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技術文章

電力體制改革“互感器綜合特性分析儀”使用注意事項


220千伏新珠珊變電站1號主變第五次沖擊合閘成功,標志著220千伏珠珊變整站改造順利完成投運,宣告了這座運行超47年的老站、承載著江西電網發展記憶的變電站,以全新的姿態開啟了傳承與革新的新篇章。

1978427220千伏珠珊變電站建成投運,贛西區域迎來了史上第1座220千伏變電站,實現了贛西電網與南昌電網220千伏輸電線路聯網(珠珊—斗門),形成了江西220千伏電網的雛形。

為適應智能化、綠色化發展要求,進一步提升供電可靠性,珠珊變電站于2411月啟動整站改造,歷時9個多月,新上118萬千伏安主變,利舊118萬千伏安主變,同步拆除退運212萬千伏安主變。拆除原有220千伏、110千伏配電裝置,新建220千伏、110千伏戶內GIS組合電器配電裝置。

220千伏新珠珊變建成投運后,接線方式從單母線分段改為雙母線并列,使新余城南片區、珠珊片區及新鋼公司等區域的供電可靠性大幅提升。



一、主要特點(WBFA-1000電力體制改革“互感器綜合特性分析儀”使用注意事項

(一)、方便可靠:單相AC220V輸入電源,并且工作電源與功率電源共用一個輸入端口,設計更加科學合理,使用更加方便可靠。

(二)、符合國家檢修規程:設備電源輸出全部為真實電壓和電流值,并且波形為標準正弦波,頻率為50-60Hz;能夠真正有效模擬互感器的真實狀態,符合國家相關檢修規定。

(三)、輸出容量大:單機220V輸入時*大電壓輸出0-2500V,單機電流輸出0-1000A,可直接測試500KV/1A等級以上的互感器。非常適合現場檢修使用。

(四)、功能齊全:可以檢測CT/PT的伏安特性、變比、極性、角差比差、直阻、5%和10%誤差曲線、CT一次通流和CT退磁等項目,輕松實現一機多用。

(五)、接線方式簡單:采用單電源輸入端口;僅有8個測試端口就可完成CT/PT測試項目,接線方式可靠簡單,非常適合現場使用,能夠有效降低勞動強度,提高工作效率;

(六)、測試范圍大:CT變比測量范圍25000A/5A 、5000A/1A。


二、產品選型(WBFA-1000電力體制改革“互感器綜合特性分析儀”使用注意事項


三、面板示意(WBFA-1000電力體制改革“互感器綜合特性分析儀”使用注意事項

(1)       顯示屏。  

(2)       打印機。

(3)       按鍵區。

”鍵:顯示光標向上移動,“”鍵:顯示光標向下移動。

”鍵:顯示光標向左移動,“”鍵:顯示光標向右移動。

打印”鍵:為打印功能選項的快捷鍵。

保存”鍵:為保存選項的快捷鍵。

取消”鍵:為功能選項等的*后確認。

確認”鍵:為功能選項等的*后確認。

復位”鍵:用于儀器復位。

(4)       顯示器對比度調整口。

(5)       主機電源插座。

(6)       設備接地端子。

(7)       主機電源開關。

(8)       數據擴展口。

(9)       RS232通訊口、USB通訊口、U盤接口。

(10)   直阻測試接口。

(11)   變比試驗時1000A大電流輸出端口。

(12)   伏安特性試驗時電壓輸出端口。

(13)   PT變比試驗時二次側接入端口。

(14)   過流保護開關,即調壓器開關。

(15)   CT變比試驗時二次側接入端口。


四、菜單操作(WBFA-1000電力體制改革“互感器綜合特性分析儀”使用注意事項

主菜單

測試模式菜單

CT/PT選擇菜單


五、測試方法(WBFA-1000電力體制改革“互感器綜合特性分析儀”使用注意事項

5.1 CT伏安特性測試

編號(0099)組號(09)相序(A/B/C)上述設置項將在保存時為索引信息方便用戶查詢,其它測試的編號也在此設置。

輸出電壓:為儀器輸出的*高設置電壓(0V--2500V),如果測試中電壓達到設定值,將會自動停止升壓,以免損壞設備。

輸出電流:為儀器輸出的*高設置電流(1A—5A),如果測試中電流達到設定值,將會自動停止升流,以免損壞設備。通常電流設置值大于等于1A,就可以測試到拐點值。如測試儀功率為5KW,所以輸出電流設定值受電壓設置的影響。如下表


