一种与电子式互感器校验仪协同使用的高精度分压器及分压器的设计方法

    公开(公告)号:CN106249018B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201610708658.7

    申请日:2016-08-23

    IPC分类号: G01R15/04

    摘要: 本发明利用一种与电子式互感器校验仪协同使用的高精度分压器及分压器的设计方法,减小感应分压器的一次等效容量,提高一次电压,并通过增加磁屏蔽层和电屏蔽层,减小因线圈匝数增加而产生的泄露对实验的影响。所述方法为:在一次绕组的铁心上,将多股长度和直径相同的导线进行绞合,并使用绞合后的导线对铁心进行绕绞,绕绞后将多股导线首尾相连,之后在一次绕组的四周安装一次屏蔽层,并在二次绕组的铁心上,将多股长度和直径相同的导线进行绞合,并将绞合后的导线对铁心进行绕绞,绕绞后将多股导线首尾相连,之后在二次绕组的四周安装二次屏蔽层,最后根据实际情况,在二次绕组两端并联补偿元件以调整误差。

    一种用于模拟电流互感器短路故障的仿真系统

    公开(公告)号:CN108446441A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810141842.7

    申请日:2018-02-11

    IPC分类号: G06F17/50 G01R35/02

    CPC分类号: G06F17/5036 G01R35/02

    摘要: 本发明公开了一种用于模拟电流互感器短路故障的仿真系统,系统包括:三相电压源模型,三相电压源模型用于模拟输电网,三相电压源模型的输出功率可调整;变压器模型,变压器模型用于模拟变电站;架空线模型,架空线模型用于传输三相电压源模型的输出功率;负荷模型,负荷模型用于配电网中的用电负荷;三相故障模型,三相故障模型用于模拟架空线路的短路故障;电流互感器模型,电流互感器模型用于测量发生短路故障的架空线路的运行电流;系统通过三相电压源模型将功率输出至变压器模型,变压器模型通过架空线模型,将功率输出至负荷模型,利用三相故障模型在架空架线中模拟短路故障,通过电流互感器,测量发生短路故障的架空线路的运行电流。

    一种与电子式互感器校验仪协同使用的高精度分压器及分压器的设计方法

    公开(公告)号:CN106249018A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610708658.7

    申请日:2016-08-23

    IPC分类号: G01R15/04

    摘要: 本发明利用一种与电子式互感器校验仪协同使用的高精度分压器及分压器的设计方法,减小感应分压器的一次等效容量,提高一次电压,并通过增加磁屏蔽层和电屏蔽层,减小因线圈匝数增加而产生的泄露对实验的影响。所述方法为:在一次绕组的铁心上,将多股长度和直径相同的导线进行绞合,并使用绞合后的导线对铁心进行绕绞,绕绞后将多股导线首尾相连,之后在一次绕组的四周安装一次屏蔽层,并在二次绕组的铁心上,将多股长度和直径相同的导线进行绞合,并将绞合后的导线对铁心进行绕绞,绕绞后将多股导线首尾相连,之后在二次绕组的四周安装二次屏蔽层,最后根据实际情况,在二次绕组两端并联补偿元件以调整误差。

    一种用于对计量用电流互感器剩磁进行评估的方法及系统

    公开(公告)号:CN108333540B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201810141841.2

    申请日:2018-02-11

    IPC分类号: G01R33/12

    摘要: 本发明公开了一种用于对计量用电流互感器剩磁进行评估的方法,方法包括:根据输电线路的二次录波图获取发生短路故障时的电流结束角和短路电流的有效值;利用基本磁化曲线获取饱和磁通点的磁通值和饱和电压点的电压值;预先获取电流互感器的剩磁系数及二次负荷的阻抗;根据电流结束角、短路电流的有效值、饱和磁通点的磁通值、饱和电压点的电压值、电流互感器的剩磁系数、二次负荷的阻抗,分别计算三相中的每一相的电流互感器的剩磁;分别计算三相电流互感器的剩磁权重系数;根据三相电流互感器的剩磁和三相电流互感器剩磁权重系数,计算电流互感器的剩磁。

    一种用于对计量用电流互感器剩磁进行评估的方法及系统

    公开(公告)号:CN108333540A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810141841.2

    申请日:2018-02-11

    IPC分类号: G01R33/12

    CPC分类号: G01R33/12

    摘要: 本发明公开了一种用于对计量用电流互感器剩磁进行评估的方法,方法包括:根据输电线路的二次录波图获取发生短路故障时的电流结束角和短路电流的有效值;利用基本磁化曲线获取饱和磁通点的磁通值和饱和电压点的电压值;预先获取电流互感器的剩磁系数及二次负荷的阻抗;根据电流结束角、短路电流的有效值、饱和磁通点的磁通值、饱和电压点的电压值、电流互感器的剩磁系数、二次负荷的阻抗,分别计算三相中的每一相的电流互感器的剩磁;分别计算三相电流互感器的剩磁权重系数;根据三相电流互感器的剩磁和三相电流互感器剩磁权重系数,计算电流互感器的剩磁。

    一种电力系统用CT计量绕组的自校线圈

    公开(公告)号:CN204855773U

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201520554853.X

    申请日:2015-07-28

    IPC分类号: G01R35/02 H01F38/28 H01F27/28

    摘要: 本实用新型提供了一种电力系统用CT计量绕组的自校线圈,包括卡槽开关、一次绕组和二次绕组,二次绕组包括安匝数相同的第一绕组和第二绕组;第一绕组和第二绕组的两端均设置有连接端子;连接端子的中部均设有一个镂空凹槽;当电流互感器正常工作时,第一绕组和第二绕组通过卡槽开关并联连接;当电流互感器进行自校检测时,第一绕组和第二绕组断开连接。与现有技术相比,本实用新型提供的一种电力系统用CT计量绕组的自校线圈,对电流互感器线圈进行误差测量时,不需要使用大型升流器、承受上千安培的长导线和精密标准器,大大降低了在工作现场对电流互感器的误差测量工作,简化了测量接线方式,提高了工作效率。