吳蘇州
摘? 要:以220kV電容式電壓互感器為基礎(chǔ),分別對(duì)其原理結(jié)構(gòu)進(jìn)行了簡(jiǎn)單總結(jié);對(duì)上下節(jié)電容(電磁)單元電容和介損值得測(cè)量進(jìn)行了詳細(xì)討論;對(duì)正接法、反接法、自激法各自的優(yōu)點(diǎn)、缺陷以及適用條件進(jìn)行了詳細(xì)介紹,并分別對(duì)其誤差進(jìn)行了分析;對(duì)各自方法提出了改進(jìn)措施及建議。
關(guān)鍵詞:電容式電壓互感器,介損值,正接法,反接法,自激法
0引言
一般商用的電壓互感器(PT)主要分為兩種:電容式電壓互感器(CVT)和電磁感應(yīng)式電壓互感器。電容式電壓互感器,由于在抑制系統(tǒng)鐵磁諧振方面有著獨(dú)特的優(yōu)良性能,以及可以在系統(tǒng)長(zhǎng)途通信方面可以當(dāng)耦合成載波,成為了變電站內(nèi)一種非常重要的設(shè)備,所以目前我國(guó)110kV電壓等級(jí)以上的變電站90%以上放棄老式的電磁式電壓互感器而采用電容式電壓互感器。本文主要針對(duì)電容式電壓互感器的電容量及其介損的測(cè)量進(jìn)行了分類討論。
1? 電容式電壓互感器的基本原理及其結(jié)構(gòu)介紹
電容式電壓互感器由串聯(lián)電容的分壓?jiǎn)卧?、降壓和隔離的電磁單元(含中間變壓器和電抗器)和接線端子盒等結(jié)構(gòu)構(gòu)成。
2? 電容和介損測(cè)量方法
2.1電容式電壓互感器內(nèi)部接線圖
如圖1、2中所示:C1電容分壓器的高壓臂;C11電容分壓器高壓臂的一部分,上節(jié)電容器;C12電容分壓器高壓臂的一部分,置于下節(jié)電容器中;C2電容分壓器的低壓臂,與C12 組成下節(jié)電容器;YH中間變壓器;A-CVT頂端;A,-兩節(jié)電容器的連接法蘭;A21-中間變壓器一次繞組高壓端子與電容分壓器的連接點(diǎn),即中壓端子,δ-電容分壓器的低壓端,通信端子;X-中間變壓器一次繞組尾端[2]。下面將據(jù)以上各圖分別介紹電容量的測(cè)量方法。
2.2 C11的測(cè)量方法
2.2.1引出A1端子,A端拆線時(shí):
(1)正接法:A,加壓,A測(cè)量
(2)正接法:A加壓,A,測(cè)量
(3)反接法:A加壓,A,接地
(4)反接屏蔽法: A,加壓,A接地,A1高壓屏蔽
2.2.2引出A1端子,A端不拆線時(shí):
(1)反接屏蔽法:A,加壓,A接地,A1高壓屏蔽
2.2.3不引出A1端子,A端拆線時(shí):
(1)正接法:A,加壓,A測(cè)量
(2)正接法:A加壓,A,測(cè)量
(3)反接法:A加壓,A,接地
2.3 C12的測(cè)量方法
2.3.1引出A1端子,A端拆線時(shí):
(1)正接法:A1加壓, A,測(cè)量,δ,X接地,二次繞組開路,單端接地。
(2)正接法:A,加壓 ,A1測(cè)量,X 接地,二次繞組短路,δ端子接地或懸空。
(3)反接法:A,加壓,A1接地。
(4)自激法:A,,δ接介損儀,X接地,二次繞組開路,單端接地。
2.3.2引出A1端子,A端不拆線時(shí):
(1)正接法:A1加壓, A,測(cè)量,δ,X接地,二次繞組開路,單端接地。
(2)正接法:A,加壓 ,A1測(cè)量,X 接地,二次繞組短路,δ端子接地或懸空。
(3)自激法:A,,δ接介損儀,X接地,二次繞組開路,單端接地。
2.3.3不引出A1端子,A端拆線時(shí):
(1)自激法:A,,δ接介損儀,X接地,二次繞組開路,單端接地。
2.3.4不引出A1端子,A端拆線時(shí):
(1)自激法:A,,δ接介損儀,X接地,二次繞組開路,單端接地。
2.4 C2的測(cè)量方法
2.4.1引出A1端子,A端拆線或不拆線均可:
(1)正接法:A1加壓,δ測(cè)量,X接地,二次繞組開路、單端接地或懸空。
(2)正接法:A1加壓,δ測(cè)量,X懸空,二次繞組開路、單端接地或懸空。
(3)正接法:A1、X短接加壓,δ測(cè)量,二次繞組開路或短路、接地或懸空。
(4)正接法:δ加壓,A1測(cè)量,X懸空或接地,二次繞組短路、接地或懸空。
(5)自激法:A,,δ接介損儀,X接地,二次繞組開路,單端接地[3]。
2.4.2不引出A1端子,A端拆線時(shí):
(1)自激法:A,,δ接介損儀,X接地,二次繞組開路,單端接地。
2.5下節(jié)電容器(C2+C12)的測(cè)量方法
2.5.1引出A1端子,A端拆線或不拆線均可:
(1)正接法:A,加壓,δ測(cè)量,X懸空,二次繞組短路(懸空或接地);
(2)正接法:A,加壓,δ接地,X懸空,二次繞組短路(懸空或接地);
(3)利用自激法分別測(cè)量C2,C12后,然后通過計(jì)算可得到下節(jié)電容器的值。
3? 測(cè)量方法及誤差分析
3.1對(duì)上節(jié)電容C11的測(cè)量
