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一、LYDRC-III型配電網電容電流(liú)綜合測試儀產品描(miáo)述
目前,我國配電(diàn)係統的電源中性(xìng)點一般是不直接(jiē)接地的,所以當線路單相接地時流過故障點的電流實際是線路對地電容(róng)產生的電容電流。據統(tǒng)計,配(pèi)電網的(de)故障很大程度是由於線路單相接地時電容過大而無法自行熄(xī)弧引起的。因此,我(wǒ)國的電力規程規定當10kV和35kV係統電容電流分別大於30A和10A時,應裝設消弧線圈(quān)以(yǐ)補(bǔ)償(cháng)電容電流,這就(jiù)要求對配網的(de)電容電流進行測量以(yǐ)做決定。另外,配電網的對地電容和PT的參數配合會產生PT鐵磁諧振(zhèn)過電壓,為了驗證(zhèng)該配電(diàn)係統是否會發生PT諧振及發生什麽性質的諧振,也必須準確測量配電網的對地電容值。傳統的(de)測量配(pèi)網電容電流的方(fāng)法有單相金屬接地的直接法、外加電容間接測量法等,這些方法都要接觸到一次設備,因(yīn)而存在試(shì)驗危險、操作繁雜,工作效率低等(děng)缺點。
為解決這些問題,我公司與(yǔ)大專院校及試驗研究(jiū)院共同(tóng)潛心研製,開發出LYDRC-III型配電(diàn)網電容(róng)電流綜合測試儀。該新型智能化測試儀直接從PT的二次側(cè)測量配電網的電容電流,與傳統的測試方法相比,該儀器無需和一次側直接相連,因而試驗不存在危險性,無(wú)需(xū)做繁雜(zá)的**工作和等待冗長的調度命令,隻需將測(cè)量線接於PT的開口三角端就可以(yǐ)測量出電(diàn)容電流的數據。由於從PT開口三角(jiǎo)處注(zhù)入的是微弱的異頻測試信(xìn)號,所以既不會對繼電保(bǎo)護和PT本身產生(shēng)任(rèn)何影響,又避開了50Hz的工頻幹擾信號,同時測試儀的輸出端可以耐(nài)受100V的(de)交流電壓,若測量時係(xì)統(tǒng)有單相接(jiē)地故障發生,亦不會(huì)損壞PT和測試儀,因而無需做特(tè)別的**措施,使這項工作變得(dé)**、簡單、快捷,且測試(shì)結果準(zhǔn)確、穩定、可靠。
LYDRC-III型配電網電容電流綜合測試(shì)儀采用大屏(píng)幕液晶顯示,中文菜單,操作(zuò)非常簡便,且體積小、重量輕,便於攜(xié)帶進行戶外作業(yè),接線簡單,測試速度快,數據(jù)準確性高,大大減輕了試驗(yàn)人員的勞動強度,提高了工作效(xiào)率。
二、LYDRC-III型配電網電容電流綜合測(cè)試儀技(jì)術參數
1) 電容電流(liú)測量範圍:1A~250A 0.3μF~125μF
2) 測量誤差:≤5%
3) 工作溫(wēn)度:-10℃~50℃
4) 工作濕度:0~80%
5) 工作電源:AC 220V±10% 50Hz±1Hz
6) 外行尺寸(cùn):350mm×200mm×150mm
7) 儀器重量:2.5kg
8) 電壓等級:1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、20KV、35KV、66KV。
三、LYDRC-III型配(pèi)電網電容電流綜合(hé)測試儀麵板說明
1) 電流輸出端子:輸出測量信號(hào),接到PT開口三角端
2) 保險管:配置220V/2A保險管,用於保護儀器過載(zǎi)或故障