通常電壓設置值稍大于拐點電壓,這樣可以使曲線顯示的比例更加協調。如果互感器拐點電壓未知,可根據經驗設定一個電壓(通常互感器變比越大則拐點電壓越高)。比如設定100V進行測試,如果曲線非常貼近X軸,如圖,則可根據拐點位置降低設置電壓為100V;如果曲線沒有到達拐點,即電壓到達或接近設定值100V時電流還只有幾個或幾十個毫安,如圖,則說明電壓設置過低,相應的升高設置電壓即可做出伏安特性曲線。

接線如圖:


伏安特性曲線圖:

測試數據表:

誤差曲線圖

鍵移動光標到“返回”位置,再按“確認”鍵退出,返回到伏安曲線顯示界面。

注:每做一次伏安特性測試,測試儀自動完成一次互感器的退磁。

5.2 CT變比極性試驗

一次側測試電流:通常電流設置大于實測CT一次額定電流的20%就可以準確的測試出變比值和極性。

二次側測試電流:根據被測CT的二次額定電流進行設置,通常為1A5A

鍵移動光標。光標移到相應位置上按“確認”鍵進入,再按鍵鍵修改數值大小,按“確認”鍵保存設置值退出,或按“取消”鍵取消當前修改值退出。設置好測試參數后按鍵移動光標到“開始”再按“確認”鍵開始測試。按“打印”鍵打印測試結果。按鍵移動光標到“返回”再按“確認”鍵退出返回到測試模式選擇菜單。

接線:CT一次側接L1、L2,CT二次側1S1、1S2接儀器面板的1S1—4S1的6芯測試線的測試夾,2S1、2S2接儀器面板的S1—S4的6芯測試線的測試夾,3S1、3S2接儀器面板的S1—S4的6芯測試線的測試夾,4S1、4S2接儀器面板的S1—S4的6芯測試線的測試夾,5S1、5S2接儀器面板的5S1—8S1的6芯測試線的測試夾,6S1、6S2接儀器面板的5S1—8S1的6芯測試線的測試夾,設置好一次側測試電流和二次側額定電流后,設置完畢合上調壓開關,按鍵移動光標到 “開始”后,再按下“確定”鍵測試即開始。在接線時注意接線圖端子的標號

隨著儀器電流持續的增加,該一次側電流和二次側回路測得的電流數值在屏幕上實時顯示。當一次側輸出電流或二次側輸入電流達到所設定的電流值時,裝置會自動停止測試,輸出電流回零,并以實際測出的電流計算得出變比值。儀器本身的同色端子為同相端,即1S1 P1為同相端。

5.3 CT一次側通流檢查

一次側測試電流: 0 –1000A,即測試儀L1、L2端子輸出的*大電流;

二次側額定電流: 根據被測CT的二次額定電流進行設置,通常為1A或5A。
接線將不檢測的二次繞組短接,CT一次側接L1、L2,CT二次側可以短接或接CT所接的二次回路,

鍵移動光標。光標移到相應位置上按“確認”鍵進入,再按鍵修改數值大小,按“確認”鍵保存設置值退出,或按“取消”鍵取消當前修改設置值退出。

設置完參數后按鍵移動光標到“開始”再按“確認”鍵開始測試。

鍵移動光標到“返回”再按“確認”鍵退出,返回測試模式選擇菜單。

設置好一次側二次側測試電流后,合上調壓開關,按鍵移動光標到按“開始”后,再按下“確定”鍵測試即開始。

儀器將輸出電流逐步增加至設定值,然后將該電流保持輸出一段時間,用于檢查CT二次側回路的完整性。該時間的長度與電流值有關,電流小于200A時,保持時間為5分鐘,大于200小于300A時1分鐘,大于300A小于500A時30秒,大于500A小于800A時10秒,大于800A時保持時間僅為3秒鐘。

