基于电流互感器介损和电容量比值检测技术分析

2018-07-09 12:46王博国
科技风 2018年31期
关键词:电流互感器电容

王博国

摘要:电流互感器在变电站内起到非常重要的作用,它主要是实现大电流数值的变换,并利用变换数值实现计量、保护、仪表等作用,因此对常规的对电流互感器定期检修试验非常有着必要性,本文即对电流互感器相对介质损耗因数和电容量比值检测技术进行分析,并通过试验分析成功解决了一起实际案例。

关键词:电流互感器;比值检测;电容;介损

1 相对介质损耗因数及电容量比值检测诊断方法

电容型设备介质损耗因数和电容量比值带电检测属于微小信号测量,易受现场干扰,因此应充分考虑历史数据和停电试验数据,进行纵向比较和横向比较。

1.1 纵向比较

对于同一参开设备下的带电测试结果,应符合《变电设备带电检测工作指导意见》的相关要求。

1.2 横向比较

(1)处于同一单元的三相设备,其带电测试结果变化趋势不应有明显差异。

(2)必要时,可根据参考设备停电例行试验结果,把相对测量法得到的相对介质损耗因数和电容量比值换算成绝对量,并参照Q∕GDW1682008《输变电设备状态检修试验规程》中关于电容型设备停电例行试验标准,判断绝缘状况。

tanδX0=tan(δXδN)+tanδN0

CX0=CX∕CN×CN0

式中:tanδX0為换算后的被试设备介质损耗因数绝对量;tanδN0为参考设备最近一次停电例行试验测得的介质损耗因数;tan(δXδN)为带电测试获得的相对介质损耗因数;CX0为换算后的被试设备电容量绝对量;CN0为参考设备最近一次停电例行试验测得的电容量;CX∕CN为带电测试获得的相对电容量比值。

(3)数据分析还应参考其他带电测试试验结果,如油色谱、红外测温以及高频局部放电测试等技术手段进行综合分析。

2 现场检测案例

2016年5月16日,我们对国网某供电公司220kV某变电站电流互感器开展了相对介损电容量带电检测,测试过程如下:

(1)被测263单元电流互感器基本参数:型号为LB9220W;额定电流比为2×800∕5A;出厂日期为1999年5月。

(2)参考211单元电流互感器基本参数:型号为LB9220W;额定电流比为2×600∕5A;出厂日期为2005年3月。

带电检测数据分析

263单元A、B、C三相电流互感器相对介损电容量历年带电检测数据见表1。

(2)横向分析。三相两年的带电测试数据较稳定,没有明显的变化趋势。

对相对值进行换算。参考基准单元停电例行试验结果,将带电测试结果换算到绝对量,其中A相介损为0.00240.00035=0.00205,B相介损为0.002010.00015=0.00186,C相介损为0.002380.00045=0.00193。与历史数据比较没有有明显增长,均为超过状态检修规程给出的标准注意值0.007;A相电容量1.2250×727.8=891.56(pF),B相电容量1.2172×711.7=866.28(pF),1.2351×746.3=921.76(pF)与历史数据相比变化不大。

综上分析,判断263单元合格,设备正常,可以延长停电试验周期。

3 结论

比值技术可以切实的提高电网设备状态检测人员的技术水平,确保状态检测人员技术技能力更一步提升,针对电容性设备的关键是测量两个数值,即介损与电容数值,介损的测量关键技术是如何准确获得并求取两个工频基波电流信号的相位差,而电容的测量只要获取工频信号的两路电流的幅值,当取得这两个关键性设备参数后,即可以判断设备的健康水平。

参考文献:

[1]国家电网公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》.

[2]鄂电司运检[2013]111号《国网湖北省电力公司关于调整输变电设备停电例行试验周期的通知》.

[3]朱钰,陈瑞国,郝建成.浅谈电力设备状态检修.东北电力技术,2010,3:4850.

猜你喜欢
电流互感器电容
电厂差动保护误动作的原因分析
PCB电路板绝缘降低导致控制电源接地故障
超级电容车的充电,有望几十秒内搞定吗?
浅谈电感和电容在交流电路中的作用
浅谈电流互感器饱引起电保护误动及对策
小体积大用途
电容式触摸感应技术中的电容物理学
超频更容易?
电容器应用问题的理解