[发明专利]10kV-20kV电压互感器及电压变换方法无效
申请号: | 201210544718.8 | 申请日: | 2012-12-17 |
公开(公告)号: | CN103000360A | 公开(公告)日: | 2013-03-27 |
发明(设计)人: | 郑展朋;李毓俊;鲁炯明;刘铖 | 申请(专利权)人: | 杭州大互互感器有限公司 |
主分类号: | H01F38/24 | 分类号: | H01F38/24;H01F29/02;H01F27/28;H01F38/26 |
代理公司: | 杭州中平专利事务所有限公司 33202 | 代理人: | 翟中平;刘延鸿 |
地址: | 311100 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 10 kv 20 电压互感器 电压 变换 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种在双电压等级过渡共存特殊使用情况下的10kV-20kV电压互感器及电压变换方法,属电压互感器制造领域。
背景技术
我国一直将10kV作为中压配电电压,有65%的供电量能过来10kV电压等级输出,但10kV配电系统容量小、损耗大、土地占用量大、环保性能差。但目前我国一些地区目前10kV供电系统相对稳定成熟,对于20kV的入要适时引用,同时将最大限度的利用原有的10kV线路。因此在我国目前大量在存10kV-20kV共同存在的现象。
发明内容
设计目的:避免背景技术中的不足之处,设计一种10kV-20kV变换电压的10kV-20kV电压互感器及电压变换方法。
设计方案:为了实现上述设计目的。本发明在结构设计上,电压互感器的器身采用优质电工级环氧树脂整体浇注成型,形成全密封结构,而器身本身采用环氧铁芯、筒式线圈绕制成型,适用于额定功率为50Hz或60Hz,额定电压等级为10kV、20kV以下的中压电力系统中作电流、电压测量,电能计量及断电器使产品具有优良的电气性能、绝缘性能和防护性能,并且体积小、重量轻、精度高、多级次、双量程及继电保护用。
本申请是一种专门用于将高电压变换成标准电压的特种变压器,在正常使用时,一次电压与二次电压成正比:U1/U2=N1/N2;其中U1为一次额定电压,U2为二次额定电压,N1为一次额定匝数,N2为二次额定匝数。
本申请主体采用20kV的模框进行生产,所有的绝缘水平均以20kV的产品标准进行设计,同时通过改变产品内部的二次线匝数,可实现10/√3/0.1/√3/0.1/√3kV到20/√3/0.1/√3/0.1/√3kV电压比的改变。
技术方案1:一种10kV-20kV电压互感器,包括电压互感器,所述电压互感器初级线圈的匝数为18600匝,次级线圈为二组且中间抽头;其中第一组次级线圈的匝数为186匝、中间抽头处位于93匝,即a1和a2间为93匝、a2和n间为93匝,第二组次级线圈的匝数为108匝,中间抽头处位于55匝,即da1和da2间为53匝、da2和dn间为55匝。
技术方案2:一种10kV-20kV电压互感器电压变换方法,当A、N端接入高压电网时,由于电压互感器内部高压匝数保持不变,当电网电压不变化时,互感器高压所承受电压值不会发生改变;当电压互感器接入10kV电网时,电压互感器高端的输入电压值为10/√3kV的电压,此时用二次接线端子为a1、n、da1、dn,电压互感器二次的输出电压为0.1/√3kV的电压,电压互感器的剩余绕组的输出电压为0.1/√3kV,电压互感器的电压比变换为10/√3/0.1/√3/0.1/√3kV,此时此台电压互感器实行了在10kV的电网中运行;当电网电压变换为20kV时,电压互感器高压端的输入电压值为20/√3kV,此时只需将所用二次接线端子变换为a2、n、da2、dn,由于二次匝数的变换,即实行电压互感器电压比的变换,电压互感器高压端的输入电压值为20/√3kV时,电压互感器二次的输出电压仍为0.1/√3kV的电压,电压互感器的剩余绕组的输出电压仍为0.1/√3kV,此时电压互感器的电压比变换为20/√3/0.1/√3/0.1/√3kV,此台电压互感器实行了在20kV的电网中运行。
本发明与背景技术相比,一是具有体积小、重量轻、安装方便的特点;二是当电网中的电压进行10-20kV的电压变换时,本申请不需要进行更换电压互感器,只需变换一下二次出线的接线端子,就能实现10-20kV电压计量、测量、保护之间的变换;三是在二次出线端子上标明了所用电压等级,有效的给安装工人的安装带来方便,避免了应接线错误而导致的对设备的伤害或输入错误信号;四是采用环氧树脂全封闭,电压互感器的绝缘性能得到了根本性的提高;五是采用20kV配电电压可以提高供电能力,减少土地占用量、减少建设投资,降低损耗和提高电压质量,还可以简化电压等级;六是增强了供电能力。
附图说明
图1是10kV-20kV电压互感器的示意图。
图2是图1的内部绕线示意图。
图3是图1的接线示意图。
图4是图1中双变比三绕组出线示意图。
图5是图1中双变比四绕组出线示意图。
具体实施方式
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