电力系统中传统电压互感器存在体积大、对绝缘水平要求高等问题。针对上述问题,旨在研究一种新式的非接触式电压互感器,以降低电压互感器的绝缘设计难度、扩大电压互感器的使用场合等,其互感器设计采用基于电场耦合原理,设计单极式的结...电力系统中传统电压互感器存在体积大、对绝缘水平要求高等问题。针对上述问题,旨在研究一种新式的非接触式电压互感器,以降低电压互感器的绝缘设计难度、扩大电压互感器的使用场合等,其互感器设计采用基于电场耦合原理,设计单极式的结构解决了传统电压互感器由于接地极导致的绝缘设计难度大、成本高的问题;检测电路采用差动式的信号输入结构,有效抑制了共模干扰信号的影响;通过对互感器的建模仿真计算,优化了互感器电极的结构设计,实现了互感器的小型化,提高了互感器的分压比并有效减小了互感器测量的相位差。将电压互感器应用于单相10 k V电压等级下进行试验,试验结果表明,所设计的互感器可以满足对带电导体电压准确、实时的测量要求,能够为电力系统中防窃电及电网在线监测提供新的设计方法。展开更多
文摘电力系统中传统电压互感器存在体积大、对绝缘水平要求高等问题。针对上述问题,旨在研究一种新式的非接触式电压互感器,以降低电压互感器的绝缘设计难度、扩大电压互感器的使用场合等,其互感器设计采用基于电场耦合原理,设计单极式的结构解决了传统电压互感器由于接地极导致的绝缘设计难度大、成本高的问题;检测电路采用差动式的信号输入结构,有效抑制了共模干扰信号的影响;通过对互感器的建模仿真计算,优化了互感器电极的结构设计,实现了互感器的小型化,提高了互感器的分压比并有效减小了互感器测量的相位差。将电压互感器应用于单相10 k V电压等级下进行试验,试验结果表明,所设计的互感器可以满足对带电导体电压准确、实时的测量要求,能够为电力系统中防窃电及电网在线监测提供新的设计方法。