書(shū)????名 | 電子式電壓互感器技術(shù)規(guī)范 | 原作品 | 中國(guó)電力出版社 |
---|---|---|---|
出版社 | 中國(guó)電力出版社 | 出版時(shí)間 | 2010年10月01日 |
開(kāi)????本 | 16 開(kāi) | 裝????幀 | 平裝 |
ISBN | 155123.197 | 叢書(shū)名 | 冷配在線 |
圖書(shū)目錄
前言
1 范圍
2 規(guī)范性引用文件
3 使用條件
4 技術(shù)參數(shù)和性能要求
5 運(yùn)輸與安裝要求
6 銘牌要求
7 設(shè)備防腐
8 試驗(yàn)
9 技術(shù)服務(wù)
編制說(shuō)明
圖書(shū)目錄
前言
1 范圍
2 規(guī)范性引用文件
3 使用條件
4 技術(shù)參數(shù)和性能要求
5 運(yùn)輸與安裝要求
6 銘牌要求
7 設(shè)備防腐
8 試驗(yàn)
9 技術(shù)服務(wù)
編制說(shuō)明
1·研制難度大,對(duì)材料穩(wěn)定性要求高;2·間接利用了電場(chǎng)分壓,環(huán)節(jié)多,設(shè)計(jì)難度較大;3·長(zhǎng)期穩(wěn)定性有待驗(yàn)證。與電磁式電流互感器相比,電子式互感器具有如下的一系列優(yōu)點(diǎn):◆絕緣性能優(yōu)良,造價(jià)低。絕緣結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單...
電子式電流互感器采用羅哥夫斯基(Rogowski)線圈和輕載線圈的基本原理。Rogowski線圈由于采用非磁性的骨架,不存在磁飽和現(xiàn)象。一次電流通過(guò)Rogowski線圈得到了與一次電流I1的時(shí)間微分成...
電容式電壓互感器 1、概述 電容式電壓互感器(簡(jiǎn)稱CVT),1970年研制出國(guó)產(chǎn)第一臺(tái)330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和...
格式:pdf
大?。?span id="4gsbbcl" class="single-tag-height">8KB
頁(yè)數(shù): 1頁(yè)
評(píng)分: 4.7
電子式電壓互感器論文 摘 要:目前我國(guó)傳統(tǒng)形式的電壓互感器不僅不能滿足電壓電網(wǎng) 的提升和傳輸電力容量的增大,還不能讓自動(dòng)化的電力系統(tǒng)得到滿 足,再加上工藝問(wèn)題,使得電壓互感器光學(xué)技術(shù)不夠可靠、成熟。電 壓電容互感器和光纖的結(jié)合, 不僅成功解決了傳輸過(guò)程中出現(xiàn)的抗電 磁干擾和決絕等問(wèn)題,還讓電力系統(tǒng)具備經(jīng)濟(jì)性、可靠性、安全性, 電壓互感器具有可靠性和準(zhǔn)確性。 電力市場(chǎng)交易以及電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行、 安全運(yùn)行是保證電力系 統(tǒng)的功率、電流、 電壓等測(cè)量電參數(shù)擁有可靠、準(zhǔn)確的先決條件 [1] 。 電壓互感器主要是連接二次電氣回路和一次電氣回路, 它可以讓一次 系統(tǒng)電氣隔離、 二次系統(tǒng)電氣隔離得到實(shí)現(xiàn), 并且進(jìn)行了高電壓一次 側(cè)的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換為電氣測(cè)量?jī)x表、續(xù)電保護(hù)裝置等適合的低電壓。 1 電壓互感器電子式的基本原理 電壓互感器從有源電子式進(jìn)行分析主要有三種分壓形式, 分別是 阻容分壓式、電容分壓式以及
格式:pdf
大?。?span id="njkkq98" class="single-tag-height">8KB
頁(yè)數(shù): 2頁(yè)
評(píng)分: 4.6
智能電網(wǎng)是當(dāng)前全球電力工業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn),是電網(wǎng)未來(lái)的發(fā)展方向,而智能變電站是智能電網(wǎng)的重要組成部分。電子式互感器具有高精度、高可靠性、寬響應(yīng)帶等傳統(tǒng)電磁式互感器所不具備的優(yōu)點(diǎn),是智能變電站的關(guān)健裝備元件,在智能變電站建過(guò)程中,應(yīng)科學(xué)合理地選用電子式互感器,本文將從智能變電站以及電子式電壓互感器的運(yùn)行原理開(kāi)始著手,就電子式電壓互感器在智能變電站中的應(yīng)用作出簡(jiǎn)單的分析,以期能為廣大同行提供借鑒和參考。