5.4 PT伏安特性測試

按鍵操作請參照CT伏安特性測試

輸出電壓:通常電壓設置值稍大于拐點電壓,這樣可以使曲線顯示的比例更加協調。PT的二次繞組拐點電壓通常比較低,電壓可設置為200V,如曲線不能正常顯示,參考CT伏安特性電壓設置說明進行重新設置。

輸出電流:為儀器輸出的*高設置電流(1A—5A),如果實驗中電流達到設定值,將會自動停止升流,以免損壞設備。通常電流設置值大于等于1A,就可以測試到拐點值。

接線電壓互感器的一次繞組的零位端接地,被測繞組a,x接測試儀的A、X端子。

鍵移動光標。光標移到相應位置上按“確認”鍵進入,再按鍵鍵修改數值大小,按“確認”鍵保存設置值退出,或按“取消”鍵取消當前修改設置值退出。

鍵移動光標到“開始”再按“確認”鍵開始測試。

鍵移動光標到“返回”再按“確認”鍵退出,返回測試模式選擇菜單。

下述4條設置項將在保存時保存為索引信息方便用戶查詢。

編號:(0099)、組號:(09)、相序:(A/B/C)

測試結果操作說明:請參照CT伏安特性測試結果操作說明。

5.5 PT變比極性測試

接線方式見下圖

一次輸出電壓:0-2000V,通常設置1000-1500V就可以準確的測試出變比值。

二次額定電壓:根據PT二次額定值為100V、100/√3V。如果被測PT的一次為10KV/√3,二次為100/√3。將二次電壓設置為100V,因為被測PT的一次√3與二次的√3可約掉。

鍵移動光標,移到相應位置上按“確認”鍵進入,再按鍵修改數值大小,按“確認”鍵保存設置值退出,或按“取消”鍵取消當前修改設置值退出。設置完參數后按鍵移動光標到“開始”,再按“確認”鍵開始測試。

接線PT一次側接測試儀的AX端子,PT二次側接測試儀的ax端,PT的其它端子甩開什么都不接,設置好一次側和二次側電壓后,合上調壓開關,按鍵移動光標到按“開始”,再按 “確定”鍵即開始測試。

隨著儀器的輸出電壓持續增加,該一次側電壓和二次側電壓的數值在屏幕上實時顯示。當一次側輸出電壓或二次側輸入電壓達到所設定的電壓值時,裝置會自動停止測試,輸出電壓回零并以實際測出的電壓計算得出變比值。儀器本身的同色端子為同相端,Aa為同相端。

按“打印”鍵打印測試結果。按↑、↓鍵移動光標到“返回”,再按“確認”鍵退出返回到測試模式菜單。

5.6 CT角差比差測試

接線方式見下圖

鍵移動光標。光標移到相應位置上按“確認”鍵進入,再按鍵修改數值大小,按“確認”鍵保存設置值退出,或按“取消”鍵取消當前修改設置值退出。按照CT變比測試進行接線,二次未測繞組短接起來。連接好測試線,設置好測試參數后,合上調壓開關。按鍵移動光標到“開始”再按“確認”鍵開始測試。,測試完畢后自動計算出一次側與二次側的相位角差,實際測的變比值與用戶設定的額定變比的百分比差。按下 “打印” 即可打印出測試結果,“返回” 可返回測試模式選擇菜單。如果顯示99.99.99,表示測量結果超出顯示范圍,可能是因為一次額定電流、二次額定電流設置錯誤,或者測試儀與互感器的接線有誤。

5.7 PT角差比差測試

接線方式見下圖

鍵移動光標。光標移到相應位置上按“確認”鍵進入,再按鍵修改數值大小按“確認”鍵保存設置值退出,或按“取消”鍵取消當前修改設置值退出。連接好測試線,設置好測試參數后,合上調壓開關。按鍵移動光標到“開始”再按“確認”鍵開始測試。測試完畢后自動計算出一次側與二次側的相位角差,實際測的變比值與用戶設定的額定變比的百分比差。按下 “打印”鍵即可打印出測試結果,按鍵移動光標到“返回” 按“確認”鍵可返回測試模式選擇菜單。

