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電壓法測(cè)變壓器套管CT變比

發(fā)布時(shí)間:2019-07-12 11:30:19來(lái)源:

  電力系統(tǒng)護(hù)與控制電壓法測(cè)變壓器套管CT變比陳亦平,穆國(guó)平,徐偉明,王樹春(浙江省嘉興電力局,浙江嘉興314001)主要缺點(diǎn)之后,提出了采用電壓法不拆變壓器套管CT測(cè)變壓器套管CT變比試驗(yàn)的方法,分析了電壓法測(cè)變壓器套管CT變比試驗(yàn)的原理,試驗(yàn)時(shí)可能引起誤差的主要因素。試驗(yàn)中采取的抗干擾措施,并在試驗(yàn)中采用伏安特性試驗(yàn)儀在套管CT二次側(cè)加交流電壓,測(cè)量一次側(cè)電壓和二次側(cè)電壓的方法,同時(shí)完成套管CT變比試驗(yàn)、伏安特性試驗(yàn)。

  1CT變比試驗(yàn)必要性和特點(diǎn)國(guó)家電網(wǎng)公司及各網(wǎng)省電力公司頒布的試驗(yàn)規(guī)程,都把電流互感器投產(chǎn)前、更換繞組后、大修后的變比試驗(yàn)列為驗(yàn)收的重要試驗(yàn)項(xiàng)目之一,因?yàn)樽儽鹊恼_與否直接關(guān)系到計(jì)量的準(zhǔn)確性和保護(hù)的可靠性。

  電流互感器簡(jiǎn)稱CT,其工作原理與變壓器基本相同,不同點(diǎn)僅在于鐵芯內(nèi)產(chǎn)生交變主磁通的電流來(lái)源不同,前者是由與之串聯(lián)的高壓回路電流通過(guò)其一次繞組產(chǎn)生的,而后者為由作用于一次繞組兩端的交流電壓產(chǎn)生的電流建立的。

  從電流互感器的工作原理可知,決定電流互感器變比的是一次線圈與二次線圈的匝數(shù)之比,影響電流互感器變比誤差的主要原因有:(1)鐵心材料結(jié)構(gòu)的影響;(2)二次負(fù)載的影響;(3)?次電流大小的影響;(4)一次電流頻率的影響。

  電流互感器的變比誤差試驗(yàn)應(yīng)由制造廠在出廠試驗(yàn)時(shí)完成或在試驗(yàn)室進(jìn)行。而電流互感器的變比現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)屬于檢查性質(zhì),即不考慮上述影響電流互感器變比誤差的原因而重點(diǎn)檢查匝數(shù)比。

  2常用套管CT變比方法綜述2.1電流法測(cè)變壓器套管CT變比電流法測(cè)套管CT變比試驗(yàn)接線示意圖如所示,在套管CT一次側(cè)兩端(L1、L2)接大電流試驗(yàn)儀,在套管CT二次側(cè)兩端(K1、K2)接電流表。電流法測(cè)套管CT變比等值電路圖如所示。圖中:i為大電流試驗(yàn)儀;A為電流表;zi為套管CT一次電流;/2'為折算到一次側(cè)的套管CT二次電流;A、々為套管CT一次線圈電阻、漏抗;'、X2'為折算到套管CT一次側(cè)的套管CT二次線圈電阻、漏抗,Xm為套管CT勵(lì)磁電阻、電抗。

  當(dāng)電流互感器正常運(yùn)行時(shí),二次線圈處于短路狀態(tài),鐵芯磁密很低,即Xm很大。從等值電路可知,當(dāng)Xm很大時(shí),勵(lì)磁電流很小,可以忽略不計(jì),所以/1=/2'.電流法測(cè)套管CT變比試驗(yàn)原理是模擬電流互感器實(shí)際運(yùn)行情況(僅二次負(fù)荷的大小有差別),在套管CT一次側(cè)用大電流試驗(yàn)儀通大電流,測(cè)量二次感應(yīng)電流的大小,一次電流與二次電流的比值即為變比。

  大電流發(fā)生器電流法測(cè)套管CT變比從原理上講是一種無(wú)可挑剔的試驗(yàn)方法,測(cè)量的精度高,也是我們做電流互感器變比的傳統(tǒng)方法。但是該方法有以下缺點(diǎn):(1)試驗(yàn)必須將套管CT拆除并從變壓器上吊裝下來(lái)后才能進(jìn)行,試驗(yàn)過(guò)程需要檢修班、高試班配合,需要吊機(jī)等大型設(shè)備配合,變壓器套管CT吊裝過(guò)程中又容易發(fā)生安全事故;(2)隨著系統(tǒng)容量的增加,電流互感器電流越來(lái)越大,比較大可達(dá)數(shù)萬(wàn)安培。

  現(xiàn)場(chǎng)加電流至數(shù)百安培已有困難,數(shù)千安培或數(shù)萬(wàn)安培幾乎不太可能。降低試驗(yàn)電流則電流互感器誤差驟增。

