專利名稱:一種特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
一種特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感器技術(shù)領(lǐng)域[0001]本實(shí)用新型屬于電力系統(tǒng)互感器裝置領(lǐng)域,具體涉及一種高精度、快速響應(yīng)、 免現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn)的特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感器(CVT)。
背景技術(shù):
[0002]隨著我國(guó)特高壓(交流IOOOkV及以上)輸電技術(shù)的工程應(yīng)用,特高壓電網(wǎng)電壓 的準(zhǔn)確測(cè)量成為有待研究解決的關(guān)鍵技術(shù)問題。國(guó)內(nèi)外電力系統(tǒng)廣泛應(yīng)用的工頻高電壓 測(cè)量裝置主要有電磁式電壓互感器和電容式電壓互感器兩種(兩者均屬于無源電壓測(cè)量 系統(tǒng)),基本上能夠滿足500kV及以下電壓等級(jí)電壓計(jì)量和繼電保護(hù)的要求。光電式電 壓互感器、電子式電壓互感器(均屬于有源電壓測(cè)量系統(tǒng))目前還處在研發(fā)和試運(yùn)行過程 中,尚有電壓測(cè)量精度、激光器壽命、系統(tǒng)可靠性等問題需進(jìn)一步研究解決,尚未獲得 規(guī)模應(yīng)用。[0003]當(dāng)進(jìn)入超/特高壓等級(jí),電磁式電壓互感器由于絕緣困難已很少采用。電容式 電壓互感器(CVT)由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高、造價(jià)較低,仍是超/特高壓等級(jí)電網(wǎng)電壓 測(cè)量的主要設(shè)備。但是,國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有CVT的設(shè)計(jì)應(yīng)用于特高壓電網(wǎng),遇到了如下的技術(shù) 困難[0004]1)雜散電容電流影響測(cè)量準(zhǔn)確度[0005]傳統(tǒng)的電容式電壓互感器(CVT),由于電容分壓器高壓臂與周圍的接地體或帶 電體之間存在雜散電容,在高電壓作用下,雜散電容電流流出或流入高壓臂,導(dǎo)致電壓 測(cè)量誤差。這種誤差隨著電壓等級(jí)的增高而加大。我國(guó)兩北750kV電網(wǎng)電容式電壓互 感器實(shí)測(cè)結(jié)果,雜散電流(包括電容電流和絕緣套表面泄漏電流)引起的測(cè)量誤差可高達(dá) 0.2%以上。電場(chǎng)仿真表明,IOOOkV的CVT,從分壓器高壓臂流入大地的電容電流可達(dá) 20mA,造成顯著的測(cè)量誤差。通常采用加大分壓器主電容量的描施來減少雜散電流的影 響,但即使電容量增大到lOOOOpf,特高壓CVT的準(zhǔn)確級(jí)也難達(dá)到0.1級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。[0006]2)現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn)困難[0007]現(xiàn)有CVT測(cè)量誤差受雜散電容影響因而與安裝位置有關(guān)。超/特高壓電壓等級(jí) 的CVT在現(xiàn)場(chǎng)安裝后,需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn),以便修正出廠時(shí)測(cè)定的比差和角差。在特高 壓變電站進(jìn)行互感器的現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn)絕非易事。除了特高壓標(biāo)準(zhǔn)電容器制造難度外、特高壓 變電站現(xiàn)場(chǎng)的電磁干擾也是進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)確效驗(yàn)比對(duì)的重要制約因素。