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        TR-II型三相組合電壓互感器溯源方式分析及

        2018-12-19 05:47:46
        東北電力技術(shù) 2018年9期
        關(guān)鍵詞:分壓器電橋互感器

        劉 罡1,李詩宇2,周 浩1,劉志同3,房 琛4

        (1.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006;2.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司檢修分公司,遼寧 沈陽 110006;3.國網(wǎng)沈陽供電公司,遼寧 沈陽 110003;4.大連電力建筑工程公司,遼寧 大連 116021)

        TR-II型三相組合電壓互感器為變壓比電橋檢定裝置的重要組成部分,可進(jìn)行變壓比電橋的三相檢定,長期以來其溯源方式為每年送檢至中國計(jì)量科學(xué)研究院。該方式不僅需要花費(fèi)大量的校準(zhǔn)費(fèi)用,更有長途運(yùn)輸可能帶來的設(shè)備失準(zhǔn)、損壞等隱患。近年來,隨著國網(wǎng)遼寧省電力有限公司計(jì)量中心工頻電壓比例標(biāo)準(zhǔn)裝置尤其是多盤感應(yīng)分壓器應(yīng)用技術(shù)的成熟,中心已具備在本地以多盤感應(yīng)分壓器為標(biāo)準(zhǔn)器校準(zhǔn)TR-II型三相組合電壓互感器的能力。本文以現(xiàn)有設(shè)備基礎(chǔ),對其溯源方式進(jìn)行分析并對測量結(jié)果進(jìn)行評定。

        1 儀器概況

        TR-II型三相組合電壓互感器外觀如圖1所示。變比共有10、20、50、100共4個(gè)檔位。A、B、C、N和a、b、c、n分別為高壓側(cè)和低壓側(cè)的三相線和中性點(diǎn)。接線方式1和接線方式2組合產(chǎn)生Y/y0、Y/y6、D/d0、D/d6、Y/d11、Y/d5、D/y11、D/y58種接線方式。檢定變壓比電橋時(shí),將本儀器A、B、C、N和a、b、c、n端子與被試電橋高壓側(cè)和低壓側(cè)三相對應(yīng)連接。啟動(dòng)被試電橋進(jìn)行測量,即可讀出電橋的誤差[1]。該儀器準(zhǔn)備度等級為0.01級,可檢定0.05級及以下變壓比電橋。

        圖1 TR-II型三相組合電壓互感器外觀圖

        2 原理分析

        由于三相組合電壓互感器接線端子存在Y/d或D/y等接線方式,高壓側(cè)和低壓側(cè)的變比不為整數(shù),故普通標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器無法完成對其校準(zhǔn)。而標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器由于一次側(cè)和二次側(cè)變比可調(diào)節(jié),故可采用以標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器為標(biāo)準(zhǔn)器通過單相逐相校準(zhǔn)的方法完成三相組合互感器溯源。以A相為例,溯源原理圖如圖2所示。升壓器輸出端、標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器一次側(cè)、三相組合電壓互感器一次側(cè)并聯(lián),升壓器A端子與標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器一次高端、三相組合互感器A相相連,升壓器X端子與標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器一次低端、三相組合互感器高壓中性點(diǎn)N相連,同時(shí)與地相連;誤差測量裝置的供電回路a、x由升壓器測量繞組a、x端子完成;誤差測量裝置的測差回路D、K通過標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器、三相組合互感器二次側(cè)構(gòu)成高端測差回路完成,標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器二次高端與D相連,三相組合互感器二次側(cè)高端a相與K相連,標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器二次側(cè)低端和三相組合互感器二次側(cè)低端相連,同時(shí)與地相連。根據(jù)三相組合互感器不同的接線方式調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器7個(gè)盤的置數(shù),即可完成不同變比和接線方式的校準(zhǔn)[2]。

        圖2 溯源原理圖

        3 校準(zhǔn)試驗(yàn)