3) LYDRC-III型配電網電容電流綜合測試儀的接地端子
4) 液晶屏:顯示測試狀(zhuàng)態和(hé)測試數據
5) 對比度:調節液晶屏的顯示對比(bǐ)度
6) AC220V:電源插座(zuò)及開關
7) 複位鍵:用於儀(yí)器複位初始(shǐ)化或中斷測試
8) 電壓選擇鍵:按該鍵(jiàn),可以在1kV、3kV、6kV、6.3KV、10kV、20KV、35kV、66KV係統線電壓間(jiān) 循環選擇
9) 方式/測量鍵:多功能鍵,短按(即按下後立刻鬆開)時,用於循(xún)環選擇(zé)係統PT的接線方式;長按(即(jí)按(àn)下2秒後才鬆開)時,用於啟動測(cè)量。
四、LYDRC-III型配電網電容電流綜合測試儀測試原理
LYDRC-III型配電網電容電流綜合測試儀是(shì)從PT 開口(kǒu)三角側來測(cè)量係統的電(diàn)容電(diàn)流的。其測量原理如圖二所示。
在圖二中(zhōng),從PT開口三角注入一個(gè)異頻的電流(非50Hz的交(jiāo)流電流,目的是為了消除工頻電壓的幹擾),這樣在PT高(gāo)壓側就感應出一個按變比減小的電流,此電流為零序電流,即其在三相的大小和方向相同,因此它在電(diàn)源和(hé)負荷側均不能流通,隻能(néng)通過PT和對地(dì)電容形成回路,所以圖二又可(kě)簡化為(wéi)圖三。
根據圖三的物理模型就可建立(lì)相應的數學模型,通過檢測測量信號就可以(yǐ)測量出三(sān)相對(duì)地電(diàn)容值(zhí)3C0,再根據公式I=3ωCOUφ(Uφ為(wéi)被測係統的相電壓)計算(suàn)出配網係統的電容電流。
五、PT接線方式及PT的變比
配電網中的PT接線方式(shì)和PT的變比會對測試儀的測量結果產生(shēng)很大的影響,如果PT的接(jiē)線方式和變比選擇(zé)不正確,測量結果將不是係(xì)統的真實電容電流值,而是真實值乘以(yǐ)兩變比之商的平方(fāng)倍。因此為了測(cè)得正確(què)的數據(jù),在(zài)測試前必須對配電網中PT的接線方式及PT變比有一個清晰的了解。本(běn)測試儀采用循環選擇的方式來選擇係統PT的各種接線方式及變比,這樣用戶(hù)無需繁瑣地輸入各種PT接線方式下的變比,使測量工作更簡便、更快捷。本儀(yí)器提供五種“方式”的選擇,即3PT、3PT1、4PT,4PT1、1PT,每種方式代表一種PT的接線方式和不同的變比,這五種方式基本上包括(kuò)配電係統(tǒng)中各種常用的PT接線方式。
目前,我國配電網的PT接線方式有以下幾種(zhǒng):
1、3PT接線方式:
這(zhè)種接線方式分“N接地”、“B相接地”兩種,分別如圖四和圖(tú)五所(suǒ)示。
對(duì)於這兩種方式(shì),均從N-L兩端(duān)注入測試信號。根據所用PT的不同,組成開口三角的二次(cì)繞組可能是100/3(V)或100(V)繞組,這樣(yàng),測量時PT的變比分別為: 、
為配(pèi)電網係統的線電壓,如6kV、10kV或35kV)。這三(sān)個變比就對應於測(cè)試儀中“方式”選(xuǎn)擇中的3PT、3PT1三種(zhǒng)方式,通過(guò)短按“方式(shì)/測(cè)量”鍵來進行方式選擇。
圖四、圖五所示的係統運行方式是從開(kāi)口三角測量係統電容電流時所必須的運行方式,而對於一般(bān)的配(pèi)網係統,並不都是處於(yú)這樣的運行方(fāng)式下,例如在係統中(zhōng)還接有消弧(hú)線(xiàn)圈、PT高(gāo)壓側中性點接有高阻消諧器、PT開(kāi)口三角接(jiē)有二次消(xiāo)諧裝置等。這時,為了使用測試儀進行容性電流的測量,必須將運行方式轉換為圖四或(huò)圖五所(suǒ)示的運行方式。