[0008]3) CVT響應(yīng)特性問題[0009]數(shù)字化繼電保護(hù)系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用對(duì)電壓互感器的響應(yīng)特性提出了越來越高的要 求,要求互感器次級(jí)電壓應(yīng)快速準(zhǔn)確反映初級(jí)電壓的變化。有關(guān)規(guī)程要求,互感器初級(jí) 對(duì)地短路后,次級(jí)電壓應(yīng)在0.2秒以內(nèi)降至初始值的0.1以下?,F(xiàn)有CVT均采用儲(chǔ)能元 件組成的鐵磁諧振阻尼器,以抑制電磁單元中可能產(chǎn)生的鐵磁諧振。儲(chǔ)能元件的引入使 互感器的響應(yīng)特性變差,難以滿足特高壓電網(wǎng)繼電保護(hù)快速準(zhǔn)確動(dòng)作的要求。[0010]綜上所述,特高壓輸電的發(fā)展對(duì)提高現(xiàn)有CVT的測(cè)量準(zhǔn)確度、改善響應(yīng)特性、免除現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn)提出了迫切需求。[0011]申請(qǐng)?zhí)枮?00710050439.5的中國(guó)發(fā)明專利公開了一種全屏蔽電容式電壓互感 器,包括置于密封的充滿絕緣介質(zhì)殼體中的電容分壓部分和電磁裝置。電容分壓部分為 全屏蔽密閉殼體內(nèi)的高壓電極和中壓電極,高壓電極為中心的電極柱,中壓電極為環(huán)繞 高壓電極并與之同軸的筒形電極,電容分壓部分的全屏蔽殼體為環(huán)繞中壓電極并與高壓 電極同軸的圓筒。中、高壓電極與殼體三者為同軸結(jié)構(gòu),在電壓作用下,它們之間產(chǎn)生 的電場(chǎng)力均勻分布于圓周上且相互抵消,電極之間的相對(duì)位置不會(huì)發(fā)生偏移,電極之間 的電容極為穩(wěn)定,提高了互感器的精度。[0012]與本實(shí)用新型專利相比,申請(qǐng)?zhí)枮?00710050439.5的中國(guó)發(fā)明專利采用全屏蔽 的結(jié)構(gòu),具有優(yōu)良的屏蔽效果,但也正是由于采用了全屏蔽措施,導(dǎo)致其體積會(huì)隨被測(cè) 信號(hào)電壓等級(jí)的升高而迅速增大,受自身結(jié)構(gòu)的限制,不適合在電力工程現(xiàn)場(chǎng)使用,更 不能用于百萬伏特高壓的測(cè)量使用,這種全屏蔽結(jié)構(gòu)的電壓互感器比較適合用于高壓實(shí) 驗(yàn)室替代標(biāo)準(zhǔn)電容器使用。本實(shí)用新型專利所述的特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感 器,可實(shí)現(xiàn)百萬伏特高壓的精確測(cè)量,這是本實(shí)用新型的最大特點(diǎn)。[0013]國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的電容式電壓互感器無例外地采用無屏蔽的高壓電容器串聯(lián)作為分 壓器的高壓臂,沒有等電位屏蔽的電容分壓器的專利和相關(guān)產(chǎn)品;國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的電容式 電壓互感器的電磁單元均采用由儲(chǔ)能元件組成的阻尼器,沒有無儲(chǔ)能元件抑制鐵磁諧振 的專利和相關(guān)產(chǎn)品。實(shí)用新型內(nèi)容[0014]本實(shí)用新型的目的在于解決我國(guó)特高壓(交流IOOOkV及以上)電網(wǎng)電壓的準(zhǔn)確 測(cè)量問題。[0015]本實(shí)用新型設(shè)計(jì)的高精度、快速響應(yīng)、免現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn)的特高壓電容式電壓互感器 主要基于如下兩項(xiàng)技術(shù)[0016]1)等電位屏蔽電容分壓器在測(cè)量用分壓器高壓臂主電容外周設(shè)置一系列的環(huán) 形同軸屏蔽電極,各層屏蔽電極與一個(gè)輔助分壓器相連??