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一、LYDRC-III型配電(diàn)網電流測試儀產品描述
目前,我(wǒ)國配電係統的(de)電源中性點一般是不(bú)直接接地的,所以當線路單相接地時(shí)流過故障點的電流實(shí)際是線路對地電容產生的電容(róng)電流。據統計,配電網的故障很(hěn)大程度是由於線路單相接(jiē)地時電容(róng)過大而無法自行熄弧引起的。因此,我國的電力規程規定(dìng)當10kV和35kV係統電容電流分別大於30A和10A時,應裝設消弧線圈以補償電容電流,這就要求對配網的電容電流進行測量(liàng)以做決定(dìng)。另(lìng)外,配電網(wǎng)的對地電容和(hé)PT的參數配合會產生PT鐵磁諧振過電壓,為(wéi)了驗證該配電係統是否會(huì)發(fā)生PT諧振及發生什(shí)麽(me)性(xìng)質的諧振,也必(bì)須準確(què)測量配電網的對地(dì)電(diàn)容(róng)值(zhí)。傳統的(de)測量配網電容電流(liú)的方法有單相金屬接地的直接法、外加(jiā)電容間接測量法等,這些方法都要接觸到一次設備,因而存在試(shì)驗危險(xiǎn)、操(cāo)作繁雜,工作效率低等缺點。
為解決這些問題,我公司與大專院校及試驗研(yán)究院共同潛心研製,開發出(chū)LYDRC-III型配電網(wǎng)電流測試儀。該新型智能化測試儀直接從PT的二次(cì)側測量配電網的電容電流,與傳統的測試方法相比,該儀器無(wú)需和一次側直接相連,因而試驗不存在危(wēi)險性,無需做(zuò)繁雜的**工作和等待冗長的調(diào)度命令,隻需將測量(liàng)線接於PT的開口三角端(duān)就可以測量出電容電流的數據。由於從PT開口三角處注入的是微弱的異頻(pín)測試信號,所以(yǐ)既(jì)不會(huì)對繼電保護和PT本身產生任何影響,又避開了50Hz的工頻幹(gàn)擾信號,同時測試儀的輸出端可以耐(nài)受100V的交流電壓,若測量時係統有單相接(jiē)地故障發生,亦不會損壞PT和測試儀,因而無需做特(tè)別的**措(cuò)施,使這項工(gōng)作變得**、簡單(dān)、快捷,且測試結果準確、穩定、可靠。
LYDRC-III型配電網電流測試儀(yí)采用大屏幕液晶顯示,中文菜單,操作非常簡便,且體積小(xiǎo)、重量輕,便於攜帶進行戶外作(zuò)業,接線(xiàn)簡單,測(cè)試速度(dù)快,數據準確性高,大大減輕了(le)試驗(yàn)人員的勞動強度,提高了工作效率。
二、LYDRC-III型配電網電流測試儀技術參數
1) 電容電流測量範圍:1A~250A 0.3μF~125μF
2) 測(cè)量誤差:≤5%
3) 工作溫度:-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)電網電流測(cè)試儀麵板說明
1) 電流輸出端子(zǐ):輸(shū)出測量信號,接到PT開口三角端
2) 保險管:配置220V/2A保險管,用於保護儀器過載或(huò)故障
3) LYDRC-III型配電網電流測試儀的接地端子
4) 液晶屏:顯示測試狀態和測試數據
5) 對比度:調節液晶屏的顯示對比度(dù)
6) AC220V:電源插座及開關
7) 複(fù)位(wèi)鍵(jiàn):用於儀器複位初始化或中斷測試
8) 電壓選擇鍵:按該鍵,可(kě)以在1kV、3kV、6kV、6.3KV、10kV、20KV、35kV、66KV係統線電壓間 循環選擇
9) 方式/測量鍵:多功能鍵,短按(即按下後立刻鬆開(kāi))時,用於(yú)循環選擇係統PT的接線方式;長按(àn)(即按下(xià)2秒後才鬆開)時,用於啟動測量。
四、LYDRC-III型配電網(wǎng)電流測試儀測試原(yuán)理
LYDRC-III型配電(diàn)網電流測試儀是從PT 開口三角側來測量係(xì)統的電容電流的。其測量(liàng)原理如圖二所示。
在圖二(èr)中(zhōng),從PT開(kāi)口三角注入一個異頻的電流(非50Hz的交流電流,目的是(shì)為了消除(chú)工(gōng)頻電(diàn)壓的(de)幹擾),這樣在PT高壓側就感應出(chū)一個按變比(bǐ)減小的電流(liú),此電流為零(líng)序電流,即其(qí)在三(sān)相的大小和方向相同,因此它在電源和負荷側均不能流通,隻能通過PT和(hé)對地電容形成回路,所以圖二又可簡化為圖三。