由圖 2可以看出,當(dāng)測(cè)量上節(jié)電容單元內(nèi)各節(jié)電容的電容及介損值時(shí),對(duì)于處于檢修狀態(tài)并已拆除高壓引線的電容式電壓互感器來說,采用正接法測(cè)量上節(jié)電容的電容及介損值是一種簡(jiǎn)單有效的方法,從原理圖上也可看出,沒有過多的干擾因素,測(cè)量結(jié)果真實(shí)度比較高。目前這種方法已經(jīng)得到普遍廣泛的應(yīng)用。但是,實(shí)際操作中只有在實(shí)驗(yàn)室可以方便地采取正接法,而在實(shí)際變電站運(yùn)行工作中,拆除運(yùn)行中的電容式電壓互感器的高壓引線往往需要巨大的人力、物力、財(cái)力,并且勢(shì)必會(huì)增加對(duì)其他相鄰帶電間隔的防護(hù)措施,這給檢修工作帶來了不可估量的工作內(nèi)容,所以我們一般采用反接法來測(cè)量實(shí)際的電容式電壓互感器的上節(jié)電容C11。
反接法無需拆除上端高壓引線,而是將高壓引線接地,此時(shí)在中間法蘭A,處加壓,將δ點(diǎn)和中間變壓器的末端X連接后并接地,并將此點(diǎn)作為屏蔽點(diǎn),連接介損儀的反接屏蔽線 ,此法可以避免中間變壓器自身內(nèi)阻和下節(jié)電容的影響,防止中間變壓器進(jìn)行分流,造成介損值tanδ偏離實(shí)際值。所以反接線屏蔽法取得的結(jié)果一般真實(shí)可信,基本不影響實(shí)際項(xiàng)目工作所需要的精度,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量一般更偏向于選用此法。
3.2對(duì)下節(jié)電容C2和C12的測(cè)量
由于目前變電站具體的CVT設(shè)備中,采用的都是從中間變壓器末端引出,而沒有采用上下節(jié)電容單元分裝引出的結(jié)構(gòu),所以實(shí)際工作中的難點(diǎn)在于測(cè)量C2和C12和具體電容大小以及介損值。
由上面所述,可以采用正接法或者反接法測(cè)量下節(jié)電容C2和C12,但無論哪種方法,都不能具體測(cè)出C2和C12的分別值,測(cè)出來的而是C2和C12的串聯(lián)值大小。
為了測(cè)出下節(jié)電容C2和C12各自電容值和介損值得大小,也為避免中間電壓器內(nèi)部阻抗的的干擾,實(shí)際測(cè)量下節(jié)電容C2和C12應(yīng)采用自激法。
自激法是以電容式電壓互感器的中間變壓器作為勵(lì)磁變壓器,從它的二次繞組施加電壓對(duì)其進(jìn)行加壓,在其一次繞組感應(yīng)出的高壓作為測(cè)量下節(jié)電容及介損值的電壓,如圖7所示,測(cè)量C2的電容量及介損值,Cn與中間法蘭處A,連接,將中間變壓器一次繞組末端與電橋Cx相連接,從二次繞組進(jìn)行加壓[4],利用泛華AI-6000介損儀即可測(cè)量出C2的電容量及介損值得大小。同理亦可以測(cè)出C12的電容量及介損值。
利用自激法測(cè)量下節(jié)電容C12時(shí),下節(jié)單元中各元件端子上的雜散電壓會(huì)影響δ端的電壓大小和相位變化,帶來不必要的干擾,從而影響最終結(jié)果的精確度,與實(shí)際存在值之間有著比較大的誤差。除此之外,由于下節(jié)電容C2及其末端存在對(duì)地電阻,C2末端的電壓相位超前所加電壓源相位,標(biāo)準(zhǔn)電容Cn的電流相位也將前移,使得介損量測(cè)量值偏大。
4結(jié)束語(yǔ)
(1)筆者通過220kV電容式電壓互感器,對(duì)電容式電壓互感器的電容量和介損值的實(shí)際測(cè)量進(jìn)行了分類和總結(jié),得出一些自己的看法和見解,對(duì)今后工作中類似問題有了一定的參考和借鑒。
(2)對(duì)上節(jié)電容單元測(cè)量電容量和介損值時(shí),正接法和反接法得出的結(jié)果比較真實(shí);用正接法測(cè)量下節(jié)電容單元時(shí),容易產(chǎn)生比實(shí)際數(shù)據(jù)小的結(jié)果;用反接法測(cè)量下節(jié)電容單元時(shí),測(cè)量出的電容和介損值較大。
(3)用自激法測(cè)量下節(jié)電容單元時(shí),電容和介損值相對(duì)誤差較小,但δ端的電壓幅值和相位容易受到干擾,以及中間變壓器末端對(duì)地電阻使得介損測(cè)量值高于實(shí)際正常值[5]。
參考文獻(xiàn)
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[3]林育錦,電容式電壓互感器介損現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試方法淺析,電力電容器與無功補(bǔ)償.
[4]常美生,電容式電壓互感器電容和介損試驗(yàn)的分析,電力學(xué)報(bào).
[5] 楊殿生,電容式電壓互感器介損測(cè)試分析,電力電容器與無功補(bǔ)償.