梢宰C明,如果環(huán)形電極沿軸 線的電位分布與測(cè)量用主電容的電位分布保持一致,則可以完全阻斷從主電容通過雜散 電容流出或流入的電流。環(huán)形電極的電壓分布可以用輔助分壓器的參數(shù)選擇加以調(diào)節(jié)。 主分壓器系統(tǒng)與環(huán)形電極及輔助分壓器系統(tǒng)之間沒有任何電氣連接。這樣,對(duì)地的電容 電流和絕緣套表面的泄漏電流均由輔助分壓器提供,不經(jīng)過測(cè)量用的主電容,使測(cè)量分 壓器處于完善的屏蔽狀態(tài),從而保證電壓測(cè)量的高精度。這是本實(shí)用新型的核心技術(shù)內(nèi) 容。[0017]2)無儲(chǔ)能元件、用于抑制鐵磁諧振的阻尼器目前國(guó)內(nèi)外均采用帶有電感、電 容、電阻元件組成的阻尼器實(shí)現(xiàn)中間變壓器可能發(fā)生的鐵磁諧振。儲(chǔ)能元件的存在使響 應(yīng)特性變壞?,F(xiàn)有的CVT鐵磁諧振阻尼與響應(yīng)特性兩者不能兼顧。本實(shí)用新型采用了電 力電子器件與MOA等無儲(chǔ)能的元件組成阻尼鐵磁諧振,既能有效抑制鐵磁諧振,又大幅 度改善了響應(yīng)特性,使互感器能夠滿足特高壓電網(wǎng)繼電保護(hù)快速、可靠動(dòng)作的要求。這 是本實(shí)用新型的另一項(xiàng)專有核心技術(shù)。[0018]基于這兩項(xiàng)專有技術(shù),本實(shí)用新型提出了一種特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感器,包括由上至下串聯(lián)的頂部均壓罩、電容分壓器和電磁單元,所述處于中間位置的 兩個(gè)電容分壓器之間設(shè)有一中間均壓電極,其特征在于所述電容分壓器由等電位屏蔽 的雙層同軸電容器組件構(gòu)成,所述電磁單元包括補(bǔ)償電抗器、中間變壓器和用于抑制鐵 磁諧振的阻尼器。[0019]其中,所述阻尼器由擊穿二極管BOD串接金屬氧化物避雷器MOA組成。[0020]其中,所述雙層同軸電容器組件包括環(huán)形屏蔽電極、測(cè)量用主電容、絕緣材 料、復(fù)合絕緣套筒和屏蔽用輔助電容,所述主電容設(shè)在復(fù)合絕緣套筒的內(nèi)軸心處,在主 電容的上、下法蘭外沿處分別設(shè)有同軸分布的環(huán)形屏蔽電極,在所述上、下環(huán)形屏蔽電 極之間沿復(fù)合絕緣套筒內(nèi)壁圓周對(duì)稱布置有屏蔽用輔助電容,所述屏蔽用輔助電容的正 極及負(fù)極分別與上、下環(huán)形屏蔽電極可靠連接,主電容與環(huán)形屏蔽電極及輔助電容器之 間填充有絕緣材料。[0021]其中,所述中間均壓電極通過拉線絕緣子接地。[0022]其中,根據(jù)電壓等級(jí)的要求,將各雙層同軸電容器組件串聯(lián)組成等電位屏蔽的 電容分壓器。[0023]其中,所述主電容串聯(lián)組成測(cè)量分壓器的高壓臂C1和低壓臂C2,通過低壓臂C2 接地,構(gòu)成測(cè)量分壓器;屏蔽用輔助電容逐級(jí)串聯(lián)后直接接地,構(gòu)成測(cè)量分壓器的等電 位屏蔽;測(cè)量分壓器的輸出端通過補(bǔ)償電抗器接入中間變壓器的一次繞組后接地,中間 變壓器的二次繞組出線端接負(fù)載后接地,所述阻尼器與負(fù)載并聯(lián)。[0024]其中,該電壓互感器的主電路為高壓臂C1連接低壓臂C2后接地G,被測(cè)高電 壓經(jīng)接線端V接入該電壓互感器,分壓所得的被測(cè)信號(hào)F通過補(bǔ)償電抗器接入中間變壓 器的一次繞組進(jìn)線端,中間變壓器的一次繞組出線端接地;在中間變壓器二次繞組出線 端與地之間并聯(lián)有用于抑制鐵磁諧振的阻尼器,同時(shí)中間變壓器二次繞組出線端經(jīng)負(fù)載 接地。[0025]本實(shí)用新型所述電容式電壓互感器的電壓測(cè)量精度、暫態(tài)響應(yīng)特性、適用電壓 等級(jí)、機(jī)械特性等各項(xiàng)重要指標(biāo)均顯著優(yōu)于國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的電容式電壓互感器,可以滿足 從超高壓直至特高壓等級(jí)電網(wǎng)工頻交流電壓準(zhǔn)確測(cè)量和繼電保護(hù)快速可靠動(dòng)作的要求。 