【摘 要】
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在110 kV及以上电压等级电网中,电容式电压互感器(CVT)是应用于电压测量使用最为广泛的电力设备,该电力设备性能的好坏直接关系到二次侧设备的正常工作.当CVT一次侧系统发生短路故障时,电容式电压互感器里储能元件的能量释放过程会导致二次侧电压不能很好的跟踪一次侧电压,会产生暂态误差.文中对CVT暂态误差的影响机理进行了分析,根据CVT的物理结构及其等值电路模型,搭建了 CVT的仿真模型,提出通过暂态误差最大值和暂态误差的衰减时间来衡量暂态误差,分析了主要电路参数对CVT暂态误差的影响,并基于仿真结果分析
【机 构】
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云南电网有限责任公司电力科学研究院,昆明 650217;西南交通大学电气工程学院,成都 611756
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在110 kV及以上电压等级电网中,电容式电压互感器(CVT)是应用于电压测量使用最为广泛的电力设备,该电力设备性能的好坏直接关系到二次侧设备的正常工作.当CVT一次侧系统发生短路故障时,电容式电压互感器里储能元件的能量释放过程会导致二次侧电压不能很好的跟踪一次侧电压,会产生暂态误差.文中对CVT暂态误差的影响机理进行了分析,根据CVT的物理结构及其等值电路模型,搭建了 CVT的仿真模型,提出通过暂态误差最大值和暂态误差的衰减时间来衡量暂态误差,分析了主要电路参数对CVT暂态误差的影响,并基于仿真结果分析了暂态误差的变化规律,最后综合对比分析了各电路参数对暂态误差的影响程度,并利用熵值法对各电路参数的影响程度进行了定量计算.分析结果表明各个电路参数对暂态误差两种特征的影响程度不一样.该仿真结果对于设计CVT电路参数,减小暂态误差,有重要的实用价值.
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