根據圖三的物理模型就可建立相應的數學模型,通過檢測測量信號就可以測量出三相對(duì)地電容值3C0,再根據公式I=3ωCOUφ(Uφ為被測係統的相電(diàn)壓)計算出配網係統(tǒng)的電容電流。
五、PT接線方式及PT的變比
配電網中的(de)PT接線方式和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的接線方式和變比選擇(zé)不正確,測(cè)量結果將不(bú)是係統(tǒng)的真(zhēn)實電容電流(liú)值,而是真實值乘以兩變比之商的平方倍。因此為了測得正確(què)的數據,在測試前必須對配電(diàn)網中(zhōng)PT的接線方式及PT變比(bǐ)有一個清(qīng)晰的了解(jiě)。本測試儀采用循環(huán)選擇的方式來選擇係統PT的各種接線方式及變比,這樣用戶無需繁瑣(suǒ)地輸(shū)入各(gè)種(zhǒng)PT接線方式下的(de)變比,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的接線方式和不同的變比(bǐ),這五種方式基本上包括配電係統(tǒng)中(zhōng)各種常用(yòng)的PT接線方式。
目前,我國配電網的PT接線方式有以下幾種:
1、3PT接線方(fāng)式:
這種接線方式分“N接地”、“B相接地”兩種,分別如圖四和圖(tú)五所示(shì)。
對(duì)於(yú)這兩種方式,均從N-L兩端注(zhù)入測試信號。根據所(suǒ)用PT的不同(tóng),組(zǔ)成開口三角的二次繞組可能是100/3(V)或100(V)繞組,這樣,測量時(shí)PT的變比分(fèn)別(bié)為: 、
為配電網係統的線電壓,如6kV、10kV或35kV)。這三個變比就對應於測試儀中“方式”選擇(zé)中的3PT、3PT1三種方式,通過(guò)短按“方式/測量”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,而對於一般的配網係統(tǒng),並不都是處於這樣的運(yùn)行方(fāng)式下,例如在係統中還接有消弧線圈、PT高壓側中性點接有高阻消諧器、PT開口三角接有二次消諧裝置等。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(wéi)圖四或圖五所示(shì)的運行方式。
常見的(de)采用3PT接線方式的配網其運(yùn)行(háng)方式如圖六所(suǒ)示。
這時,使用測試儀(yí)測量配網電容電流前必(bì)須完(wán)成以下(xià)操作:
1.檢查測量用的PT高壓側中性點是否安裝高阻消諧器,如有,將其短接。從測量原理可知,選用哪組(zǔ)PT進行測量,我們就隻考慮這組PT的接線情況(kuàng)。而無需關心係統內的(de)其他PT的情況。如果係統中(zhōng)有些PT安(ān)裝高阻(zǔ)消諧(xié)器,有些沒安裝,則(zé)完全可以從沒有安裝高阻(zǔ)消諧器的PT進行測量,這樣可以省去短接消諧器的工作。
2.檢查(chá)消弧線圈是否全部退出運行。在有電氣聯係的被測電(diàn)壓等級係統中所有消弧(hú)線圈均要退出(chū)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,無需考慮其他電壓等級的情況。例(lì)如,被測變電站(zhàn)A為10kV係統,並通過聯絡線與變電站B的(de)10kV係統相連,變電站A有2台(tái)消弧線圈,變電站B有1台消弧(hú)線圈(quān),則測量時有電氣聯(lián)係的(de)這3台消弧(hú)線圈均要退出運行;而35kV係統(tǒng)有(yǒu)無消弧(hú)線圈則無需考慮。
3.退出PT 開口(kǒu)三角的消諧裝置。如果經過實(shí)測證明,開口(kǒu)三角所接的某些廠家某些型(xíng)號的二次消諧裝置對測量結果沒有影響,則消諧裝置可(kě)以不退出運行。一般對於微電腦控製的消諧器,其隻有在係統有諧振(zhèn)發生時才動作,該類(lèi)消諧器一般對測量無影響。
4.如果PT二次(cì)側並列運行(很少見),則將其改為單獨運行。
5.確(què)保將測試儀的電流輸出端(duān)正確接(jiē)到圖(tú)四的開口三角N-L上。一般在二次(cì)的端子編號為N600和 L630。為了確保連(lián)接正確,可以按下列方法進行檢查:(1)用萬用表(biǎo)分別測量PT二次(cì)側三相電壓和開口三角電壓;將三相電(diàn)壓中的*大值減去(qù)*小值得到的差和開口三角電壓比較(jiào),如果兩者(zhě)差不多(duō),就(jiù)說明找到的開口三角端是正確的;如果兩者差(chà)別(bié)很大,則說明沒有正確(què)找到開口三角端。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壓僅為0.2V,說明所找的開口三角端不正確或PT開口三角連(lián)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(qíng)況)。