由于測(cè)量主電容處于良好的屏蔽狀態(tài),電容量可以大幅度降低,因而,分壓器的重量可 大幅度降低,細(xì)高形的分壓器的抗震特性也隨之改善。此外,本實(shí)用新型的一個(gè)重要的 特點(diǎn)是,這種新型互感器無需現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn)。由于分壓器部分已經(jīng)處于良好的屏蔽狀態(tài),猶 如一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電容器,測(cè)量結(jié)果不受互感器的安裝位置的影響,因而,互感器出廠后不需 要進(jìn)行例行的現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn)。[0026]本實(shí)用新型的有益效果在于[0027]1)測(cè)量用分壓器處于良好的屏蔽狀態(tài),不受雜散參數(shù)的影響,分壓比穩(wěn)定,測(cè) 量精度高,本實(shí)用新型設(shè)計(jì)的特高壓等級(jí)的CVT的測(cè)量準(zhǔn)確級(jí)可達(dá)0.1級(jí);[0028]2)用于抑制鐵磁諧振的阻尼器不含電感電容等儲(chǔ)能元件,響應(yīng)特性比現(xiàn)有CVT 大幅度改善,初級(jí)短路后0.05秒內(nèi)次級(jí)電壓就低于初始值的10%以下,可滿足超/特高 壓電網(wǎng)現(xiàn)代繼電保護(hù)系統(tǒng)對(duì)互感器響應(yīng)特性的嚴(yán)格要求;[0029]3)無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn);[0030]4)分壓器高壓臂主電容量比現(xiàn)有設(shè)計(jì)小一個(gè)量級(jí),整個(gè)設(shè)備重量輕,抗風(fēng)、抗震等機(jī)械性能好。
[0031]圖1是依據(jù)本實(shí)用新型的特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感器的外形示意圖, 其中,1-頂部均壓罩,2-雙層同軸電容器組件,3-中間均壓電極,4-電磁單元,5-拉線 絕緣子;[0032]圖2是依據(jù)本實(shí)用新型的雙層同軸電容器組件的剖面示意圖,其中,21-環(huán)形屏 蔽電極,22-測(cè)量用主電容,23-絕緣材料,24-復(fù)合絕緣套筒,25-屏蔽用輔助電容;[0033]圖3是依據(jù)本實(shí)用新型的特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感器的主電路圖,其 中,41-補(bǔ)償電抗器,42-中間變壓器,43-阻尼器;[0034]圖4示出了依據(jù)本實(shí)用新型的特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感器的響應(yīng)特性 的比較圖。
具體實(shí)施方式
[0035]
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型所述的電容式電壓互感器做進(jìn)一步詳細(xì)的說明。[0036]本實(shí)用新型的電容式電壓互感器主要由以下兩大部分組成1)由等電位屏蔽的 雙層同軸電容器組件組成的電容分壓器;幻用于抑制鐵磁諧振的無儲(chǔ)能元件的阻尼器與 中間變壓器等部件共同組成的電磁單元,其外形如圖1所示,包括自上而下串聯(lián)的頂部 均壓罩1、連續(xù)兩個(gè)雙層同軸電容器組件2、中間均壓電極3、連續(xù)兩個(gè)雙層同軸電容器 組件2和電磁單元4,中間均壓電極3與地之間還連接有起固定支撐作用的拉線絕緣子 5。[0037]等電位屏蔽的雙層同軸電容器組件2是本實(shí)用新型的核心組件,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如 圖2所示在復(fù)合絕緣套筒對(duì)的內(nèi)軸心處放置有測(cè)量用主電容22,在主電容22的上、下 法蘭外沿分別設(shè)有一個(gè)同軸設(shè)置的環(huán)形屏蔽電極21,在上、下環(huán)形屏蔽電極21之間沿復(fù) 合絕緣套筒內(nèi)壁圓周對(duì)稱布置若干個(gè)(本例示出6個(gè))屏蔽用輔助電容25,其兩極與上、 下環(huán)形屏蔽電極21可靠連接。