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电压互感器的绝缘试验方法 互感器维修保养

时间:2020-06-01    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

电压互感器的绝缘试验方法

一、电压互感器的试验项目
    20kV及以下电压等级的电压互感器,多采用干式固体夹层绝缘结构。但也有一部分是户内用的油浸式夹层绝缘结构。对于它们的绝缘试验和电流互感器基本相同,但根据现场的实际需要,有时增加感应耐压试验。
    35~66kV电压等级的电压互感器应进行绝缘电阻测试、交流耐压(串级绝缘不能进行)、感应耐压、介质损失正切值(tanδ)等项试验。
    66kV以上电压等级的电压互感器还应增加绝缘油中溶解气体分析试验。
    上述各项试验方法,可参考变压器试验和绝缘油试验的有关项目。唯有对串级式电压互感器的tanδ值测量要采取另外的接线才能得到正确的判断。
    二、串级式电压互感器的tanδ值测量方法
    有高压标准电容器自激法、电容式电压互感器的试验方法、低压标准电容器自激法、末端屏蔽法。根据现场具体情况选用测量方法。
    1.高压标准电容器自激法
    采用高压交流电桥,高压标准电容器自激法测量串级式电压互感器的tanδ值接线如图1-1所示。图中A-X为两元件铁芯串接高压侧绕组的出线端,a-x为低压侧绕组出线端,ad-xd为低压侧辅助绕组出线端。图中利用电压互感器本身作为试验变压器,套管和绕组的对地电容作为Cx。这种线路的电压分布与电压互感器工作时一致。所以避免了高压侧绕组靠近低压端的容量大,造成主要反映低压端介质损失的缺点。如能采用更高电压的标准电容器,使自激电压达到额定值,就更接近实际。如国产的250kV六氟化硫标准电容器,就能够满足110kV及220kV的电压互感器在工作电压下用自激法测tanδ的试验。试验方法和用QS1型电桥对角接线法测量tanδ的方法完全一样,由于桥体处于低压端,所以标准电容器可以选用更高电压等级的,以满足电压互感器的测量要求。
 
图1-1 采用高压标准电容器自激法测量tanδ值接线
 2.低压标准电容器自激法
    如图1-2所示,利用QS1型桥体内的标准电容做电桥的标准臂,对串级式互感器进行自激测量tanδ值。
 
图1-2 利用低压标准电容器自激法测量tanδ值接线
 由图1-2可知,电桥的供电是取自辅助绕组端子上所感应的电压,标准电容桥臂承受的电压较低,此时辅助绕组的负荷很小,U1和U2向量基本上是重合的,经验证明他们之间的角差影响可以忽略不计。
    不管用高压标准电容器自激法,还是用低压标准电容器自激法,在测量串级式互感器的值时,仍然避免不了强电场的干扰影响。其干扰源,一个来自互感器高压侧外界电场(附近的高压设备),一个来自二次侧激磁系统。前者可采用高压屏蔽的办法消除,具体办法参考变压器的试验,后者可将调压装置的接地点尽量靠近滑动接点。另外还可以配合调换自激电源的相位,使干扰减少到zui小程度。
    3.末端屏蔽法
    如图1-3所示,同样可以利用QS1型高压电桥进行测量,并需用高压试验变压器B,在被试电压互感器的高压侧激磁,同时供给电桥电源。低压末端接地,低压绕组也处于较低电位,这样基本上避免了小套管因受潮和脏污对测量值的影响。可见,末端屏蔽法的接线只能测出和低压绕组及辅助绕组直接耦合的高压绕组部分的tanδ值。末端屏蔽法同样有电源系统和外界电场的干扰问题,其防止措施和自激法相同。
 
图1-3 用末端屏蔽法测量tanδ值接线
 4.电容式电压互感器的试验方法
    电容式电压互感器接线如图1-4所示,由电容分压器(包括主电容器C1,分压电容器C2)、中间变压器(即中间互感器YH)、共振电抗器L1、载波阻抗器L2及阻尼电抗器R等元件组成。
 
图1-4 电容式电压互感器接线图
g——保护间隙;K——断路开关
 其介质损失角tanδ值的测试,可分单元件试验。例如,对电容器,可照电力电容的要求进行试验;对中间变压器,可选用“自激法”或“末端屏蔽法”均可得到有效的结果。

互感器综合测试仪的相关操作介绍

    互感器现场测试仪可按国家标准测量CT伏安特性及曲线、5%、10%误差曲线、直阻、变比极性;

    可直接测量电压互感器的变比,可定性测量电压互感器的比差和极性;可现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷等等。

    仪器采用高精度、自动线性调节的直流和交流电源;高速、高可靠性的数字处理模块;

    高测量精度、高稳定性的前置测量电路保证了仪器测量的准确度和高稳定度。

 

    控制器使用方法

    控制器有三种操作状态:“左旋”,“右旋”,“按下”。

    使用控制器的这三种操作可以方便的用来移动光标、输入数据和选定项目等。

    互感器伏安特性综合测试仪采用320×240高分辨率灰色背光液晶显示屏,即使在强烈日光下也能清晰显示。

    试验过程,试验环境设置及试验结果均显示在LCD屏上,全汉字操作界面,图形清晰,美观,易于操作。

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电流互感器异常的原因

  一、如果电流有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。

  二、在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。所以在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量仪表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上,另外要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。

  三、当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于10~20兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。

  四、电流互感器二次侧的一端,可采用电流互感器CT二次过电压保护器。

  (1)母线电压表,有功表无功表降为零。

  (2)220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。(3)故障录波器可能动作。

  电流互感器在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏设备,重则危及人身安全。因此一但二次出现带电现象,应立即停电检查。下面就电流互感器二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应该注意的问题,电流互感器CT二次过电压保护器可有效防止电流互感器CT二次开路。

  1、电流互感器故障原因

  (1)因工作的疏忽或对电流互感器使用原理不清楚,将二次断开运行或电流互感器二次线未进行安装,至使二次回路处于开路状态而带电。

  (2)因电流互感器的二次桩头(即K1、K2桩头)没有接好或处于松动状态,使二次回路出现带电现象。

  (3)因电流互感器的二次回路中所连接的电气设备的桩头没有接好或处于松动状态(如电气仪表、保护、电能表等)使二次回路出现带电现象。

  (4)二次导线因断开,使电流互感器二次带电。断开原因大致是被小动物咬断或老化断裂、机械强力拉断等。

  2、错接线原因

  电流互感器的二次错接线将引起二次带电。笔者曾遇到两例:

  (1)两电流表从两相电流互感器的Kl串接,此接线中虽不见有二次开路情况,但电流互感器二次连接从电流互感器的A相流向CT的C相经过两个阻抗很大的电流互感器二次线圈时,使电流互感器二次趋于开路状态,因而使二次出现带电现象。且随负载增大,二次出现较高的电压。

  (2)一电流表从两相电流互感器的Kl串接,此错接线中T二次也未见开路情况;但其中出现的带电现象道理同上,并且其中一只电流表没有指示。

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