  2.2短路試驗(yàn)法測(cè)套管CT變比短路試驗(yàn)法測(cè)變壓器套管CT變比是通過(guò)分別做高中壓側(cè)、中低壓側(cè)短路試驗(yàn),在短路試驗(yàn)過(guò)程中測(cè)量三側(cè)一次相電流和二次相電流的大小來(lái)計(jì)算CT變比的。(1)在變壓器短路試驗(yàn)前根據(jù)變壓器銘牌參數(shù)計(jì)算出變壓器各側(cè)繞組的等值電抗,并歸算到某一側(cè)。以下是某220kV/115kV/10.5kV變壓器三側(cè)電抗歸算到中壓側(cè)后的三側(cè)等值電抗:X!=10Q,X2=0.824試驗(yàn):a.高中側(cè)短路試驗(yàn),將低壓側(cè)開路,高壓側(cè)短路,在中壓側(cè)加入380V交流電壓,則中壓側(cè)的一次相電流為220/一次相電流為24X115/220A=12.55A;b.中低壓側(cè)短路試驗(yàn),將高壓側(cè)開路,低壓側(cè)短路,在中壓側(cè)加入380V交流電壓,則在中壓的一次相電流為中,根據(jù)測(cè)得的一次電流和二次電流,算出各側(cè)套管CT變比。在該變壓器高中壓側(cè)短路試驗(yàn)中測(cè)得變壓器中壓側(cè)一次相電流為24.2A,中低壓側(cè)短路試驗(yàn)中測(cè)得一次電流為28.35A,與理論計(jì)算結(jié)果相比誤差不大,說(shuō)明短路試驗(yàn)結(jié)果是正確的。

  短路試驗(yàn)法雖然可以不拆套管CT做變壓器套管CT變比試驗(yàn),但是試驗(yàn)過(guò)程中需要多次改變變壓器的狀態(tài)。

  3電壓法測(cè)套管CT變比3.1試驗(yàn)接線與方法電壓法測(cè)套管CT變比試驗(yàn)接線示意圖如所示,在套管CT一次側(cè)兩端(L1、L2)接毫伏表,在套管CT二次側(cè)兩端(K1、K2)接伏安特性試驗(yàn)儀。試驗(yàn)中伏安特性試驗(yàn)儀的作用相當(dāng)于調(diào)壓器,輸出交流電壓,它的輸出容量為1000VX10A或者500VX10A.采用伏安特性試驗(yàn)儀的優(yōu)點(diǎn)是套管CT伏安特性試驗(yàn)與套管CT變比試驗(yàn)同時(shí)進(jìn)行,同時(shí)完成,因?yàn)閮身?xiàng)試驗(yàn)都要求套管CT一次側(cè)開路,二次側(cè)加交流電壓,前者需要測(cè)量二次側(cè)的電流,后者需要測(cè)量一次側(cè)的電壓。為減少變電站電磁干擾,試驗(yàn)用連接導(dǎo)線采用抗干擾性能良好的同軸測(cè)量電纜,非測(cè)試相和變壓器中心點(diǎn)需要接地。

  伏安特性(U)試驗(yàn)Y儀3.2試驗(yàn)原理電壓法測(cè)套管CT變比等值電路圖如所示。

  其他外部信號(hào)完全相同。所以通過(guò)這次錄波的結(jié)果基本可以肯定是開關(guān)本身的原因造成了開關(guān)的誤動(dòng)。

  快切正常時(shí)分合閘線圈及開關(guān)輔助觸點(diǎn)的波形Fig.5Rightwaveformofopenandclose為進(jìn)一步確定開關(guān)問(wèn)題,同時(shí)驗(yàn)證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,試驗(yàn)人員又更換了開關(guān)位置,將存在問(wèn)題的開關(guān)換放到正常的8機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,比較終還是得到相同的結(jié)果。錄波圖和以上所列的波形相同,這里不再重復(fù)。廠家人員全程跟蹤試驗(yàn)過(guò)程,也對(duì)開關(guān)本身存在問(wèn)題表示了認(rèn)可。至此這一問(wèn)題得到了圓滿的解決。

  3結(jié)束語(yǔ)通過(guò)分析和試驗(yàn),比較終確定了試驗(yàn)中問(wèn)題的所在,排除了隱患。通過(guò)事故分析為我們提供了一套系統(tǒng)的解決類似問(wèn)題的方法,在試驗(yàn)過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很奇怪的問(wèn)題,應(yīng)引起生產(chǎn)廠家及運(yùn)行人員的高度重視,就是開關(guān)在無(wú)任何操作并放置一段時(shí)間以后就很容易發(fā)生上面的故障,但當(dāng)開關(guān)操作過(guò)幾次以后或者對(duì)開關(guān)進(jìn)行過(guò)搬運(yùn)后,故障基本就不再發(fā)生,可以說(shuō)此類開關(guān)問(wèn)題的隱蔽性相當(dāng)大,在面對(duì)偶然一次誤動(dòng)時(shí),都不要放松警惕,應(yīng)積極尋找問(wèn)題的所在,直到將問(wèn)題解決,特別是對(duì)重點(diǎn)位置的重點(diǎn)設(shè)備,更應(yīng)杜絕這一問(wèn)題,切不可讓小問(wèn)題釀成大后果。

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