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一、LYDRC-III型配電網電流測(cè)試儀產品描述
目(mù)前,我國配電係統的電源中性點(diǎn)一般是不直接(jiē)接地(dì)的,所以當線路單相接地時流過(guò)故障點的電流實際是線路對地電容產生的電容(róng)電流(liú)。據(jù)統計,配電網的故障很大程度是(shì)由(yóu)於線路單相接地時電容過大而無法自行熄弧引起的。因此,我國的電力規程(chéng)規定當(dāng)10kV和(hé)35kV係統電容電流分(fèn)別大於30A和10A時,應裝設消弧(hú)線圈以補償電容電流,這就要求對配(pèi)網的電容電流進行測量以做決定。另外,配電網的對地(dì)電容和PT的參(cān)數配合會(huì)產(chǎn)生PT鐵磁諧振過電壓,為了驗證該(gāi)配電係統是否會發生PT諧振及發生什(shí)麽性質的諧(xié)振,也(yě)必須準確測量配電網的對地電容值(zhí)。傳統的測量配網電容電流的方(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,因而存在(zài)試驗危險、操作繁雜,工作(zuò)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LYDRC-III型(xíng)配電網電流測試儀。該新型智能化測試儀直接從PT的二次側測量(liàng)配(pèi)電網的(de)電容電流,與傳統的測試方法(fǎ)相比,該儀器無需和一次側直(zhí)接相連,因而試驗不存(cún)在危險性,無需做繁雜的(de)**工作和等待冗長的調度命令,隻需將測量線接於PT的開口(kǒu)三角端就可(kě)以測量出電容電流的數據(jù)。由於從(cóng)PT開口三角處注入的是(shì)微弱的異頻測試信號,所以既不會對繼電保護和PT本身產生任何影(yǐng)響,又避開了50Hz的工頻幹擾信號,同時測試儀的輸出端可(kě)以耐(nài)受100V的交(jiāo)流電壓,若(ruò)測量時係統有單相接地(dì)故障發生,亦不會(huì)損壞PT和測試儀,因而無需做特別的**措施,使這項工作(zuò)變得**、簡單、快捷,且測試結果(guǒ)準確、穩定、可靠。
LYDRC-III型配電網電流測試儀采用大(dà)屏幕液晶顯(xiǎn)示,中文菜單,操作非常簡便,且體積小、重(chóng)量輕,便(biàn)於攜帶進行戶外(wài)作業(yè),接線(xiàn)簡單,測試速度快,數據準確性高,大大減輕(qīng)了試驗人員的(de)勞(láo)動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率。
二、LYDRC-III型配電網電流測試儀技術參(cān)數
1) 電容電流(liú)測量範(fàn)圍:1A~250A 0.3μF~125μF
2) 測量誤差:≤5%
3) 工作溫度:-10℃~50℃
4) 工作濕(shī)度:0~80%
5) 工作電源:AC 220V±10% 50Hz±1Hz
6) 外行尺寸: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(sān)、LYDRC-III型配電網電流測試儀(yí)麵板說明(míng)
1) 電流輸出端子:輸出測量信(xìn)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故障
3) LYDRC-III型配電網電流測試儀的(de)接地(dì)端子
4) 液晶(jīng)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
6) AC220V:電源(yuán)插座及開關
7) 複位(wèi)鍵:用於儀器複(fù)位初始(shǐ)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(fāng)式/測量鍵:多功能鍵,短按(即按下後立刻鬆開)時,用於循環選擇係(xì)統PT的接線方式;長按(即按下2秒後才鬆開)時,用於啟動測量。
四、LYDRC-III型配電網電流測試儀測試原理(lǐ)
LYDRC-III型配(pèi)電網電流測試儀是從PT 開(kāi)口三角側來測量係統的電容電流的。其測量(liàng)原理(lǐ)如圖二所示(shì)。
在圖二中,從PT開口三角注入一個(gè)異頻的電流(非50Hz的交流電流,目的是為了消除工頻電壓的幹擾),這樣(yàng)在PT高壓(yā)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,因此它在電源和負荷側均不能流通,隻能通過PT和對地電容形成回路,所以圖二又可簡化為圖三。