5.8 CT實際負荷測試

接線方式見下圖

鍵移動光標。光標移到相應位置上按“確認”鍵進入,再按鍵鍵修改數值大小,按“確認”鍵保存設置值退出,或按“取消”鍵取消當前修改設置值退出。

根據實際負荷所接CT互感器的額定電流設置好二次額定電流值,1 A5A。連接好測試線,設置好測試參數后,合上調壓開關。按鍵移動光標到“開始”再按“確認”鍵開始測試。測試結束后結果會直接顯示出來,按“打印”鍵可打印測試結果。按鍵移動光標到“返回” 按“確認”鍵可返回測試模式選擇

5.9 PT實際負荷測試

接線方式見下圖

鍵移動光標。光標移到相應位置上按“確認”鍵進入,再按鍵鍵修改數值大小,按“確認”鍵保存設置值退出,或按“取消”鍵取消當前修改設置值退出。

根據實際負荷所接PT互感器的額定電壓設置好二次額定電壓值,100V100/3V。連接好測試線,設置好測試參數后,合上調壓開關。按鍵移動光標到“開始”再按“確認”鍵開始測試。,測試結束后結果會直接顯示出來,按“打印”鍵可打印測試結果。按鍵移動光標到“返回” 按“確認”鍵可返回測試模式選擇

5.10 交流耐壓測試

注:測試中儀器會自動檢測測試電流如果電流超出系統默認的10mA儀器會停止升壓,顯示“試品異常”以免損壞儀器設備和試品。

5.11直流電阻測試

5.12系統設置菜單

5.13 數據查詢菜單

按上下鍵光標。光標移到相應位置上按“確認”鍵進入。

光標移到“CT數據”位置,按“確認”CT歷史數據索引界面。

光標移到“刪除”位置,按“確認”鍵刪除所有CT歷史數據。

光標移到“CT數據”位置,按“確認”CT歷史數據索引界面。

光標移到“刪除”位置,按“確認”鍵刪除所有CT歷史數據。

光標移到“返回”位置,按“確認”鍵出返回到主菜單界面。

進入歷史數據索引界面后按鍵進行歷史數據索引瀏覽。按鍵進行移位選擇。

光標移到“刪除”位置上,按“確認”鍵刪除當前光標指向的歷史數據。

光標移到“打開”位置上,按“確認”鍵打開歷史數據。進入伏安曲線顯示界面。在此界面下,用戶可以打印,計算誤差曲線,查詢拐點、數據等功能。

光標移到“返回”的位置上,按“確認”鍵退出,返回到數據查詢界面。

5.14 U盤存儲菜單

注:U盤轉存文件時,U盤內不應有與測試儀內需要轉存的文件同名的文件,否則此文件會轉存失敗。

國網新疆電力有限公司在750千伏塔城變電站完成750千伏高壓電抗器帶線路局部放電試驗。該試驗解決了750千伏高壓電抗器交接試驗中缺乏有效局部放電缺陷檢測手段的難題,標志著我國在750千伏電壓等級設備現場檢測技術方面取得重要突破,為后續同類設備的交接試驗提供了可復制的經驗。

作為超高壓、特高壓遠距離輸電系統的“穩定器”,高抗內部絕緣系統在高電壓、大振動環境下易產生局部放電。然而,受限于試驗電壓等級高、容量大等因素,常規試驗儀器和方法難以滿足現場精準檢測需求。

為攻克這一難題,國網新疆電力組織新疆電力科學研究院、國網新疆超高壓分公司等單位開展多輪論證,提出了“以輸電線路作為補償電容,與高抗自身電感形成諧振”的試驗思路。該方法通過“帶線路”試驗,將高抗本體及相連的實際運行線路整體納入檢測范圍,突破了傳統試驗的局限性。

經過5輪方案迭代優化,97日,試驗團隊在塔城變電站城納二線三相高抗及10千米線路上展開試驗。試驗團隊通過模擬實際運行工況,逐步將電壓升至額定值,并綜合運用脈沖電流法、高頻及特高頻等多種監測手段,多維度捕捉和分析設備狀態信號。試驗歷經48小時順利完成,被測設備各項參數正常,局部放電量始終小于100皮庫,驗證了該試驗方法的可行性。


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