        3.1 Y/y接線或D/d接線

        高壓側(cè)和低壓側(cè)同為Y或D接線共有4種方式,即Y/y0、Y/y6、D/d0、D/d6。三相組合互感器變比的倒數(shù)等于標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器的置數(shù)。其中Y/y6和D/d6接線時(shí),由于向量圖中高壓側(cè)和低壓側(cè)反向,故實(shí)際試驗(yàn)時(shí)需將三相組合互感器一次側(cè)(或二次側(cè))反向接線,綜上分析,對變比為10、20、50、100時(shí),調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器不同置數(shù),得到校準(zhǔn)誤差如表1所示[3]。

        表1 Y/y、D/d接線校準(zhǔn)誤差值

        3.2 D/y接線

        表2 D/y接線校準(zhǔn)誤差值

        3.3 Y/d接線

        表3 Y/d接線校準(zhǔn)誤差值

        4 不確定度評定

        TR-II型三相組合電壓互感器溯源方法的本質(zhì)是采用標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器校準(zhǔn)特殊變比的電壓互感器,其中A、B、C三相需分別采用單相校準(zhǔn)方式校準(zhǔn)。依據(jù)JJG 244—2003《感應(yīng)分壓器檢定規(guī)程》和JJG 314—2010 《測量用電壓互感器檢定規(guī)程》[5-6],從3方面對其進(jìn)行不確定度評定:①主標(biāo)準(zhǔn)器引入;②測量誤差修約;③測量重復(fù)性引入。

        4.1 主標(biāo)準(zhǔn)器引入

        溯源采用的主標(biāo)準(zhǔn)器為工頻電壓比例標(biāo)準(zhǔn)裝置中的七盤標(biāo)準(zhǔn)感應(yīng)分壓器,其不確定度評定由單盤感應(yīng)分壓器得到,本文直接給出u1=0.27×10-6。

        4.2 測量誤差修約

        4.3 測量重復(fù)性

        對表1、表2、表3中所有組別和變比分別按照單相進(jìn)行10次獨(dú)立重復(fù)性測量,同時(shí)考慮比值誤差和相位誤差,共得到4×2×3×3×2=144組試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)偏差值s1—s144,取最大試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)偏差值smax為測量重復(fù)性引入的不確定度分量u3,則u3=smax=0.63×10-6。

        5 合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度和擴(kuò)展不確定度

        擴(kuò)展不確定度由合成標(biāo)準(zhǔn)不確定度乘以包含因子k得到,本文取k=2,經(jīng)計(jì)算,擴(kuò)展不確定度U=k×uc=6.0×10-6,對應(yīng)包含概率約為95%,表示測量結(jié)果有95%概率在擴(kuò)展不確定度范圍內(nèi)。

        6 示值誤差的符合性評定

        依據(jù)JJF1094—2002《測量儀器特性評定校準(zhǔn)規(guī)范》中符合性評定的要求[8],當(dāng)最大允許誤差MPEV與擴(kuò)展不確定度U95之比小于或等于1/3時(shí),僅需考慮測量點(diǎn)的示值誤差不超過最大允許誤差,就可判為該計(jì)量器具符合該準(zhǔn)確度等級的要求,不需要考慮示值誤差評定的測量不確定度對符合性評定的影響。本文中0.01級三相組合互感器MPEV=0.01%=1×10-4,U≈U95=6.0×10-6,故U95/MPEV=0.06<1/3,故判斷該三相組合互感器是否合格無需考慮校準(zhǔn)結(jié)果不確定度影響,僅需判斷表1、表2、表3中各測點(diǎn)小于MPEV即可。上述3個(gè)表數(shù)據(jù)經(jīng)逐一比較,測量結(jié)果均在MPEV范圍內(nèi),證明該三相組合互感器滿足準(zhǔn)確度0.01級要求,可以開展0.05級及以下變壓比電橋的三相檢定工作。

        7 結(jié)束語

        本文對TR-II型三相組合互感器的溯源方式進(jìn)行分析,對校準(zhǔn)結(jié)果不確定度進(jìn)行了評定,依據(jù)測量儀器特性評定要求對其符合性評定進(jìn)行分析,評定結(jié)果之比小于1/3,僅需考慮最大允許誤差即可作為儀器合格與否的依據(jù),簡化了評定流程。本文的溯源方法為變壓比電橋的其他主標(biāo)準(zhǔn)器的校準(zhǔn)打下良好基礎(chǔ)。

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