根據圖三的物理模(mó)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。
五、PT接線方式及PT的變比
配電網中的PT接線方式和(hé)PT的變比會對測試(shì)儀的測量結果產生很大的影響,如果PT的接線方(fāng)式和變比選擇不正確,測量結果將不是係統(tǒng)的真實(shí)電容電(diàn)流值,而是真(zhēn)實值乘以兩變比(bǐ)之商的平方倍。因此為了測得正確(què)的數(shù)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(jí)變比,這樣用戶無需繁瑣地輸入各種PT接線方式下的變比,使測量(liàng)工作更簡便、更快捷。本儀器提(tí)供五種“方式”的選擇,即3PT、3PT1、4PT,4PT1、1PT,每種方(fāng)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)配電係統中各(gè)種常用的PT接線方式(shì)。
目前,我國配電網的(de)PT接線方(fāng)式有以下幾種:
1、3PT接線方式:
這(zhè)種接線方式分“N接(jiē)地”、“B相接(jiē)地”兩種,分(fèn)別如圖(tú)四和圖五所示。
對於這兩(liǎng)種方式,均從N-L兩端注入測(cè)試信號。根據所用PT的不同,組成開口三角的二次繞組可能是100/3(V)或(huò)100(V)繞組,這樣,測量時PT的變比分別為: 、
為配電網係統(tǒng)的線電壓,如6kV、10kV或35kV)。這三個變比就對應於測試儀中“方式”選擇中的3PT、3PT1三種方式(shì),通過短按(àn)“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(suǒ)必須(xū)的運(yùn)行方(fāng)式,而對於一般的配網係統,並不都是處於這樣的運行方式下,例如在係統中還接有(yǒu)消弧線圈、PT高壓側中性點(diǎn)接有高阻(zǔ)消諧器、PT開(kāi)口三角接有二次消諧裝置等。這時,為了使用測試儀進行(háng)容性電(diàn)流的測量,必須將運行方(fāng)式轉換為圖四或圖五所(suǒ)示的運行方(fāng)式。
常見的采用3PT接線方(fāng)式的(de)配網其運行方(fāng)式如圖六所(suǒ)示。
這(zhè)時(shí),使用測試儀測量配網電容電流前必須完成以下操作:
1.檢查測量用的PT高壓側中性點是否安裝高阻消諧(xié)器,如有,將其短接。從測(cè)量原理可(kě)知,選用哪組PT進行測量,我們就隻考慮這組PT的接線情況。而無(wú)需關心係(xì)統(tǒng)內的(de)其他PT的情況。如果係統(tǒng)中有些PT安裝高(gāo)阻消諧器,有些沒(méi)安裝,則完全可以從沒有安(ān)裝高阻(zǔ)消(xiāo)諧器的PT進行測量(liàng),這樣可(kě)以省去短接(jiē)消諧器的工作(zuò)。
2.檢查消弧線圈是否全部退出運行。在有電氣聯係的被測電壓等級係統中所有消弧(hú)線圈均要退出運行,並非隻退出(chū)該變電站的消弧線圈。同時隻考慮被測電壓等級的情(qíng)況,無需考慮(lǜ)其他電壓等級的情況(kuàng)。例如(rú),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台消弧線圈,變電站B有1台消弧(hú)線圈,則測量時有電氣聯係的這3台(tái)消弧線圈均要退出運行;而(ér)35kV係統有無消弧線圈則無需考慮。
3.退出PT 開口三角的消諧裝置。如果經過實測證明,開口三角所接的某些廠(chǎng)家某些型(xíng)號的(de)二次消(xiāo)諧裝置對測量結果沒有影響,則消諧裝置可以不退出運行。一般對於微(wēi)電腦控製的(de)消諧器,其隻有在係統有諧振發(fā)生時才動作,該類消諧器(qì)一般對測量無影響。
4.如(rú)果PT二次側並列運行(很(hěn)少見),則將其改為單獨(dú)運(yùn)行。
