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一、LYDRC-III型(xíng)配電網電容測試儀產品(pǐn)描述
目前,我國配電係統的電(diàn)源中性點(diǎn)一般是不直接接地的,所以當線路單相接地時流過故障(zhàng)點的電流實際是線(xiàn)路對地電容產生的(de)電容電流。據統(tǒng)計,配電網的(de)故障很大程度是由於(yú)線(xiàn)路單相接地時電容過大而無(wú)法自行熄弧引(yǐn)起的。因此,我國的電力規程規定當10kV和35kV係統電容電流(liú)分別大於30A和10A時,應裝(zhuāng)設消弧線(xiàn)圈(quān)以補償(cháng)電容電(diàn)流,這就要求對配網的電容電流進行測量以做決定。另外,配電(diàn)網的對地(dì)電容和(hé)PT的參數配合會產生PT鐵磁諧振過電壓,為(wéi)了驗證(zhèng)該配(pèi)電係統是否會(huì)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(duì)地電容值。傳統的測量配網電容電流(liú)的方法有單相金屬接地(dì)的直接法、外加電(diàn)容間接測量法等,這些(xiē)方法都要接觸到一次設(shè)備,因而存在試驗危險、操作繁雜,工作效率低等缺點。
為解決這些問題,我公司與(yǔ)大專院校及試驗研究院(yuàn)共同潛心研(yán)製,開發出LYDRC-III型配電網電容測試儀。該新型智能化測(cè)試儀直接從PT的二次側測量配電網的電容電流,與傳統的測試(shì)方法相比,該儀器無需(xū)和一(yī)次側直接相連,因而試驗不存在危險性,無需做繁雜的**工作和等待冗長的調度命令,隻需將測量線接於PT的開口三角端(duān)就(jiù)可以測量出(chū)電容電(diàn)流(liú)的數據(jù)。由於從(cóng)PT開口三角處注入的是微弱的異頻(pín)測(cè)試信號,所以既不會對繼電保(bǎo)護(hù)和PT本身產生任何影響,又避開了50Hz的工頻(pín)幹擾信號(hào),同時(shí)測試儀的輸出端可以耐受100V的交流電壓,若測(cè)量時係(xì)統有單相接地故障發(fā)生,亦不會損壞PT和測試儀,因(yīn)而無需做特別的**措施,使這項工作變得**、簡單、快捷,且測試結果準(zhǔn)確、穩定、可靠。
LYDRC-III型配電網電容測試儀采用大屏(píng)幕液晶顯示,中文菜單,操(cāo)作非常簡便,且(qiě)體積小、重(chóng)量輕,便於攜帶進行戶外作業,接線簡單,測試速(sù)度快,數據準確性高,大大減輕了試(shì)驗(yàn)人員的勞動強(qiáng)度,提(tí)高了工作效率。
二、技術參數
1) LYDRC-III型配電網(wǎng)電容測試儀 電容電流測量範圍:1A~250A 0.3μF~125μF
2) 測量誤差:≤5%
3) 工(gōng)作溫度:-10℃~50℃
4) 工作濕(shī)度:0~80%
5) 工作電源(yuán):AC 220V±10% 50Hz±1Hz
6) 外行尺寸:350mm×200mm×150mm
7) 儀器重量:2.5kg
8) 電壓(yā)等級:1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、20KV、35KV、66KV。
三、LYDRC-III型配電網電容測(cè)試儀麵板說明
1) 電流輸出端(duān)子:輸出測量信號,接到PT開口三角端
2) 保險管:配置220V/2A保(bǎo)險管,用於保護儀器過載或故障
3) LYDRC-III型配電網電(diàn)容測試儀的接地端子
4) 液晶屏:顯示測試狀態和測(cè)試數據
5) 對比度:調節液晶(jīng)屏的顯示對比度
6) AC220V:電源插座(zuò)及開關(guān)
7) 複位鍵:用於儀器複位(wèi)初始化或中斷測試
8) 電(diàn)壓(yā)選(xuǎn)擇鍵:按該鍵(jiàn),可(kě)以在1kV、3kV、6kV、6.3KV、10kV、20KV、35kV、66KV係統線電壓間 循環(huán)選擇
9) 方式/測(cè)量鍵:多功能鍵(jiàn),短按(即按下後立刻鬆開)時,用於循環選擇係統PT的接線方式;長按(即按下2秒後(hòu)才鬆開)時,用於啟動測量。
四、LYDRC-III配電網電容測試儀測(cè)試原理
LYDRC-III型配(pèi)電網電容(róng)測試(shì)儀是從PT 開口三角側來測量係統的電容電流的。其測量原理如圖二所示。
在圖二(èr)中,從PT開口三角注入一個異頻的電流(非50Hz的交流電流,目的是為了消除工頻(pín)電壓的(de)幹擾),這樣在PT高壓側就感應(yīng)出一個按變比減小的電流,此(cǐ)電流為零序電流,即其在三相的(de)大(dà)小和方向相同,因此(cǐ)它在電源和負荷側均不能流通,隻能通(tōng)過(guò)PT和對地電容形成回路,所以圖二又可簡化(huà)為圖三。
