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        電磁式電壓互感器空載勵磁電流異常的原因分析

        2010-11-15 02:55:50吳尊東王曉明
        浙江電力 2010年1期
        關(guān)鍵詞:激磁電壓表出廠

        吳尊東,朱 旭,王曉明

        (金華電業(yè)局,浙江 金華 321000)

        為了提高電磁式電壓互感器(以下簡稱TV)測量的準(zhǔn)確度和抗鐵磁諧振性能,TV在工作電壓范圍內(nèi)的勵磁曲線需保持良好的線性[1-3]。在現(xiàn)場交接試驗時需對TV的空載勵磁電流進(jìn)行測量,測量點至少包括額定電壓的0.2,0.5,0.8,1.0,1.2倍及相應(yīng)于額定電壓因數(shù)下的電壓值,測出各測量點對應(yīng)的勵磁電流,并提供勵磁特性曲線,為繼電保護(hù)提供數(shù)據(jù)。勵磁電流的測量結(jié)果與型式試驗對應(yīng)的結(jié)果差異不應(yīng)大于30%,同一批生產(chǎn)的同型電壓互感器,其勵磁特性的差異不應(yīng)大于30%。

        1 TV勵磁特性的測量

        圖1為TV勵磁特性測量接線圖。試驗時應(yīng)將TV一次繞組的末端出線端子可靠接地,其它繞組開路,在TV二次繞組上測量損耗值和勵磁電流值,試驗電源的頻率應(yīng)為50 Hz,電源波形應(yīng)為正弦波。

        圖1 TV勵磁特性測量接線圖

        當(dāng)用平均值電壓表和方均根值電壓表同時測量時,如果測取的電壓值相同或差異不大于2%,則測量的損耗值不需校正,應(yīng)以平均值電壓表讀數(shù)為準(zhǔn)。當(dāng)平均值電壓表讀數(shù)顯示為規(guī)定的試驗電壓時,分別從電流表和功率表上讀取勵磁電流值和損耗值。如果從平均值電壓表和方均根值電壓表同時讀取的電壓數(shù)值差異超過2%時,則必須校正。校正電壓波形的方法有兩種:

        一種是以平均值電壓表為準(zhǔn),施加電壓到規(guī)定值,讀取電流值和損耗值。然后以方均根值電壓表為準(zhǔn),施加電壓到規(guī)定值,讀取電流值。最后取兩次實測電流值的平均值作為校正后的電流值,以平均值電壓表為準(zhǔn),讀取的損耗值就是校正后的損耗值。

        另一種校正方法是讀取平均值電壓表及方均根值電壓表上數(shù)值,通過計算來取校準(zhǔn)后的損耗值。計算公式如下(對于使用冷軋硅鋼片的鐵芯):

        式中:Pm為平均值電壓表讀取的損耗值;U′為以平均值電壓表讀數(shù)為準(zhǔn),從方均根值電壓表上讀取的電壓值;Un為額定電壓方均根值。

        以上兩種校正方法中,第一種校正比較方便,因此比較常用。

        測量點一般選取額定電壓的0.2,0.5,0.8,1.0,1.2倍,根據(jù)各電壓下的電流繪制出TV的勵磁曲線,TV在各電壓下均應(yīng)保持著良好的線性。

        2 110 kV線路TV空載勵磁曲線的測量

        110 kV國貿(mào)變大國1505線路A相TV是GIS中的一個元件,型號JSQX1-110,由蘇州東光技優(yōu)電氣有限公司生產(chǎn)。測量點選取了額定電壓的 0.2,0.5,0.8,1.0,1.2,1.5倍,測試數(shù)據(jù)見表1。圖2是TV空載勵磁特性曲線。

        從現(xiàn)場測試的空載勵磁特性曲線可以看出,在一次電壓低于額定電壓時,勵磁電流隨施加電壓的升高而增大,屬正?,F(xiàn)象;但當(dāng)一次電壓高于額定電壓時,勵磁電流隨電壓的升高反而減小,與通常的測試結(jié)果不相符,TV的空載勵磁電流出現(xiàn)了異常。

        表1 TV勵磁特性測試數(shù)據(jù)

        圖2 大國1505線路A相TV勵磁特性曲線

        3 TV空載勵磁電流異常的原因分析

        線路TV空載勵磁電流發(fā)現(xiàn)異常后,即與出廠試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較,且對影響線路TV空載勵磁電流的各個因素進(jìn)行了認(rèn)真的排查和分析。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場測試與出廠測試時TV的連接狀態(tài)不一樣,即出廠測試時是單個進(jìn)行,而現(xiàn)場測試時,TV已經(jīng)安裝在GIS中,且已與隔離開關(guān)連接。雖然試驗時隔離開關(guān)已經(jīng)拉開,但在一次試驗電壓達(dá)到一定值后,不能忽視高壓端與GIS外殼及隔離開關(guān)斷口間的電容影響。結(jié)合TV的出廠數(shù)據(jù)對現(xiàn)場測量的空載勵磁電流數(shù)據(jù)進(jìn)行計算分析如下。