6.選擇正確的PT變比,也就是選擇正確的PT接線方式。配網電容電流測試儀是通(tōng)過選擇PT接線方式和係統電壓來達到選擇PT變(biàn)比的作用,這(zhè)樣對於試驗人員會(huì)更方便、快捷。PT一般是(shì)采用100/3V的二次繞(rào)組連接成開口(kǒu)三(sān)角,但也有特殊的情況,有些變電站的PT采用100V二次繞組組成開口三(sān)角。為了確保(bǎo)選擇變比的正確(què),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(jìn)行準確測量(liàng)電容電流了。
2、4PT接線方式
在測量(liàng)中,如係統有3PT的接線PT,盡量從(cóng)3PT中測量,盡量避免采用4PT接線方式。
大部(bù)分變電站中的4PT的(de)接線方式有兩種接(jiē)法,分別如圖七和圖八所示。對於圖七中這種4PT的接線(xiàn)方式,組成星形的三個(gè)PT的開口三角(jiǎo)側被短接,係統零序電壓由第四個PT的測量線圈來測量,各相電壓分別從A-N、B-N、C-N端測量。這種接線方(fāng)式下,係統單相接地(dì)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二次線圈,這樣當係統單相(xiàng)接地時,N-L兩端電壓為(wéi)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。
在圖(tú)七中,零序PT(即第(dì)4個PT)的二次零序繞組是ox-oa繞組,其電(diàn)壓通常為 V,則測量時PT變比為
.
這種接線方式和(hé)變比(bǐ)下(xià),對應於測試儀的“4PT”方式。也就是說(shuō),如(rú)果接線方式如(rú)圖七(qī)所示,則在測量電容電流(liú)前必須通過短按(àn)“方式/測(cè)量”按鈕來選擇 “4PT”方(fāng)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ox-oa繞組和副繞組oxo-oao串聯組成,主繞組ox-oa的電壓為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(shì)下,對應於測試儀的“4PT1”接線方式。
其中, 為(wéi)配電網係統的線電壓,如6kV、10kV或35kV。
第三種(zhǒng)4PT接(jiē)線方式如圖九所示(shì)。這種接線方式比較少見,但在係統中還(hái)是存在。在圖九中這(zhè)種接(jiē)線方式三相PT的三個(gè)二次輔(fǔ)助繞組即:1ao-1xo、2ao-2xo、3ao-3xo組成開口三(sān)角L601-L602,oa-ox和oao-oxo為零序PT的兩個二次繞(rào)組,它們與(yǔ)開口三(sān)角L601-L602組成一個(gè)大的開口三角N600-L601。相電壓也是從a、b、c與N600中測量。
對於這種接線(xiàn)方式,將L601和L602短(duǎn)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的接線方式,當被測的三相對地電容小於30微法時(10kV電容電流約為55A),測量結果是(shì)準確的。但當被測電容太(tài)大時,測(cè)量結果就會隨電(diàn)容的增大(dà)而偏差較多。如果(guǒ)比較準確測量,可將4PT接線的運行方(fāng)式轉變為3PT的運行方式,然後按前麵所述的3PT方式(shì)進行測量。
將(jiāng)4PT接線的運行方式轉變為3PT的運行(háng)方式的方法如下:
1.對於4PT的接線方(fāng)式一和方式二, 將第四個PT高壓側短(duǎn)接,並(bìng)將被短接的開(kāi)口三角側打開,從打開兩側注入電流測量即可。這時4PT接線的運行方(fāng)式就完全變成了(le)3PT的運行方式(shì)。
2.對於(yú)4PT的接線方式三,將(jiāng)零序PT即圖九中所示的PT4的高(gāo)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(jiǎo)L601-L602,就可以開始測量了。其接線圖如圖十所示。