主電容22與環(huán)形屏蔽電極21及屏蔽用輔助電容25之間 不允許有任何電氣聯(lián)結(jié),所以在主電容22與環(huán)形屏蔽電極21及輔助電容器25之間填充 有絕緣材料23來保持主電容22與另外兩者間的良好絕緣,絕緣材料23可選用現(xiàn)有常用 的氣體絕緣材料或泡沫絕緣材料。[0038]根據(jù)電壓等級(jí)的要求,可選用多個(gè)上面所述結(jié)構(gòu)的雙層同軸電容器組件2串聯(lián) 來組成等電位屏蔽的電容分壓器。依據(jù)本實(shí)用新型設(shè)計(jì)的特高壓等電位屏蔽電容式電壓 互感器的主電路如圖3所示,圖中C1為測(cè)量分壓器的高壓臂,C2為測(cè)量分壓器的低壓 臂,Cs為對(duì)地雜散電容,V點(diǎn)為接被測(cè)高電壓的接線端,G點(diǎn)為接地,F(xiàn)點(diǎn)為分壓所得 的被測(cè)信號(hào),該信號(hào)F經(jīng)補(bǔ)償電抗器41和中間變壓器42進(jìn)行信號(hào)調(diào)理后接入負(fù)載進(jìn)行測(cè) 量,與負(fù)載并聯(lián)的BOD (擊穿二極管)串聯(lián)MOA(金屬氧化物避雷器)的結(jié)構(gòu)為無儲(chǔ)能 元件的阻尼器43,該阻尼器43用于抑制鐵磁諧振。[0039]由雙層同軸電容器組件2內(nèi)層的主電容22串聯(lián)組成了測(cè)量分壓器的高壓臂C1和 低壓臂C2,通過測(cè)量分壓器的低壓臂C2接地,構(gòu)成測(cè)量分壓器;由雙層同軸電容器組件 2中的屏蔽用輔助電容25逐級(jí)串聯(lián)后直接接地,構(gòu)成測(cè)量分壓器的等電位屏蔽;分壓器的輸出端通過補(bǔ)償電抗器接入中間變壓器初級(jí)繞組;在中間變壓器次級(jí)并聯(lián)無儲(chǔ)能元件 的阻尼器43,電磁單元出口接到負(fù)載。[0040]本實(shí)用新型所述電容式電壓互感器的主電路為高壓臂C1連接低壓臂C2后接地 G,被測(cè)高電壓經(jīng)接線端V接入該電壓互感器,分壓所得的被測(cè)信號(hào)F通過補(bǔ)償電抗器41 接入中間變壓器42的一次繞組進(jìn)線端,中間變壓器的一次繞組出線端接地;在中間變壓 器二次繞組出線端與地之間并聯(lián)有阻尼器43,同時(shí)中間變壓器二次繞組出線端經(jīng)負(fù)載接 地。[0041]采用無儲(chǔ)能元件的鐵磁諧振抑制器組成的CVT的響應(yīng)特性,與國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有CVT 的響應(yīng)特性的仿真結(jié)結(jié)果如圖4所示。圖中實(shí)線為實(shí)際被測(cè)電壓曲線,短虛線為采用有 儲(chǔ)能元件的鐵磁諧振抑制器后得到的CVT響應(yīng)特性曲線,點(diǎn)虛線為采用本實(shí)用新型無儲(chǔ) 能元件的鐵磁諧振抑制器后得到的CVT響應(yīng)特性曲線,由圖可知,互感器初級(jí)短路后, 在半個(gè)周波內(nèi),次級(jí)測(cè)量電壓就降至初始值的0.1以下,有效改善了 CVT的響應(yīng)特性。[0042]最后應(yīng)當(dāng)說明的是以上實(shí)施例僅用以說明本實(shí)用新型的技術(shù)方案而非對(duì)其限 制,盡管參照上述實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行了詳細(xì)的說明,所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng) 當(dāng)理解依然可以對(duì)本實(shí)用新型的具體實(shí)施方式
進(jìn)行修改或者等同替換,而未脫離本實(shí) 用新型精神和范圍的任何修改或者等同替換,其均應(yīng)涵蓋在本實(shí)用新型的權(quán)利要求范圍 當(dāng)中。
