CVT试验方法及故障判断

发表时间:2020/5/22   来源:《当代电力文化》2020年2期   作者:贾晨
[导读] 电容式电压互感器也称为CVT,是电力系统中重要的设备
         摘要:电容式电压互感器也称为CVT,是电力系统中重要的设备,与电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器具有绝缘可靠性高,价格低廉,运行安全等优点,可用于载波通信。本文重点对电容式电压互感器现场试验方法进行了分析和探究。
         关键词:电容式;电压互感器;试验方法
         随着我国电力事业的不断发展,电力系统电压等级的提升,作为电压测量、继电保护兼作载波通讯的电容电压互感器也得到了快速发展。但近年来,电容式电压互感器现场试验问题很突出,给电力部门造成了不必要的人力、物力的浪费。为了提高电力系统的安全性,必须对电容式电压互感器试验的研究加以重视。
         1电容式电压互感器的工作原理
         电容式电压感应器主要由电容分压器和电磁元组成组成,而电容分压器主要是由C1高压容器和C2中压电容器组成。
         1.1电容分压器
         瓷套和几个耦合电容器也是电容器分压器的一部分,绝缘油主要存储在瓷套中。为了进一步提高油压的稳定性,必须通过一个钢波纹管来维持不同环境之间的平衡。通常需要使用电容器分压器的分压比来计算次级绕组的电压值。在电容器和阻抗并联的情况下,需要对电容器分压器的低压端子和高压端子之间的电压与中间电压进行分压,所获得的比率是电容器分压器的分压器比率。在确定电容器分压器的分压比之后,使用系统电压和分压比对它进行分压,从而可以获得次级绕组的电压值。
         1.2电磁单元
         电磁单元主要由补偿器,中间变压器和阻尼装置组成,中间变压器主要位于密封的油箱中。由于油箱的上部装有氮气,因此可以在一定程度上防止隔热系统与外界空气接触。同时,如果加热变压器油使其膨胀,它将压缩氮气并起到储油罐的作用。铁磁谐振通常发生在电压互感器中。通常,使用阻尼装置来抑制共振,阻尼装置主要连接在次级绕组两端,其阻抗较高,功率消耗很小,因此对电容电压互感器带来的影响可忽略不计。若有谐振发生,电抗器会迅速进而深入饱和状态,可耗尽震荡的能量,进而可有效的抑制谐振。
         2电容式电压互感器的现场试验方法
         2.1试验绝缘电阻
         电容式电压互感器从安装到运行的过程中,十分容易受到大气等条件的影响,加之受到内部通电的影响,会对绝缘套管造成严重破坏,因此必须对互感器的绝缘电阻进行试验。一般来说,采用绝缘电子表是测试设备比较常用的方法。由于电容式电压互感器在绝缘方面存在着一定的缺陷,如受潮严重等,通过绝缘电阻测量可以将此情况较准确的反应出来。在测量过程中,需要打开二次出线端的接地线,接线方法分别对一些供电变压器、电抗器低压端对地、二次绕组之间对及分压器低段对地进行测试,可以得到比较可靠且准确的数据。在测试的过程中,需要特别注意110kV及以上等级电压所需的电阻表电压等级一般都必须在2500V以上。而二次绕组所运用的电压等级为2500V测试,试验品的绝缘电阻是加压1分钟后电阻表所测试得到的数值。通过试验可对绝缘性能进行一定的了解,但为了整体把握绝缘方面的整体性能还需要将以前出厂值的数据与测试电容式电压互感器所得到的数据进行对比。
         2.2一、二次线圈和阻尼电阻的支流电阻测量
         通常情况下,都会采用单双臂电桥对电容式电压互感器的一、二次线圈和阻尼电阻进行直流电阻测量。一次直流电阻测量精度对一次绕组顶端有引出头的电容式电压互感器,而阻尼电阻测量仅对二次绕组中有阻尼电阻符合测试条件的电容式电压互感器。需要特别注意的是,在试验过程中,如果突然断线就会出现放电的情况,会阻碍测试验的顺利进行。因此,当采用双臂电桥对二次线圈进行测试时,N点一定要接地,如果没有使N点接地,在二次线圈测试过程中,就十分容易出现放电的想象。
         2.3测试电压比
         在实际测量过程中,难以确保测量电压比与定额电压比的准确性,其主要原因有很多。例如电容式电压互感器在安装中可能会受到碰撞使其内部元器件变形或者脱落等,这种情况会导致测量中出现误差,因此这就需要对电压比进行检查,一般都会采用智能变比测试仪进行测试。在电业工作部门中,智能变比测试仪是其比较理想的测试仪器,而且也是被广泛采用的测量设备。在对电压比进行测试前,必须要断开2次引出线段的接地线,然后再进行二次绕组的测试。与此同时还要对智能变比测试仪进行参数定比设置,在测试中,难免会出现误差,为了确定误差值是否在规程允许的范围内,还需要将验被试验品设备的数据与规程数据进行误差比较。
2.4电容式电压互感器现场介损测量接线
         在实际现场中,西林电桥测量电容式电压互感器介质损耗因数的接线方式主要有反接线和自激法接线,如图1和图2所示。
         1)反接线测量
         当被测试品一端牢固接地时,无法用正接线进行测量,此时可利用反接线进行测量。测量时电桥处于高电位,由于试品一端接地,非接地端与大地之间的杂散电容影响较大,此时所测值为被测试品与杂散电容并联时的值。
        
         图1反接线测量
         2)自激法测量
         此方法中的电容值测试结果实际上是电桥电路中标准电容的一个比值。但在图2原理接线图中,测量C12时标准电容值实际上是C2与仪器内部标准电容CN的串联值,测量C2时标准电容值实际上是C12与仪器内部标准电容CN的串联值。由于CN电容值相对于C12、C2较小,带来的误差可忽略不计。
        
         图2自激法测量
         3结语
         随着电力行业的不断发展,电容式电压互感器在电力系统中也的得到了更广泛的应用,而且对电力系统产生了越来越重要的影响。因此,必须对电容式电压互感器的应用加以重视,不断加强对电容式电压互感器试验的研究力度,最大限度提升其测量的精准度,提升电容式电压互感运行的可靠性,进而促使电力系统安全、高效、稳定的运行。
         参考文献:
         [1]周彬,于笑辰.CVT试验方法及故障判断[J].电力电容器与无功补偿,2014(06):64-68.
         [2]李顺尧.220kV电容式电压互感器试验方法探讨[J].高压电器(3):112-114.
         [3]印华,王勇,宋伟,等.电容式电压互感器常见故障及原因分析[J].电工技术,2007(10):70-71.
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: