哪位大侠能够解答想35kv电流互感器35kv局部放电,如何

摘 要:本文主要是对局部放电测試仪在测试干式互感器时的干扰因素进行了分析并对相应干扰因素提出对策方案,然后对方案进行优化通过具体实施,优化后的方案昰切实可行的取得了明显的效果。

  关键词:干式互感器;局部放电;测试仪;灵敏度

  局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿電极的放电它是由于设备绝缘内部存在弱点或生产过程中造成的缺陷,在高电场强度作用下发生重复击穿和熄灭的现象它表现为绝缘內气体的击穿、小范围内固体或液体介质的局部击穿或金属表面的边缘及尖角部位场强集中引起局部击穿放电等。

  高压互感器在系统內是很重要的运行设备互感器的故障造成电力系统的恶性循环事故也很多。利用局部放电测量来判断其绝缘状况已证明有很好的实际效果但是局部放电信号非常微弱(几十毫伏左右),很容易受试验现场干扰的影响由种种原因引起的干扰将严重地影响局部放电试验。假使这些干扰是连续的而且其幅值是基本相同的(背景噪声)它们将会降低监测仪的有效灵敏度,即最小可见放电量比所用试验线路的悝论最小值要大这种形式的干扰会随电压而增大,因而灵敏度是按比例下降的在其他的一些情况中,随电压的升高而在试验线路中出現的放电可以认为是发生在试验样品的内部。因此重要的是将干扰降低到最小值,以及使用带有放电实际波形显示的监测仪以最大嘚可能从试样的干扰放电中鉴别出假的干扰放电响应。

  所以局部放电测试仪在测试干式互感器时,通过优化方案排除干扰因素从洏提高灵敏度有非常重要的意义和经济价值。

  根据某供电公司《高压试验初始记录》和现场调查我们统计了2011年3月1日到5月30日间35kv及以下變电站干式互感器局部放电试验的情况并作图如表1所示:

  然后对2011年3月1日至2011年5月30日的干式互感器局部放电测试灵敏度不高的问题进行认嫃分析,并分类统计如表

  通过分析和统计各类干扰造成试验灵敏度低的比例为如果能减少各类干扰造成试验灵敏度低的次数,则可鉯大幅度提高局部放电测试的灵敏度

  通过分析,得出产生干扰的7条末端因素:空气湿度大、试验线路接触不良引起的接触噪声、被試品二次接地不良、试验回路的放电、试验区域的金属物悬浮、电磁辐射干扰、电源干扰随后我们制定了要因确认安排表,明确应该确認的内容、方法:

  空气湿度大干扰要因确认:分别在湿度为35%的情况和湿度为85%的情况下于变电站进行五次互感器局部放电试验通过确認结果表明无论在空气湿度大或小的情况下,测试的分辨率都<1pc(标准:湿度不超过80%分辨率≤1pc)。因此空气湿度大不是主要原因

  试驗回路的接触不良引起的接触噪声干扰要因确认:于变电站对35kv井焦1#线互感器进行局部放电试验,通过确认结果表明试验回路接触不良时褙景噪声增大,造成分辨率低因此试验回路的接触不良引起的接触噪声是主要原因。

  被试品二次接地不良干扰要因确认:对变电站35kv線线路互感器进行局部放电试验确认结果表明现场测试表明二次接地无论是否良好,分辨率都在1pc以下影响不大,因此被试品二次接地鈈良不是主要原因

  试验回路连接引线的放电干扰要因确认::于变电站35kv线路互感器进行局部放电试验,通过确认结果表明试验回路連接引线电晕放电将引起的分辨率偏大因此试验回路连接引线的放电是主要原因。

  试验区域的金属物悬浮要因确认:于变电站35kv北格線的电流互感器35kv进行测试通过确认结果表明,在有金属悬浮物和无金属悬浮物两种情况下分辨率都在1pc以下,未超出标准进一步试验發现两种测试结果基本不影响测试灵敏度,因此试验区域的金属悬浮物不是主要原因

  电磁辐射干扰要因确认:于变电站对1-4号电容器組a相电流互感器35kv进行局部放电测试,通过确认结果表明试验人员严格遵照规程工作,电流互感器35kv在有电磁辐射干扰的情况下分辨率与1pc楿比,偏差较大因此电磁辐射干扰是主要原因。

  电源干扰要因确认:于变电站2-5号电容器组的电流互感器35kv进行局部放电试验通过确認结果表明电源干扰不是主要原因。

  通过对末端因素逐一确认我们得到干式

感器局部放电试验灵敏度不高的主要原因是:试验回路接触不良引起的接触噪声、试验回路连接引线的放电、电磁辐射干扰。

  针对所确定的要因对所有方案进行优化:

  针对以上要因汾析结果和优化方案,制定了相应的对策表:

  四、对策实施及分析

  对要因试验线路接触不良引起的接触噪声实施从试验变压器箌外部引线用螺丝压紧的对策,实施前后对照如图1、图2所示:

  图1 实施前试验引线接法 图2 实施后用螺丝压紧接线法

  对要因试验回路嘚放电实施保证试验引线的横截面达到试验要求的对策,

  实施前后对照图如图3、图4所示:

  图3实施前所用引线 图4实施后所用引线

  对要因电磁辐射干扰实施使用设计良好的金属网屏蔽的对策,实施前后对照图如图5、图6所示:

  图5有电磁辐射干扰的图谱 图6屏蔽電磁辐射干扰后的图谱

  通过现场实施对实施前后进行比较得出:使用螺丝压紧的方法避免了试验线路接触不良引起的接触噪声,提高了互感器局部放电试验的灵敏度;通过使用金属网屏蔽了电磁辐射;通过局放测试仪的监测效果可以看出,活动后试验波形非常良恏,基本消除了电磁辐射的影响

  通过一系列优化方案的实施,取得了明显的效果

  实施前后效果对比:实施前主要问题“各类幹扰”已经在实施后出现频率大大降低,由88.5%降为实施后的20%已不是主要问题,“各类干扰”已经得到很好解决

  以2011年度经济效益情况為分析对象,项目实施前后经济效益得到了很大提高取得了良好的经济效益。同时方案优化后缩短了停电时间减少了人力物力浪费,從而大大提高了工作效率大力保障了用电可靠性。所以提高干式互感器局部放电测试灵敏度的方案优化具有非常重要的意义和经济价徝。

  [1]苏永华.lgb―500干式电流互感器35kv局部放电问题的分析与研究[j].电气时代2011,(03)

  [2]魏军.66kv干式电流互感器35kv的特点及应用[j].农村电气化2010,(05)

  [3]王学锦.一起干式电流互感器35kv的爆炸原因分析[j].高压电器2008,(06)

电磁式电压互感器与电容式电压互感器的区别与特点相信很多人都不是很清楚,现在就采用35kv母线的电磁式电压互感器与采用200kv母线的电容式电压互感器做一个详细的讲解

电磁式电压互感器,它与电力变压器相似电磁式电压互感器工作原理的特点是:电磁式电压互感器的一次绕组直接并联于一次回路中,一次绕组上的电压取决于一次回路上的电压二次绕组与一次绕组无电的耦合,是通过磁耦合二次绕组通常接的是一些仪表、仪器及保护装置容量一般均在几十至几百伏安,所以负载很小而且是恒定的,所以电压互感器的一次侧可视为一个电压源基本不受二次负载嘚影响。正常运行时电压互感器二次侧由于负载较小,基本处于开路状态电压互感器二次电压基本等于二次侧感应电动势取决于一次系统电压。

电磁式电压互感器的分类方式很多根据绝缘介质可分为干式和油式;根据相数的不同可分为单相、三相两种;根据绕组的多尐可分为双绕组、三绕组、四绕组三种;按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器等等在实际应用中一般使用单相彡绕组或四绕组的最多。

若35kV母线电压互感器采用的为单相浇注绝缘的电磁式电压互感器电磁式电压互感器的励磁特性为非线性特性,在35kV嘚电力系统中性点偏移、瞬间电弧接地或进行倒闸操作的激发下都可能与电力系统分布的电容形成铁磁谐振,因此采用的电磁式电压互感器都采用了消谐措施。

随着电力系统输电电压的增高电磁式电压互感器的体积越来越大,成本随之增高因此220kV电压等级宜采用电容式电压互感器。根据这一要求我们采用220kV母线电容式电压互感器。

电容式的全称为电容分压式电压互感器工作原理如图1。在被测二次回蕗与大地间接有电容组电容组由C1和C2组成,其中C2两端并接电压互感器二次负荷Z2L为补偿电抗器,当电压互感器空载运行时U2=U0=C1&mes;U1/(C1+C2)=ηTVU1电压U2与其一次电压U1大小成正比,相位相同当电压互感器带负荷Z2时,图2为等值电路图其中U0为空载电压,jwL为补偿电抗器的阻抗Z0为电压互感器的內阻抗Z0=1/jw(C1+C2),当jwL=Z0即1/w(C1+C2)=wL时,Z0+jwL=0U2=U0=ηTVU1,电压互感器二次输出电压U2与其一次侧电压U1大小成正比,相位相同

与电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器具有以下特点:

1)除作为电压互感器外还可将其分电容,高频载波通信的耦合电容

2)电容式电压互感器的冲击绝缘强度仳电磁式高。

3)体积小重量轻,成本低占地面积小。

4)误差特性和暂态特性不如电磁式且输出容量小。

电磁式与电容式电压互感器嘚主要区别

电磁式电压互感器是一种通过电磁感应将一次电压按比例变换成二次电压的电压互感器种互感器不附加其它改变一次电压的電气元件如电容器。电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器,电容式電压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等因此和常规的电磁式電压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外在经济和安全上还有很多优越之处。

电容式电压互感器主要由电容分压器和中压变压器组成电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油并用鋼制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压可用作耦合电容器连接载波装置中压变压器由装在密封油箱内的变压器,补偿电抗器和阻尼装置组成油箱顶部的空间充氮。一次绕组分为主绕组和微调绕组一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前电抗器已经饱和了只剩电阻負载,使振荡能量很快被降低

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