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由于电压互感器二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行,因此本文从分析电压互感器二次压降的形成机理入手,并提出最为合理的二次压降治理方案。 相似文献
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介绍了电压互感器二次回路压降的测试及与二次回中参数、一次回路×角的关系,给出了电压互感器二次回路电缆线的容许电阻值及所需截面,提出了几种降低电压互感器二次回路电压降带来的电能计量误差及电费损失的技术改进方法. 相似文献
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由于电压互感器二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行,因此本文提出了一些合理的二次压降治理方案。 相似文献
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电能计量装置在现实生活中,随着科技的进步要求精度越来越高。而电能计量装置的二次回路的二次压降,在电能计量准确度上占有很大比重。所以降低电能计量电压二次回路压降对提高电能计量起着重要作用。对如何降低电能计量电压二次压降做出了技术上的分析,具有一定的指导意义。 相似文献
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谢方和 《大科技.科学之谜》2013,(21):80-81
电能计量装置的准确性直接影响着供电方和用电方的切实利益。因此,降低电能计量装置的误差,提高电能计量装置的准确性,做到准确、公正计量,是非常必要的。在实际运行中,影响电能计量装置准确性的因素较多,具体包括:电能表误差、二次回路误差、二次导线压降误差、电流互感器误差以及电压互感器误差等。为了优化电能计量装置的准确性,就应当采取选用合格的电能表,选用恰当的电流互感器与电压互感器,降低二次回路电压降以及强化管理等措施。 相似文献
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电能计量装置包含各种类型的电能表,计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等。其中,电压互感器及其二次回路如果配置和使用不当,将会产生较大的计量误差。由于各供电公司系统变电站中或多或少的存在着电压互感器准确度等级不满足要求、电压互感器二次回路接线方式不合理以及电压互感器二次回路电压降超差等问题。为了彻底解决电压互感器及其二次回路中存在的各种技术问题,下面将对改造原则和具体改造方案做详细的论述。 相似文献
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电能计量装置在现实生活中,随着科技的进步要求精度越来越高。而电能计量装置的二次回路的二次压降,在电能计量准确度上占有很大比重。所以降低电能计量电压二次回路压降对提高电能计量起着重要作用。对如何降低电能计量电压二次压降做出了技术上的分析,具有一定的指导意义。 相似文献
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文章主要通过4个方面,具体分析了电压互感器二次回路压降过大的原因,并根据实际情况,提出了6点降低电压互感器二次回路电压降的方法和措施. 相似文献
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本文系统地分析了电压互感器二次回路压降产生的原因,并分别提出了改造措施,同时对改造结果及后续的维护工作提出建设性意见。 相似文献
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电力系统变电站运行的计量结算计费电度表一般接在电压互感器和电流互感器的二次回路上。正常情况下,电度表电压接线端子的电压值应完全等于电压互感器二次端子输出值,但是电压互感器二次输出到电度表接线端要经过较长的引线,且开关、保险管和接线端子排,导线的线阻,如果负荷电流较大,则由此引起的二次回路压降将比较大。 相似文献
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本文介绍了电压互感器二次电压并列/切换的原理,对运行中继电保护装置中发生交流二次电压并列/切换回路的故障原因进行分析,针对因为直流失压导致交流二次电压失压的情况提出了改进方案,试验验证了该方案的可行性和有效性。 相似文献
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阐述了三相交流异步电动机起动的基本要求,起动转矩和起动电流的大小对电网电压的影响,依据电动机起动时配电母线的电压降和电动机额定功率与电源变压器额定容量大小,选择不同的起动方式。 相似文献
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针对35KV、110KV PT二次回路压降偏高,造成上网电量损失,提出了改造建议。详细阐述了PT二次回路压降产生的原因,以及改造PT二次回路压降的方法。 相似文献
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电力系统上的电能计量装置普遍是由有功和无功电能表、电压和电流互感器以及二次回路等重要部分组成,这使得电能计量装置计量的准确性不能单纯的依赖于电能表计量精准度的提升及计量误差的降低,这主要是因为电能计量装置中的电流互感器及电压互感器自身存在角差及比差,且电压互感器所处的二次回路上普遍存在着相对严重的压降,这均影响着电能计量装置的综合性计量误差。文章在分析介绍电能计量装置综合误差的基础上,立足于电能计量装置的组成结构,功电能表、无功电能表、电压互感器、电流互感器及二次回路等,开展综合误差的规范化管理可实现综合误差的有效降低。 相似文献
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一旦电力系统中出现接地故障,而厂站中的接地电阻尽管很小,但无法达到零,将会引起接地点与零电位点之间出现不平衡电压,这一电压对二次设备的危害是致命的,严重时会引发二次设备的误动。本文针对我电厂的实际情况,对二次接地网的改造进行了研究,根据广东省电力系统保护反事故措施(2007版)要求,阐述了本厂室内、室外、升压站端子箱保护二次接地网改造完善。 相似文献
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从降损节能的角度考虑电网布局,关键是合理选择供电半径和控制最长电气距离,供电半径应根据负荷分布并按电压降进行选择,以损耗校核。在规划设计时,应考虑远期负荷增长的需要,一般压降不应超过线路额定电压的5%。 相似文献
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从降损节能的角度考虑电网布局,关键是合理选择供电半径和控制最长电气距离,供电半径应根据负荷分布并按电压降进行选择,以损耗校核。在规划设计时,应考虑远期负荷增长的需要,一般压降不应超过线路额定电压的5%。 相似文献