试验电压只能加至2~3kV,并需查看制造厂说明书的规定后方可加压。此时,若用西林电桥反接线法,接线时电桥的“Cx”端必须和被试互感器一次绕组的接地端X相接,或者A与X短后和“Cx”相接。如仅将一次绕组出线端A与电桥的“Cx”连接,测量结果会出现误差。近年来对串级式电压互感器,为了提高检测的灵敏度,采用自激法和末端屏蔽法测量tgδ值。
9.4.2 高压标准电容器自激法测量
采用高压交流电桥高压标准电容器自激法测量串级式电压互感器的电 值接线,如图7所示。图中A-X为两元件铁芯串接高压测绕组的出线端,a-x为低压侧绕组出线端,ad-xd为低压侧辅助绕组 4 三亿文库包含各类专业文献、行业资料、中学教育、各类资格考试、生活休闲娱乐、应用写作文书、高等教育、电压互感器空载电流试验72等内容。 
 福建省三安机电工程有限公司电压互感器试验报告共 工程名称 装设单元 制造厂家 ...空载电流和励磁特性与出厂值比较,应无明显差别;空载电流不应大于出厂试验值的 ...  变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器 的空载电流和空载损耗。...当变压器额定电 压和电流较大时,必须借助电压互感器和电流互感器进行间接测量, ...  电流互感器伏安特性及电压互感器空载励磁特性试验 电流互感器伏安特性试验 试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验时,一次侧开路,从二次侧 施加...  A B da-dx da-dx da-dx C C 9、测量 1000V 以上电压互感器的空载电流(A) A B C 结论: 根据国标 GB502、150--91 标准,试验结果: 试验员: 试验负责...  W2 6 试验项目 电磁式电压互感器试验包括以下试验项目: a) 绝缘电阻测量。 b) 绕组及一次保险直流电阻测量。 c) 空载电流测量。 d) 三倍频感应耐压试验。 7 ...  电流互感器保护级:10P15 表示的意义为( B ) A、15 倍额定一次电流时互感器...试验电压值为 ( A、3KV 峰值 7、下列第( A、温升试验 电试验 8、影响电流...  额定电压(KV) 3 6 10 15 20 35 63 110 工频耐压 出厂 18 23 30 40 50 80 140 185 (KV) 交接 16 21 27 36 45 72 126 180 在电流互感器耐压试验...  空载 电流 测量 资料 耐压 试验 空载 电流 测量 局部 放电 测试 图 1 电磁式电压互感器绝缘试验推荐程序 4.2.5 试验后要将试品的各种接线、盖板等进行恢复。 ...}

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