根據圖三的物理模型就可建立相應的數學模型,通(tōng)過檢測(cè)測量信號就可以測量出三相對地電容值3C0,再根據公式I=3ωCOUφ(Uφ為被測係統的(de)相電壓)計算出配網係統的電容電流(liú)。
五、PT接線方式及PT的變比
配電網中的PT接線方式和PT的變比會對測試儀的(de)測量結(jié)果產生很大的影響,如果PT的接線方(fāng)式和變比選擇(zé)不正確,測量結果將不是係統的真實電容電流值,而是真實值乘以兩(liǎng)變比之商的平方倍(bèi)。因此為了測得正(zhèng)確的數據,在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(xuǎn)擇係統PT的各種接線方(fāng)式及變比,這(zhè)樣用戶無需繁瑣地輸入各(gè)種PT接線方式下的(de)變(biàn)比(bǐ),使測量工作更簡便、更快捷。本儀器提供五種“方式”的選(xuǎn)擇,即3PT、3PT1、4PT,4PT1、1PT,每種(zhǒng)方式代表一種PT的接線方式和(hé)不同的變比,這五種方式基本(běn)上(shàng)包括配電係統中各種常用的(de)PT接線方式。
目前(qián),我國配(pèi)電網的PT接線方式有以下幾(jǐ)種(zhǒng):
1、3PT接(jiē)線方式:
這(zhè)種接線(xiàn)方式分“N接地”、“B相接地”兩種,分別(bié)如圖四和圖(tú)五所示。
對於這兩種方式(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(èr)次繞組可能是100/3(V)或100(V)繞組,這樣(yàng),測量時PT的變(biàn)比分別為: 、
為配電(diàn)網係統的線電壓,如6kV、10kV或35kV)。這三個變比就對應於(yú)測(cè)試儀中“方式”選擇中的3PT、3PT1三種方(fāng)式,通(tōng)過短按“方式/測量”鍵(jiàn)來進行方式選擇。
圖四(sì)、圖(tú)五所示(shì)的係(xì)統運行方式是從開口三角測量係(xì)統電容電流時所必須(xū)的(de)運行方式,而(ér)對於一般的配網係統,並不都是處於這樣的運行方(fāng)式下,例如在係統中還接有消弧線圈、PT高壓側中性點接(jiē)有高(gāo)阻(zǔ)消諧器、PT開口三角接有二次消諧裝置等。這(zhè)時,為了(le)使用測試儀進行容性電流的測量,必須將運行(háng)方式轉換為圖四或圖五所示的運行方式。
常見的采用3PT接線方式的配網其運行方式如圖六所示。
這(zhè)時,使用測試儀測量配網(wǎng)電容電流前必須完成以下操作:
1.檢查測量用的PT高壓(yā)側中性點是(shì)否安裝高阻消諧器,如有,將其短接。從測量原理(lǐ)可知,選用哪組PT進行(háng)測量,我們就隻考慮這組PT的(de)接線(xiàn)情況。而無需關心係統內的(de)其他PT的情況。如果係統中有些PT安(ān)裝高阻消諧器,有些沒安裝,則完全可以從沒(méi)有安裝(zhuāng)高阻消(xiāo)諧器的PT進行(háng)測量(liàng),這樣可以省去(qù)短接消諧器的工作。
2.檢查消弧線圈是(shì)否全部退出運行。在有(yǒu)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消弧線圈。同時隻考慮被測電壓等級的情況,無需考慮其他(tā)電壓等級的情況。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,變電站A有2台消(xiāo)弧線圈,變電(diàn)站B有1台消弧線圈,則測量時有(yǒu)電氣聯係的這3台消弧(hú)線圈均要退(tuì)出運行(háng);而35kV係統有無消(xiāo)弧線圈則無需考慮。
3.退出PT 開口三角的消諧裝置(zhì)。如果經過實測證明,開口三角(jiǎo)所接的某些廠家(jiā)某些型號的二次消諧裝置對(duì)測量結果沒有影響,則消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(qí)隻有在係統有諧振發生時才動作,該類消諧器一(yī)般對測量無(wú)影響。