權(quán)利要求1.一種特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感器,包括由上至下串聯(lián)的頂部均壓罩(1)、 電容分壓器和電磁單元(4),所述處于中間位置的兩個(gè)電容分壓器之間設(shè)有一中間均壓電 極(3),其特征在于所述電容分壓器由等電位屏蔽的雙層同軸電容器組件(2)構(gòu)成, 所述電磁單元⑷包括補(bǔ)償電抗器(41)、中間變壓器(42)和用于抑制鐵磁諧振的阻尼器 (43)。
2.如權(quán)利要求1所述的電容式電壓互感器,其特征在于所述阻尼器(43)由擊穿二 極管BOD串接金屬氧化物避雷器MOA組成。
3.如權(quán)利要求1所述的電容式電壓互感器,其特征在于所述雙層同軸電容器組件 (2)包括環(huán)形屏蔽電極(21)、測(cè)量用主電容(22)、絕緣材料(23)、復(fù)合絕緣套筒(24)和 屏蔽用輔助電容(25),所述主電容(22)設(shè)在復(fù)合絕緣套筒(24)的內(nèi)軸心處,在主電容 (22)的上、下法蘭外沿處分別設(shè)有同軸分布的環(huán)形屏蔽電極(21),在所述上、下環(huán)形屏 蔽電極(21)之間沿復(fù)合絕緣套筒(24)內(nèi)壁圓周對(duì)稱布置有屏蔽用輔助電容(25),所述屏 蔽用輔助電容(25)的正極及負(fù)極分別與上、下環(huán)形屏蔽電極(21)可靠連接,主電容(22) 與環(huán)形屏蔽電極(21)及輔助電容器(25)之間填充有絕緣材料(23)。
4.如權(quán)利要求1所述的電容式電壓互感器,其特征在于所述中間均壓電極(3)通過 拉線絕緣子(5)接地。
5.如權(quán)利要求1-4任一所述的電容式電壓互感器,其特征在于根據(jù)電壓等級(jí)的要 求,將各雙層同軸電容器組件(2)串聯(lián)組成等電位屏蔽的電容分壓器。
6.如權(quán)利要求5所述的電容式電壓互感器,其特征在于所述主電容(22)串聯(lián)組成 測(cè)量分壓器的高壓臂(^和低壓臂C2,通過低壓臂C2接地,構(gòu)成測(cè)量分壓器;屏蔽用輔助 電容(25)逐級(jí)串聯(lián)后直接接地,構(gòu)成測(cè)量分壓器的等電位屏蔽;測(cè)量分壓器的輸出端通 過補(bǔ)償電抗器(41)接入中間變壓器(42)的一次繞組后接地,中間變壓器的二次繞組出線 端接負(fù)載后接地,所述阻尼器(43)與負(fù)載并聯(lián)。
7.如權(quán)利要求6所述的電容式電壓互感器,其特征在于該電壓互感器的主電路 為高壓臂C1連接低壓臂C2后接地G,被測(cè)高電壓經(jīng)接線端V接入該電壓互感器,分壓 所得的被測(cè)信號(hào)F通過補(bǔ)償電抗器(41)接入中間變壓器(42)的一次繞組進(jìn)線端,中間變 壓器的一次繞組出線端接地;在中間變壓器二次繞組出線端與地之間并聯(lián)有用于抑制鐵 磁諧振的阻尼器(43),同時(shí)中間變壓器二次繞組出線端經(jīng)負(fù)載接地。
專利摘要本實(shí)用新型屬于電力系統(tǒng)互感器裝置領(lǐng)域,提出了一種高精度、快速響應(yīng)、免現(xiàn)場(chǎng)效驗(yàn)的特高壓等電位屏蔽電容式電壓互感器,包括由上至下串聯(lián)的頂部均壓罩、電容分壓器和電磁單元,處于中間位置的兩個(gè)電容分壓器之間設(shè)有一中間均壓電極,其中電容分壓器由等電位屏蔽的雙層同軸電容器組件構(gòu)成,電磁單元包括補(bǔ)償電抗器、中間變壓器和用于抑制鐵磁諧振的阻尼器。該電容式電壓互感器可以滿足從超高壓直至特高壓等級(jí)電網(wǎng)工頻交流電壓準(zhǔn)確測(cè)量和繼電保護(hù)快速可靠動(dòng)作的要求。由于測(cè)量主電容處于良好的屏蔽狀態(tài),電容量可以大幅度降低,因而,分壓器的重量可大幅度降低,細(xì)高形的分壓器的抗震特性也隨之改善。
文檔編號(hào)G01R15/06GK201804696SQ20102017991
公開日2011年4月20日 申請(qǐng)日期2010年5月4日 優(yōu)先權(quán)日2010年5月4日
發(fā)明者李志麒, 鄭健超 申請(qǐng)人:中國(guó)電力科學(xué)研究院