        TV在空載的情況下,勵磁電流主要包括阻性電流和激磁電流兩部分[4-5]。TV空載時,鐵芯存在渦流損耗和磁滯損耗,因而存在阻性電流Ir。激磁電流Im在鐵芯中產(chǎn)生磁通,因TV高壓端存在對地電容C0,因此勵磁電流中還將包含一個電容電流Ic[6]。現(xiàn)場測試時的等值線路如圖3所示。

        圖3 TV勵磁特性測量等值線路

        大國1505線路A相TV空載勵磁電流的出廠數(shù)據(jù)見表2,以額定電壓測量點為例進(jìn)行分析計算:

        當(dāng)TV一次電壓達(dá)到額定值時,二次電壓U=57.7 V,功率損耗P=28 W,勵磁電流I0=2.3 A,對地電容C0=125 pF。

        因出廠時高壓側(cè)的對地電容為125 pF,因此可得:

        同理可以算出0.2,0.5,0.8,1.2,1.5倍額定電壓下的阻性電流Ir,激磁電流Im和電容電流Ic,計算結(jié)果見表2,三者的勵磁曲線如圖4所示。

        圖4 不同試驗電壓下的勵磁電流

        從出廠的勵磁特性曲線可以看出,阻性電流Ir,激磁電流Im和電容電流Ic均隨著施加電壓的升高而增大,三者合成的勵磁電流I0在施加電壓低于額定電壓時,隨電壓的升高而增大。但施加電壓在Un~1.2Un范圍內(nèi)時,激磁電流Im增長較快,與電容電流Ic增長值基本相等,使勵磁電流I0保持基本不變。當(dāng)電壓高于1.2Un后,激磁電流Im增長變緩,小于電容電流Ic增長值,結(jié)果勵磁電流又隨著電壓的升高而增大,整個過程中沒有出現(xiàn)隨施加電壓的增大,勵磁電流反而減小的情況。

        大國1505線路A相TV空載勵磁電流現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)見表3,同樣以額定電壓測量點為例進(jìn)行分析計算:

        當(dāng)TV一次電壓達(dá)到額定值時,二次電壓U=57.7 V,因為對地電容的增大主要影響的是無功功率,有功功率不變P=28 W,勵磁電流I0=2.7 A,對地電容C0發(fā)生了變化。

        根據(jù)出廠數(shù)據(jù),此時激磁電流Im=0.50 A,因此可得:

        同理可以算出0.2,0.5,0.8,1.2,1.5倍額定電壓下的阻性電流Ir,激磁電流Im和電容電流Ic,計算結(jié)果見表3,三者的勵磁曲線如圖5所示。

        圖5 線路TV現(xiàn)場測試的勵磁特性曲線

        表2 出廠TV空載勵磁電流出廠測試數(shù)據(jù)

        表3 線路TV現(xiàn)場空載勵磁電流測試數(shù)據(jù)

        從上面的計算分析可以看出,現(xiàn)場測試時,阻性電流Ir,激磁電流Im和電容電流Ic也均隨著施加電壓的升高而增大,三者合成的勵磁電流I0在施加電壓低于額定電壓時,隨電壓的升高而增大,與出廠時相一致。但當(dāng)施加電壓高于Un時,激磁電流Im急劇增大,超過了電容電流Ic的增長值,抵消了容性電流Ic,造成勵磁電流I0隨電壓的升高反而減小。出現(xiàn)這一情況的主要原因是由于線路TV已安裝到GIS中,且在TV的高壓側(cè)安裝有隔離開關(guān),使高壓端的對地電容比出廠時大了19 pF造成的。

        4 結(jié)語

        (1)在進(jìn)行GIS TV空載勵磁電流測量時,由于TV的一次電壓高,且高壓端與GIS外殼很近,對地電容C0變大,將對勵磁電流產(chǎn)生較大的影響。

        (2)單相電壓TV的鐵芯是短柵鐵芯,與三相電壓TV相比飽和得快,當(dāng)電壓上升時,單相電壓TV的激磁電流就容易變大。

        (3)進(jìn)行GIS電磁式TV空載勵磁電流測量時,勵磁電流中的容性電流原本就大,當(dāng)電壓上升時,激磁電流增大,抵消了容性電流,因此出現(xiàn)了電壓升高,勵磁電流減小的情況。

        [1]朱岸明,吳經(jīng)鋒,于國夫,等.互感器勵磁特性線性度對鐵磁諧振的影響分析[J].電網(wǎng)與清潔能源,2008(5):20-22.

        [2]趙曉明,余志慧.500 kV主變35 kV側(cè)鐵磁諧振實例及其數(shù)值仿真分析[J].浙江電力,2008(3):25-27.

        [3]雷 娟,郭 潔,高 媛,等.鐵磁諧振仿真模型的探討.電瓷避雷器[J].2007(4):33-37.

        [4]董國震.電磁式電壓互感器引起的諧波諧振研究[J].變壓器 .2008(9):36-40.

        [5]石啟新,談順濤.基于MATLAB的PT鐵磁諧振數(shù)字仿真研究[J].浙江電力,2004(4):6-9.

        [6]徐 銘,徐 旭.電磁式電壓互感器鐵磁諧振的發(fā)生及預(yù)防[J].甘肅科技,2008(5):50-52.

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