常見的采用3PT接線方式的配網其運行方式如圖六所示。
這時,使用測試儀測量配網電容電流前(qián)必(bì)須完(wán)成以(yǐ)下操作:
1.檢查測量用的PT高壓側中性點是(shì)否(fǒu)安裝高阻消諧器,如有,將其短接。從測量原理可知,選用哪組PT進行測量,我們就隻考慮這組PT的接線(xiàn)情況。而無需關心係統內的其他PT的情況。如果係統中有些PT安裝(zhuāng)高阻消諧器,有些沒安裝(zhuāng),則完全可以(yǐ)從沒有安裝高阻消諧器的(de)PT進行測量,這樣可以省去短接消(xiāo)諧(xié)器的工作。
2.檢(jiǎn)查(chá)消弧線圈是否全部(bù)退出運行。在有電氣聯係的被測電壓等級係統中所有消弧線圈均要退出運行,並非隻退出該變電站的(de)消弧線圈。同時隻考慮被(bèi)測(cè)電壓等級的情況(kuàng),無需考慮其他電壓等級(jí)的情況。例如,被測變電站A為10kV係統,並通過聯絡線與變電站B的10kV係統相連,變(biàn)電站A有2台消弧線(xiàn)圈,變電站B有1台消(xiāo)弧線(xiàn)圈,則測量時有(yǒu)電氣(qì)聯係的這3台消弧線圈均要退出運行;而(ér)35kV係統有(yǒu)無消弧線圈則無(wú)需考慮。
3.退出PT 開口(kǒu)三角的消諧裝置。如果經過實測證明,開(kāi)口三角所接的某些廠家某些型號(hào)的二(èr)次消諧裝置對(duì)測量結果沒有(yǒu)影響,則消(xiāo)諧裝置可以不退出運行(háng)。一般對(duì)於微電腦控製的消諧器,其隻有在係統有諧振發(fā)生時(shí)才動作,該類消諧器(qì)一般對測量無影響。
4.如果PT二次側並列運行(很少見),則將其改為單獨運行。
5.確保將測試儀的電流輸出端正確接到(dào)圖四的開口三角N-L上。一般在二次的端子編(biān)號為N600和 L630。為了(le)確保連接正確,可以按下列方法進行檢查:(1)用萬用表分別測量PT二次側三相電壓和開口三角電壓;將三相電壓(yā)中的*大值減去*小值得到的差和開口三角電壓比較,如果兩者差(chà)不(bú)多,就說明找到的開口三角端是正確的;如果兩者差別(bié)很大,則說明沒有正確找到開口三角(jiǎo)端(duān)。例如,測量得到三相電壓分別為61V、60V、59.5V,則正確的開口三角電壓應為1.5V左右,如果測量得到的開口三角電(diàn)壓僅為0.2V,說明所找的開口三角端不正確或(huò)PT開口(kǒu)三角連(lián)線已經斷開(kāi)(在現場實測中發現(xiàn)有多個變電站的(de)PT 開口三角連線斷開情況(kuàng))。
6.選(xuǎn)擇正確的PT變比,也(yě)就是選擇正確的PT接線方式。配網電容電流測試儀是通過選擇PT接線方式和係統電(diàn)壓來達到選擇PT變比的作用,這樣對於(yú)試(shì)驗人員會更方便、快捷。PT一般(bān)是采(cǎi)用100/3V的二次繞組連接(jiē)成開口三角,但也有(yǒu)特殊的情況,有些變電站的PT采用100V二次繞組(zǔ)組成開(kāi)口三角。為了確保選擇變比(bǐ)的正確,可(kě)以通過測量組成開口(kǒu)三角的各繞組的電壓來確定。
完成以上(shàng)操作後,就可以運(yùn)用配(pèi)網電容電流測試儀進行(háng)準確測(cè)量電容電流了。
