当互感器有(),()等缺陷时,其拐点的励磁电压较正常有明显的变化如图3中曲线2。
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要求电流互感器励磁特性测量的成套设备可以自动判断拐点,能将拐点前后的测试电流、电压值(不少于3组),以及自行指定的测试点(不少于5点)显示并打印,能自动打印()及10%励磁特性曲线。
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电磁式电压互感器出厂试验验收要求电磁式电压互感器励磁特性的拐点电压应大于()(中性点有效接地系统)或()(中性点非有效接地系统),且励磁特性差异不大于30%。
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《国网十八项反措》规定电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测量。中性点有效接地系统,励磁特性的拐点电压应大于()。
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当钢材表面有锈蚀,麻点或划痕等缺陷时,其厚度()。
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电压互感器励磁特性测量,交接试验时,中性点有效接地系统,励磁特性的拐点电压应大于()。
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为防止谐振过电压的发生,应选用励磁特性饱和点较高的电压互感器。()
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电磁式电压互感器的励磁曲线测量,应符合下列要求:对于额定电压测量点100%,励磁电流不宜大于其出厂试验报告和型式试验报告的测量值的(),同批同型号、同规格电压互感器此点的励磁电流不宜相差()。
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在对GIS电压互感器进行励磁特性试验时,由于一次侧杂散电容及相间耦合电容等的作用,有时电压互感器一次侧带有部分容性负载,从而导致二次侧电流一部分用于()的励磁,另一部分用于容性负载的消耗,可能导致二次侧过载。
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采用高、中阻抗型母线差动保护时,除验证最大二次回路电阻是否满足电流互感器10%误差曲线的要求外,还必须校验电流互感器的拐点电压是否满足要求。
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当金属内部存在应力,其表面又有尖角、尖缺口、结疤、折叠、划伤、裂纹等缺陷存在时,应力将在这些缺陷处集中分布,使这些缺陷部位的实际应力比正常应力高数倍。这种现象叫应力集中。应力集中提高了金属的变形抗力,降低了金属的塑性,金属的破坏往往从应力集中的地方开始。
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当检测氧传感器时信号电压持续较低说明()。
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电流互感器励磁特性测量,当互感器有()缺陷时,其拐点的励磁电压较正常有明显的变化。
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电流互感器励磁特性测量,一般来讲()电流互感器在拐点的励磁电压无明显的差别。
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当继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应进行励磁特性曲线试验。
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电流互感器励磁特性试验时,将调压器缓慢升压,观察电压与电流的变化趋势,当()时,可认为铁芯饱和。
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电压互感器大修之后,或诊断缺陷时进行空载试验或励磁特性测量。要求空载电流的初值差不大于()%。
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电磁式电压互感器励磁电流与出厂值相比有显著差别,进行诊断性试验,根据试验结果做相应处理,必要时开展()检修,更换电压互感器。
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电磁力引起的振动:当铁磁共振时,()倍的磁密度的增加将导致励磁电流电压互感器的正常值过大,正常电流可能达到数百甚至数千倍,由于过度励磁,PT会引起不正常的嗡嗡声,从而引起GIS外壳的剧烈振动
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在对GIS电压互感器进行励磁特性试验时,由于一次侧杂散电容及相间耦合电容等的作用,有时电压互感器一次侧带有部分容性负载,从而导致二次侧电流一部分用于电压互感器的励磁,另一部分用于()的消耗,可能导致二次侧过载。
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电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于()Um/√3(中性点有效接地系统)或()Um/√3(中性点非有效接地系统)
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电流互感器励磁特性试验时,将调压器缓慢升压,观察电压与电流的变化趋势,当()时,可认为铁心饱和。
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中性点非有效接地系统的电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测量。励磁特性的拐点电压应大于()
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防止谐振过电压的发生,应选用励磁特性饱和点较低的电压互感器()
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