电流互感器极性测试方法熊坤.docxVIP

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电流互感器极性测试方法熊坤

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摘要:介绍一种新型便携式电流互感器极性测试仪,该测试仪由大容量可充电蓄电池、电压监视器、信号发生采集及分析装置、蓄电池充电装置等组成,具有操作方便,可循环使用及环保等优点。使用该测试仪,无需重复更换电池,由单人操作即能实现各电压等级电流互感器极性测试工作。

关键词:便携;三相;电流互感器;极性

1研究背景

1.1电流电流互感器工作原理

电流电流互感器原理和我们电力系统中的变压器一样,依据电磁感应原理,所不同的是,电流电流互感器的工作环境更趋近于理想化,一次侧和二次侧之间的能量交换不多,更多的是测量功能,其简图如图1所示。它的工作原理是串接在电路中,通过电磁感应,将一次侧的大电流按一定的变比一定的极性变为二次侧的小电流,将各准确等级绕组按规范要求串入各保护测量回路。

使一次侧通过电流,二次侧将指针式万用表的电流档串入系统。也就是干电池法测量电流电流互感器的极性。具体的操作方法是,检测极性时,模拟电流互感器一次侧流过电流,分别短接干电池的正负端到电流电流互感器一次侧的P1\P2;将指针式电流表的两端分别接到电流电流互感器二次输出端。通过接通瞬间在电流互感器一次侧产生的电流,使仪表指针正偏或者反偏来判断电流互感器极性的正确与否。该种方法存在的问题:①变压器线圈或大容量电流电流互感器(750kV套管电流电流互感器)具有很大的电感,故使用常规的小容量电池,指针式万用表的指针偏转不明显;②短接干电池时,干电池快速放电,损耗大,寿命短,余下废旧干电池污染环境,且不可持续利用;③短接法仅能对电流互感器单相进行就地极性测试工作,不具备室内对整个回路进行准确测试功能;④数字式万用表的读数一闪而过,不易判断极性接线是否正确。

2.2研究的必要性

为了解决上述问题,降低工作过程中的风险,简化试验流程,方便调试班组进行极性测试工作,需要研究制作一种新型简易的便携式电流电流互感器极性测试装置。

2.3主要研究内容

迫切需要研究制作一种新型简易的电流电流互感器极性测试装置,方便调试班组进行极性测试工作。项目采用的设备如图3所示。

图3新型电流电流互感器极性测试仪

便携式电流互感器测试仪操作简单,测试仪一次输出三组接线,分接到电流电流互感器A/B/C三相的一次接头。在测试仪主机通过选择按钮选择需测试相别,按下确认按钮,发出合闸脉冲信号,户外一次信号发生器接收到该脉冲信号,实现一次回路瞬间导通,通过主机采集的二次信号,即可以确认电流电流互感器的极性是否正确。技术关键点及创新点:

①便携式电流互感器测试仪针对不同电流互感器容量大小不一、设备可重复利用性不高等问题,通过增加可充电蓄电装置与信号发生和信号采集分析回路,达到简化操作的目的。

②便携式电流电流互感器测试仪将二次采集与分析回路与外部一次回路通过无线技术联系。

③测试回路克服传统单相验证回路及指针万用表测试线长度不够等因素导致测试仅能就地单相进行,而采用无线技术后可实现在室内对整个回路的完整测试。

④便携式电流电流互感器测试仪可由测试人员单人操作完成极性测试工作,使测量更灵敏,操作更规范。

2.4先进性分析

克服常规的小容量电池,仅单相就地测试以及灵敏度低等问题。它主要是通过大容量可充电蓄电池,来实现电池容量增加,这样可以实时监测电池电量,满足各种电压等级要求;克服了近距离就地单相测试,实际工作中仅需打开采集及信号发生装置,通过脉冲实现闭合,从而实现电流互感器三相远方测试,可以完整测试整个回路的正确性。在测试电流电流互感器极性时,只需要操作主机设备的一个按键,即实现就地一次设备与远方二次采集设备的通信,通过脉冲即可实现电流互感器极性测试操作,该方法简便,测试结果准确。克服了传统指针式万用表指针一闪而过,不易判断极性接线是否正确的问题。实际工作中,采用数字分析装置,使极性测试结果一目了然。

3应用前景

(1)可以应用于电力系统的电流互感器调试检查工作,减少多次接线多次测试等步骤,降低工作过程中的风险和步骤,方便调试班组进行极性测试工作;

(2)可以作为经验分享和培训学习的工具,提高班组人员设备调试技能,提高设备安全稳定运行水平;

(3)可作为现场电流互感器极性是否合格的鉴定,用于设备缺陷原因的分析与处理;

(4)工作过程中仅需要一人操作即可,规范了操作流程,提高了工作效率。

目前,该设备已经在新疆准北750kV变电站调试过程中投入了使用,在调试过程中节约了一半的人力,大大降低了劳动强度,缩短了工作时间,提高了工作效率。

Reference:

[1]武琼,宁国丽,王志远,等.一种新型电流电流互感器极性测试仪的研制[J].电气技术,2015,(9):86-88.

[2]马文恒,赵建军,姚楠,等.一种新的电流电流互感器极性测试方法[J].电世界,2016,57(1

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