高頻電子式電壓互感器具有動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍大、線性度好、頻帶寬、抗干擾性強(qiáng)、體積小、功耗低、二次開(kāi)路無(wú)高電壓危險(xiǎn)等特點(diǎn)。
采用小電流互感器(TA)檢測(cè)電容電流的電子式電壓互感器方案,具有較好的抗干擾性能,但小TA的電感和二次阻抗均可能引起穩(wěn)態(tài)誤差和暫態(tài)誤差;而且高壓電容器的額定工作參數(shù)較大,影響了互感器工作的穩(wěn)定性和可靠性。
通過(guò)直接測(cè)量電容電流實(shí)現(xiàn)高壓電壓檢測(cè)的方法,并實(shí)現(xiàn)了一種改進(jìn)的直測(cè)電容電流型電子式電壓互感器設(shè)計(jì)。該互感器繼承了分壓型EVT結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠的優(yōu)點(diǎn),但從傳感機(jī)理上有別于分壓型EVT,采用電流信號(hào)傳輸原理,相比電容分壓型EVT具有更強(qiáng)的抗干擾能力和工作穩(wěn)定性,且消除了高壓電容滯留電荷對(duì)互感器暫態(tài)性能的影響。提出了一種高壓電容器溫度補(bǔ)償方案,有效地減小了環(huán)境溫度變化對(duì)互感器準(zhǔn)確度的影響。
與通過(guò)小TA檢測(cè)電容電流型EVT相比,省去高壓側(cè)小TA,測(cè)量精度更高;高壓電容器容量和體積更小,用較低的成本可獲得很大的絕緣裕度,從而使互感器具有優(yōu)異的絕緣性能。試驗(yàn)結(jié)果表明互感器滿足了工程實(shí)用化的要求。
會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范根據(jù)不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),可以有以下的劃分。以會(huì)計(jì)工作的范圍為標(biāo)準(zhǔn),可以分為:會(huì)計(jì)核算技術(shù)規(guī)范、會(huì)計(jì)監(jiān)督技術(shù)規(guī)范、會(huì)計(jì)管理技術(shù)規(guī)范和會(huì)計(jì)服務(wù)技術(shù)規(guī)范。
以會(huì)計(jì)學(xué)的內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),可以分為:會(huì)計(jì)建帳技術(shù)規(guī)范、貨幣資金會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、銷(xiāo)售和應(yīng)收款項(xiàng)會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、存貨和應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、工資會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、成本會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、期間費(fèi)用會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、納稅會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、投資會(huì)汁技術(shù)規(guī)范、融資會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、破產(chǎn)會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范、清算會(huì)計(jì)技術(shù)規(guī)范。
以會(huì)計(jì)工作的基本核算程序?yàn)闃?biāo)準(zhǔn),可以分為:會(huì)計(jì)憑證技術(shù)規(guī)范、會(huì)計(jì)帳簿技術(shù)規(guī)范和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表技術(shù)規(guī)范。
以會(huì)計(jì)工作手段為標(biāo)準(zhǔn),可以分為:會(huì)計(jì)手工技術(shù)規(guī)范、會(huì)計(jì)電算化技術(shù)規(guī)范。