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电子式互感器工程应用可靠性及精度误差测试方法研究

发布时间:2017-07-14 09:10

  本文关键词:电子式互感器工程应用可靠性及精度误差测试方法研究


  更多相关文章: 可靠性 电子式互感器 频率特性 精度


【摘要】:随着现代电力系统向超高压、远距离、大容量的方向发展,传统的电磁式互感器因其绝缘结构复杂、磁饱和、体积大、造价高等缺点难以满足现代发展的需要。近年来,电子式互感器的出现,以其数字化输出和适应网络化接线等明显优势满足电力系统对设备小型化、智能化、安全性好可靠性高和优质经济运行的需要,在数字化变电站中发挥重要作用。因此,电子式互感器工程应用可靠性及精度误差测试方法研究意义深远。本文首先介绍了电子式互感器的发展现状,针对不同类型电子式互感器工程应用现状做出了详细的调查统计,并绘制出分布表格,总结了影响电子式互感器工程应用可靠性的因素。研究两种电子式互感器在线校准方案,了解电子式互感器在线校准必须保证电流测量值的准确度和稳定性等技术要求;其次,利用单元划分的形式对电子式互感器系统中每个元器件的材质、制作工艺、封装情况等做了详细的调查统计分析,并运用蒙特卡罗模拟法和元器件计数可靠性预计法对这两种电子式互感器的可靠性进行了评估;最后,建立电子式互感器数学模型,根据模型对两类电子式互感器的频率特性进行测试分析,证明了在高频时由于受限于传感头自感与分布电容的谐振频率和通带上限截止频率,使得频率特性变差。
【关键词】:可靠性 电子式互感器 频率特性 精度
【学位授予单位】:沈阳工程学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM45
【目录】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-14
  • 主要符号表14-15
  • 1 绪论15-20
  • 1.1 问题提出与研究意义15-16
  • 1.2 国内外互感器的研究现状16-18
  • 1.2.1 国外研究现状17-18
  • 1.2.2 国内研究现状18
  • 1.3 本文主要研究内容18-20
  • 2 电子式互感器工程应用及在线校准方案研究20-35
  • 2.1 电子式互感器挂网情况研究20-24
  • 2.1.1 电子式电流互感器工程应用20-23
  • 2.1.2 电子式电压互感器工程应用23-24
  • 2.2 电子式互感器工程应用故障类型及原因24-27
  • 2.2.1 电子式电流互感器故障统计24-25
  • 2.2.2 电子式电压互感器故障统计25-26
  • 2.2.3 电子式互感器的结构固有问题26-27
  • 2.2.4 电子式互感器的制造工艺问题27
  • 2.3 影响电子式互感器性能的重要因素27-30
  • 2.3.1 温度对电子式互感器的影响27-28
  • 2.3.2 振动对电子式互感器的影响28
  • 2.3.3 电磁干扰对电子式互感器的影响28-30
  • 2.4 电子式互感器在线校准方案研究30-34
  • 2.4.1 Rogowski线圈式电流互感器的在线校准方案31-33
  • 2.4.2 开合式光纤电流互感器的在线校准系统方案33-34
  • 2.5 本章小结34-35
  • 3 电子式电流互感器工程应用可靠性研究35-58
  • 3.1 Rogowski线圈式电流互感器的可靠性评估35-52
  • 3.1.1 Rogowski线圈式电流互感器的工作原理35-36
  • 3.1.2 Rogowski线圈式电流互感器各部分参数可靠性36-46
  • 3.1.3 蒙特卡罗模拟法评估Rogowski线圈式电流互感器的可靠性46-52
  • 3.1.4 计数可靠性预计法计算Rogowski线圈式电流互感器的平均寿命52
  • 3.2 磁光玻璃式电流互感器工程应用可靠性评估52-57
  • 3.2.1 磁光玻璃式电流互感器工作原理52-53
  • 3.2.2 磁光玻璃式电流互感器系统各单元元器件工作失效率参数53-55
  • 3.2.3 蒙特卡罗模拟法评估磁光玻璃式电流互感器的可靠性55-57
  • 3.2.4 计数预计法计算磁光玻璃式电流互感器的平均寿命57
  • 3.3 本章小结57-58
  • 4 电子式互感器工程应用中频率的精度误差研究58-70
  • 4.1 Rogowski线圈式电流互感器工程应用中频率的精度误差研究58-65
  • 4.1.1 基于Rogowski线圈式电流互感器模型建立58-62
  • 4.1.2 Rogowski线圈式电流互感器频率特性测试62-65
  • 4.2 磁光玻璃式电流互感器在工程应用中频率的精度误差研究65-69
  • 4.2.1 基于磁光玻璃式电流互感器模型建立65-68
  • 4.2.2 磁光玻璃式电流互感器频率特性测试68-69
  • 4.3 本章小结69-70
  • 5 结论与展望70-72
  • 5.1 结论70
  • 5.2 展望70-72
  • 参考文献72-77
  • 致谢77-78
  • 作者简介78-79

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本文编号:540472

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