4.如(rú)果(guǒ)PT二次側並列運行(很少(shǎo)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圖四的開口三角N-L上。一般在二次的端子編號為N600和 L630。為(wéi)了確保連(lián)接正確,可以按下列方法進行檢查:(1)用萬用表分(fèn)別測量PT二次側三相電(diàn)壓和(hé)開(kāi)口三角電壓(yā);將三相電壓中的*大值減去*小值得到的差和開口(kǒu)三角電壓比較,如果兩者差不多,就說明找(zhǎo)到的開口三角端是正確的;如果兩者差(chà)別很大,則說明沒有正確找到開口三角端。例如,測量得到三相電(diàn)壓(yā)分別為61V、60V、59.5V,則正確的開(kāi)口三角電壓應為1.5V左右(yòu),如(rú)果測量得到的開口三角電(diàn)壓(yā)僅為0.2V,說明所找的開口(kǒu)三角端不正確或PT開口三角(jiǎo)連線已經斷開(在現場實測中發現有多個變電站的PT 開口三角連線斷開情況(kuàng))。
6.選擇正(zhèng)確的PT變比,也就是選擇正確的(de)PT接線方式。配網電容電流(liú)測試儀是(shì)通(tōng)過選擇PT接線方式和係統電壓來達到選擇PT變比的作用,這樣對於試(shì)驗(yàn)人員會更方便、快捷。PT一般是采用100/3V的二次繞組連(lián)接成開口三角,但也有特殊的情況,有些變電站的PT采用100V二(èr)次繞組組成開口三角(jiǎo)。為了確保選擇變比的正確,可(kě)以通過測量組(zǔ)成開口三角的各繞組的電壓來(lái)確定。
完成以上操作後,就可以運(yùn)用配網電容電流測試儀進行準(zhǔn)確測量電容電流了。
2、4PT接線(xiàn)方式
在測量中,如係(xì)統有3PT的接(jiē)線PT,盡量從3PT中測量,盡量避免采用4PT接(jiē)線方式。
大部分變電站中的4PT的接(jiē)線方式有兩種接法,分別如(rú)圖七和圖八所示。對於圖七中這種4PT的接線方式,組成星形的三個PT的開口三角側被短接(jiē),係統零序電壓由第四個PT的測量線(xiàn)圈來測量,各相電壓分別從A-N、B-N、C-N端測量。這種接線方式下,係統單相接地時N-L端的電壓為57.7V。
圖八中的接線和圖七中的接線唯壹(yī)區別是在N-L端串接入第四個PT的33V二次線(xiàn)圈,這(zhè)樣當係統單(dān)相接地時,N-L兩端電壓為91V(即57.7V+33.3V)。
在圖七和圖八中,測量信號都是從N-L端注入。
在(zài)圖七中,零序PT(即第4個PT)的二次(cì)零序繞組是ox-oa繞(rào)組,其電壓通常為 V,則測量時PT變比為
.
這種接(jiē)線方式和變比(bǐ)下,對應於測試儀的(de)“4PT”方(fāng)式。也就是(shì)說(shuō),如果接線方式如圖七所示,則在測量電容電流前必須通過短按“方式/測量”按鈕來選擇 “4PT”方式。
在圖八(bā)中,零序PT(即第4個PT)的二次零序繞組是由主繞組ox-oa繞組和副繞組oxo-oao串聯組(zǔ)成,主(zhǔ)繞組ox-oa的電壓為100/√3(V),副繞組oxo-oao的電壓(yā)為100/3V,則測量時(shí)PT變(biàn)比(bǐ)為
.這種接線方式下,對應(yīng)於(yú)測試儀的“4PT1”接線方式。
其中, 為配電網係統的線電壓(yā),如6kV、10kV或35kV。
第(dì)三種(zhǒng)4PT接線方式如圖(tú)九所示。這種接線方式比較(jiào)少見(jiàn),但在係統中還是存在。在圖九中這種接線方式三相PT的三個二次輔助(zhù)繞組即:1ao-1xo、2ao-2xo、3ao-3xo組成開(kāi)口三角L601-L602,oa-ox和(hé)oao-oxo為零序PT的兩個二次繞組(zǔ),它們與開口三角L601-L602組成一個(gè)大的(de)開口三角N600-L601。相電壓也是從(cóng)a、b、c與N600中測量。
對(duì)於這種接線(xiàn)方式,將L601和L602短接,並從N600和L601端注入測量電流,接線方式選擇“4PT1”即可。
對於4PT的(de)接線方式,當被測的三相對地電容小(xiǎo)於30微法(fǎ)時(10kV電容電流約為55A),測量結果是準確的。但當被測電容(róng)太大時,測(cè)量結果就會隨電容的增大(dà)而偏差較多。如果比較準確測量,可將4PT接線的運行方式轉變為3PT的運行方式,然後按前麵所(suǒ)述的3PT方(fāng)式進行測量。
將4PT接線的(de)運行方式轉變為3PT的運行方式的方法如下:
1.對於4PT的接線(xiàn)方式一和方式二, 將第四個PT高壓側短接,並將被短接的開口三角側打開,從打開(kāi)兩側(cè)注入電流測(cè)量(liàng)即可。這時4PT接線的運行方式(shì)就完全變成了3PT的運(yùn)行方式。
2.對於4PT的接線方式三,將零序PT即圖(tú)九中所示的PT4的高壓繞組短(duǎn)接,將儀器的電流輸出端接到圖(tú)九(jiǔ)中所示的開口三角L601-L602,就可以開始測量了。其接線圖(tú)如圖十所示。