5.確保將(jiāng)測試(shì)儀的電流輸出端正確接到圖(tú)四的開口三角N-L上。一般(bān)在(zài)二次的端(duān)子編(biān)號為N600和 L630。為了確保(bǎo)連接正確,可以按下列(liè)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(kāi)口三角電壓;將三相電壓中的*大值減去*小值得到的差和開口三角電壓比(bǐ)較,如果兩者差不(bú)多,就說明找到的開口三角端是正確的;如果兩者差別很大,則說明沒有正(zhèng)確找到開口三角(jiǎo)端。例如,測量得到三相電壓分別為61V、60V、59.5V,則(zé)正確的開口三角(jiǎo)電壓(yā)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(míng)所找的開口三(sān)角端不正確或(huò)PT開口三角連線已經斷開(在現(xiàn)場實測中發(fā)現有多個變電站的PT 開口三角連線斷開(kāi)情況)。
6.選擇正確的PT變比,也就是選擇正確的(de)PT接線方式。配網(wǎng)電容電(diàn)流(liú)測試(shì)儀是通過選擇PT接線方式(shì)和係(xì)統電壓來達(dá)到選(xuǎn)擇PT變比的作用,這樣對於試驗人(rén)員會更方便、快捷。PT一般是采用100/3V的二(èr)次繞組連接成開口三角,但也有特殊(shū)的情(qíng)況,有些變電站的PT采用100V二次繞組組成開口(kǒu)三角。為了確保選擇(zé)變比的正確,可以通過測量組成開口(kǒu)三角(jiǎo)的各繞組的電壓(yā)來(lái)確定。
完成以上操作後,就可以運用配網電容電流測試儀進行準確測(cè)量電容電流了。
2、4PT接線方式
在測量中(zhōng),如係統有3PT的接(jiē)線PT,盡量從3PT中測量,盡量避免采(cǎi)用4PT接線方式。
大部分變電站中的4PT的接線方式有兩種(zhǒng)接法,分別如圖七(qī)和圖八所示。對於圖七中這種4PT的接線方(fāng)式,組成星形的三個PT的開口三角側被短接,係統零序電壓(yā)由第四個(gè)PT的測量線圈來測量,各相電壓分別(bié)從A-N、B-N、C-N端測量。這種接線方式下,係(xì)統單相接地時N-L端(duān)的電壓為57.7V。
圖八中的接線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)樣當係統單相接地時(shí),N-L兩端電壓為91V(即57.7V+33.3V)。
在圖七和圖八中,測量信號(hào)都是從(cóng)N-L端注入。
在圖(tú)七中,零序(xù)PT(即第4個PT)的二(èr)次零序繞組是ox-oa繞組,其電(diàn)壓通常為 V,則測量(liàng)時PT變比為
.
這種接線(xiàn)方式和變比下,對應於(yú)測試儀的“4PT”方式。也就是說,如果(guǒ)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(àn)鈕來選擇 “4PT”方式。
在圖(tú)八中,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(zhè)種(zhǒng)接線方式下,對應於測試儀的“4PT1”接線方式。
其(qí)中, 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(jiē)線(xiàn)方式比較少(shǎo)見,但在係統中還是存在。在圖九中(zhōng)這種接線方式三相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的兩個二次繞組,它們與開口三角L601-L602組成一個大(dà)的開口三(sān)角N600-L601。相電壓也是從a、b、c與N600中(zhōng)測量。
對於(yú)這(zhè)種接線方式,將(jiāng)L601和L602短接,並從N600和L601端注入測量(liàng)電流,接線方式選擇(zé)“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(róng)電流約為55A),測量結果(guǒ)是準確的。但當被測(cè)電容太大時,測量結果就會隨電容的增大而偏差較多。如果比較準確測量,可將4PT接線的(de)運行方式轉變為3PT的運行方式,然後按前麵所述(shù)的3PT方式(shì)進(jìn)行測(cè)量。
將4PT接線的運行方式轉變為3PT的運行方式的方法如下:
1.對於4PT的接線方(fāng)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,從打開兩側注入(rù)電流測量即可。這時4PT接線的運行方式就完全變成了3PT的運行方式。
2.對於(yú)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(zǔ)短接,將儀器的電流輸出端接到圖九中所示的(de)開口三角(jiǎo)L601-L602,就可以開始測量了。其接線圖如(rú)圖十所示。