2、4PT接線(xiàn)方式(shì)
在測量(liàng)中(zhōng),如係統有3PT的接(jiē)線PT,盡量從3PT中測(cè)量,盡量避免采用4PT接線方式。
大部分變電站中的4PT的接線方式有兩種(zhǒng)接(jiē)法,分別(bié)如圖七和圖八所示。對於圖七中這種4PT的接線方式,組成星(xīng)形的三個PT的開口三角側被短接,係統零序電壓由第四個PT的測量(liàng)線圈來測量,各相(xiàng)電壓分別從A-N、B-N、C-N端測量。這種接線方式下,係統單相接(jiē)地時N-L端的電壓為57.7V。
圖八中的接線(xiàn)和圖七中的接線唯壹區別是在N-L端串接入第四個PT的33V二次線圈,這(zhè)樣當係統單(dān)相接(jiē)地時,N-L兩端電壓為91V(即57.7V+33.3V)。
在圖(tú)七和圖(tú)八中,測量信號都是從N-L端注入。
在圖七中,零序PT(即第4個PT)的二次零序繞組是ox-oa繞組,其電壓通常為 V,則測量(liàng)時PT變(biàn)比為
.
這種接(jiē)線方式(shì)和變比下,對應(yīng)於測試儀的“4PT”方式。也(yě)就是說,如果接線方式如圖七所示,則在測量電容電流前必(bì)須(xū)通過(guò)短按“方式/測量”按(àn)鈕來選擇 “4PT”方式。
在圖八中,零序PT(即(jí)第4個PT)的二次零序繞組是由主繞組(zǔ)ox-oa繞組和副繞組oxo-oao串聯組成,主繞(rào)組ox-oa的電(diàn)壓為100/√3(V),副繞組oxo-oao的電壓為100/3V,則測量時PT變比為
.這種接線方式下,對應於測(cè)試儀的(de)“4PT1”接(jiē)線方式。
其中(zhōng), 為配電網係統的線電(diàn)壓,如6kV、10kV或35kV。
第三種4PT接線方式如圖九所示。這種接線方式(shì)比較少(shǎo)見,但在係統(tǒng)中(zhōng)還是存在。在圖九中這(zhè)種接線方式三相PT的三個二次輔助繞組即:1ao-1xo、2ao-2xo、3ao-3xo組成開口三角L601-L602,oa-ox和oao-oxo為零序PT的(de)兩個二次繞組,它們與開口三角L601-L602組成一個(gè)大的開口三角N600-L601。相電壓(yā)也是從a、b、c與N600中測量。
對於(yú)這種接線方式,將L601和L602短接,並從N600和L601端注入測量電流,接線方(fāng)式選擇“4PT1”即(jí)可。
對於4PT的接線方式,當被測(cè)的三相對地電容小(xiǎo)於30微法(fǎ)時(shí)(10kV電容電流約為55A),測量結果是準確的。但當被測電容太大時,測(cè)量結果就會隨電容的增大而偏差較多。如果比較準確測量,可(kě)將4PT接線的(de)運行(háng)方式轉(zhuǎn)變為3PT的運行方式,然後按(àn)前麵所述的3PT方(fāng)式進行測量。
將4PT接線的運行方式轉變(biàn)為3PT的運行方(fāng)式的方法如下:
1.對於4PT的接(jiē)線方式一和方式二, 將第四(sì)個(gè)PT高壓(yā)側短接,並將被短接的開口三角側打(dǎ)開,從打開兩(liǎng)側注入(rù)電流測量(liàng)即可。這時(shí)4PT接線的運行方式就完全(quán)變(biàn)成了3PT的運行(háng)方式。
2.對於4PT的接線方式三,將(jiāng)零序PT即圖九中所示的PT4的高壓繞組短接,將儀器的電流輸出端接到圖九中所示的開口三角L601-L602,就可以開始測量了。其接線圖如圖十所示。