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    電壓法測變壓器套管CT變比

    發布時間:2019-07-12 11:30:19來源:

      電力系統護與控制電壓法測變壓器套管CT變比陳亦平,穆國平,徐偉明,王樹春(浙江省嘉興電力局,浙江嘉興314001)主要缺點之后,提出了采用電壓法不拆變壓器套管CT測變壓器套管CT變比試驗的方法,分析了電壓法測變壓器套管CT變比試驗的原理,試驗時可能引起誤差的主要因素。試驗中采取的抗干擾措施,并在試驗中采用伏安特性試驗儀在套管CT二次側加交流電壓,測量一次側電壓和二次側電壓的方法,同時完成套管CT變比試驗、伏安特性試驗。

      1CT變比試驗必要性和特點國家電網公司及各網省電力公司頒布的試驗規程,都把電流互感器投產前、更換繞組后、大修后的變比試驗列為驗收的重要試驗項目之一,因為變比的正確與否直接關系到計量的準確性和保護的可靠性。

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

      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)鐵心材料結構的影響;(2)二次負載的影響;(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應由制造廠在出廠試驗時完成或在試驗室進行。而電流互感器的變比現場試驗屬于檢查性質,即不考慮上述影響電流互感器變比誤差的原因而重點檢查匝數比。

      2常用套管CT變比方法綜述2.1電流法測變壓器套管CT變比電流法測套管CT變比試驗接線示意圖如所示,在套管CT一次側兩端(L1、L2)接大電流試驗儀,在套管CT二次側兩端(K1、K2)接電流表。電流法測套管CT變比等值電路圖如所示。圖中:i為大電流試驗儀;A為電流表;zi為套管CT一次電流;/2'為折算到一次側的套管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一次側的套管CT二次線圈電阻、漏抗,Xm為套管CT勵磁電阻、電抗。

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

      大電流發生器電流法測套管CT變比從原理上講是一種無可挑剔的試驗方法,測量的精度高,也是我們做電流互感器變比的傳統方法。但是該方法有以下缺點:(1)試驗必須將套管CT拆除并從變壓器上吊裝下來后才能進行,試驗過程需要檢修班、高試班配合,需要吊機等大型設備配合,變壓器套管CT吊裝過程中又容易發生安全事故;(2)隨著系統容量的增加,電流互感器電流越來越大,比較大可達數萬安培。

      現場加電流至數百安培已有困難,數千安培或數萬安培幾乎不太可能。降低試驗電流則電流互感器誤差驟增。

      2.2短路試驗法測套管CT變比短路試驗法測變壓器套管CT變比是通過分別做高中壓側、中低壓側短路試驗,在短路試驗過程中測量三側一次相電流和二次相電流的大小來計算CT變比的。(1)在變壓器短路試驗前根據變壓器銘牌參數計算出變壓器各側繞組的等值電抗,并歸算到某一側。以下是某220kV/115kV/10.5kV變壓器三側電抗歸算到中壓側后的三側等值電抗:X!=10Q,X2=0.824試驗:a.高中側短路試驗,將低壓側開路,高壓側短路,在中壓側加入380V交流電壓,則中壓側的一次相電流為220/一次相電流為24X115/220A=12.55A;b.中低壓側短路試驗,將高壓側開路,低壓側短路,在中壓側加入380V交流電壓,則在中壓的一次相電流為中,根據測得的一次電流和二次電流,算出各側套管CT變比。在該變壓器高中壓側短路試驗中測得變壓器中壓側一次相電流為24.2A,中低壓側短路試驗中測得一次電流為28.35A,與理論計算結果相比誤差不大,說明短路試驗結果是正確的。

      短路試驗法雖然可以不拆套管CT做變壓器套管CT變比試驗,但是試驗過程中需要多次改變變壓器的狀態。

      3電壓法測套管CT變比3.1試驗接線與方法電壓法測套管CT變比試驗接線示意圖如所示,在套管CT一次側兩端(L1、L2)接毫伏表,在套管CT二次側兩端(K1、K2)接伏安特性試驗儀。試驗中伏安特性試驗儀的作用相當于調壓器,輸出交流電壓,它的輸出容量為1000VX10A或者500VX10A.采用伏安特性試驗儀的優點是套管CT伏安特性試驗與套管CT變比試驗同時進行,同時完成,因為兩項試驗都要求套管CT一次側開路,二次側加交流電壓,前者需要測量二次側的電流,后者需要測量一次側的電壓。為減少變電站電磁干擾,試驗用連接導線采用抗干擾性能良好的同軸測量電纜,非測試相和變壓器中心點需要接地。

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

      其他外部信號完全相同。所以通過這次錄波的結果基本可以肯定是開關本身的原因造成了開關的誤動。

      快切正常時分合閘線圈及開關輔助觸點的波形Fig.5Rightwaveformofopenandclose為進一步確定開關問題,同時驗證系統的穩定性,試驗人員又更換了開關位置,將存在問題的開關換放到正常的8機系統進行測試,比較終還是得到相同的結果。錄波圖和以上所列的波形相同,這里不再重復。廠家人員全程跟蹤試驗過程,也對開關本身存在問題表示了認可。至此這一問題得到了圓滿的解決。

      3結束語通過分析和試驗,比較終確定了試驗中問題的所在,排除了隱患。通過事故分析為我們提供了一套系統的解決類似問題的方法,在試驗過程中我們發現了一個很奇怪的問題,應引起生產廠家及運行人員的高度重視,就是開關在無任何操作并放置一段時間以后就很容易發生上面的故障,但當開關操作過幾次以后或者對開關進行過搬運后,故障基本就不再發生,可以說此類開關問題的隱蔽性相當大,在面對偶然一次誤動時,都不要放松警惕,應積極尋找問題的所在,直到將問題解決,特別是對重點位置的重點設備,更應杜絕這一問題,切不可讓小問題釀成大后果。

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