【摘 要】
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电压互感器在电力系统中扮演着不可或缺的角色,是连接电力系统一次回路与二次回路的重要电力设备,在电能测量,电力系统设备自动控制和电路继电保护方面有着极其重要的作用。互感
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电压互感器在电力系统中扮演着不可或缺的角色,是连接电力系统一次回路与二次回路的重要电力设备,在电能测量,电力系统设备自动控制和电路继电保护方面有着极其重要的作用。互感器的精度,可靠性以及稳定性与电力系统的稳定可靠,经济运行有着密切的关系。现今,在电网的电压测量,继电保护和电能量的计量方面,使用最广泛的依旧是电磁式和电容式电压互感器。但传统的电压互感器输出的电压信号不能直接被后面的微机控制系统使用,无法满足现今电网数字化,智能化发展的要求。得益现今电子测量技术,电力电子技术的快速发展,计算机测控技术的突飞猛进和数字化电力技术的大规模应用,电子式电压互感器得以实现,并在实际应用中不断改进和发展。电子式电压互感器可以根据电力系统的需要,输出目标的低压模拟量和数字量,并且这些输出量能够被微机设备和电子计量器件直接使用,还可以实现在线信息检测和有效的故障诊断,符合现代电网的数字化、智能化的时代发展要求。当今市场上实际使用的电子式互感器主要有:光学,电容式,电阻式以及基于电压电流变换的电子电压互感器等。但各个互感器由于其本身特性的限制,使得其在实际应用中有一定的约束条件,甚至在某些环境中出现较大的误差。本论文参考各种互感器的现实应用情况,结合其运行原理,并对其优缺点进行比较对照,对个别常用互感器进行研究,提出一种新的电子式电压互感器的设计思路。本文通过详细分析电阻式电子电压互感器和电容式电子电压互感器用的原理和常见误差情况,对两种互感器的特性进行综合分析,提出了信息融合的设计思路。通过利用电容互感器数值精确,相位偏移的特性以及电阻互感器相位可以精确取得,但数据难以精确的特点,对信息统一综合处理,实现电子互感器在电力系统中的精确应用。本文从电子式电容互感器和电子式电阻互感器的应用原理进行分析,并对其实际应用中的问题加以研究,通过两种互感器信息进行相应的归纳研究,并对其综合处理,采用了基于多信息融合的新型电子式电压互感器的设计方案和设计原理,并对其原理和实现方式进行深入的阐述说明。
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