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電流互感器的結(jié)構(gòu)與試驗

發(fā)布時間: 2020-06-16  點擊次數(shù): 1377次

電流互感器的結(jié)構(gòu)與試驗

一更加堅強、電流互感器的結(jié)構(gòu)分類

電流互感器的結(jié)構(gòu)分為三種:

(1)干式:一般用于額定電壓較低的場合系統性。

(2)澆注式:用樹脂混合料將一次線圈落地生根、二次線圈及鐵芯全部澆注在一起運行好,作為主絕緣,常用于10~20KV電流湖互感器更優質。

(3)油浸式:多為戶外裝置多種方式,其絕緣結(jié)構(gòu)有“8”字形和“U”字形兩種。為了提高主絕緣強度技術創新,在絕緣中裝置一定數(shù)量用同心圓筒型電容屏,外層電容屏接地資料。油浸式電流互感器現(xiàn)多為瓷箱式廣泛應用,使用瓷外套做外殼,可省去出線套管橫向協同,縮小產(chǎn)品體積哪些領域,滿足較高的外絕緣特性要求。

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二不斷創新、電流互感器的試驗

1.測量繞組及末屏的絕緣電阻

測量繞組絕緣的主要目標(biāo)的是檢查絕緣是否有整體受潮或劣化的現(xiàn)象建立和完善。測量電容型電流互感器末屏的絕緣電阻對發(fā)現(xiàn)絕緣受潮靈敏度*提供了遵循。這是因為電容型電流互感器一般由十層以上的電容串聯(lián)。進水受潮后大型,水分一般不易滲入電容層間或電容層普遍受潮服務效率,因此,檢測主絕緣試驗往往不能有效監(jiān)測出其進水受潮重要意義。但是水分的比重大于`變壓器油統籌發展,往往沉積于套管和電池互感器外層或底部,而使用末屏對地絕緣大大降低追求卓越,因此逐漸完善,進行末屏對地絕緣電阻的測量能有效監(jiān)測電容型試品進水受潮缺陷。

測量時采用2500V絕緣電阻表合理需求。非被試?yán)@組節(jié)外殼應(yīng)接地是目前主流,繞組的絕緣電阻不應(yīng)低于出廠值或初始值的60%。電容器電流互感器末屏的絕緣電阻不低于1000MΩ高質量,當(dāng)電容型電流互感器末屏的絕緣電阻小于1000MΩ時充分發揮,應(yīng)測量末屏對地對地tanδ,其值不大于2%機構。

2.測量介質(zhì)損耗因數(shù)及電容量

油浸鏈?zhǔn)胶痛壥诫娏骰ジ衅鞯奶匦?,現(xiàn)場測量可安一次對二次繞組用高壓電橋正接線測量,也可按一次對二次繞組及外殼用高壓電橋反接線測量基礎,也可按一次對二次繞組及外殼用高壓電橋反接線測量提供堅實支撐,試驗電壓為10KV。對于電容式電流互感器高產,現(xiàn)場測量可按一次繞組對末屏用高壓電橋反接線測量信息化技術,試驗電壓為10KV。但目前大多采用正接線測量良好,該方法測量比較準(zhǔn)確逐步顯現,可對比性強。

應(yīng)當(dāng)注意的是電容型電流互感器主絕緣電容量與出廠值或初始值差別超出±5%范圍時引領,應(yīng)查明原因自動化裝置。油紙電容型tanδ一般不進行溫度換算。這是因為油紙絕緣的介質(zhì)損耗因數(shù)與溫度的關(guān)系取決于油和紙的綜合性能應用前景。

3.油中溶解氣體色譜分析及一次繞組直流電阻

油中溶解氣體色譜分析對診斷電流互感器的異秤泻艽筇嵘臻g;蛉毕萦兄匾饬x,能發(fā)現(xiàn)焊接不良首次,過熱放電等故障可能性更大。基于《規(guī)程》中規(guī)定電流互感器的注意值為:總烴100×10-6搖籃;氫150×10-6技術;乙1×10-6(220~500KV)推廣開來,和2×10-6(110KV及以下)。

測量線圈的直流電阻相對較高,可以判斷有無層間絕緣嚴(yán)重短路資源配置、線圈斷線,接頭接觸不良等缺陷積極參與。例如:①10KV電流互感器問題分析,一相溫度為80℃,其他兩相分別為56℃交流研討,經(jīng)一次繞組支流電阻測量發(fā)現(xiàn)高溫相直流電阻比其他兩相大30%更加完善。②220KV電流互感器膨脹器上部漏油嚴(yán)重,經(jīng)試驗沒發(fā)現(xiàn)漏油相直流電阻較其他兩相超一倍建設應用,處理后漏油停止支撐作用。

4.電流互感器特性試驗

電流互感器變比、極性動力、伏安特性是保證系統(tǒng)安全運行的基本條件同時、也是投運前必須進行的試驗項目。檢查電流比的目的只要是對實際電流比與銘牌是否相符效高性,判斷二次線圈有無短路或斷線模式,檢查勵磁性主要是為保護提供依據(jù)。

(1)電流互感器角差和比差的測量:由于勵磁電流和鐵損的存在提升,會出現(xiàn)比差和角差高品質。比差就是按電流比折酸到一次的二次電流與實際的二次電流之間的差值。電流互感器除了電流誤差外支撐能力,還有角誤差資源優勢。它是一次電流與旋轉(zhuǎn)180O后的二次電流的相量之間的角差δ。角差的測試需要專門的儀器特征更加明顯。

影響電流互感器的誤差的因素:

1)由于鐵芯的導(dǎo)磁不好估算,鐵芯的損耗增大,勵磁電流也大的可能性;鐵芯的幾何尺寸設(shè)計的不適當(dāng)不要畏懼,漏磁偏大。這些都直接影響電流湖肝氣的角差使其增大問題。

2)二次回路的電阻大大縮短、電抗和負(fù)載因數(shù)的大小,會影響角差的大小并使角發(fā)生變化緊密相關。

3)二次電流及頻率的變小,可以導(dǎo)致二次阻抗壓降的變化先進技術,因而不僅使角差發(fā)生變化培訓,而且可使電流比差變化說服力。

(2)電流互感器的變化極性試驗:電流湖肝氣的極性檢查一般都做成減極性的,即一次繞組的首斷L1或K1在鐵芯上起始是安同一方向繞制的分析,記性檢查采用支流感應(yīng)法表示。檢查電流互感器的變化極性應(yīng)與銘牌相符。該試驗是保證測控非常激烈、保護準(zhǔn)確運行的基本條件競爭力所在。

(3)電流互感器的勵磁特性試驗:試驗時電壓從零向上遞增,以電流為基礎(chǔ)領域,讀取電壓值溝通機製,直至額定電流。若對特性曲線有特殊要求而要繼續(xù)增加電流時註入新的動力,應(yīng)迅速讀數(shù)領先水平,以免繞組過熱。

測量電流互感器勵磁特性的目的是:用此特性計算10%的誤差曲線雙重提升,可以校核用于繼電保護的電流互感器的特性發(fā)現(xiàn)一次繞組有無匝間短路戰略布局。當(dāng)電流互感器的特性是否符合要求,并從勵磁特性發(fā)現(xiàn)一次繞組有無匝間短路時表現明顯更佳,其勵磁特性在開始部分電流較正常的低狀態,根據(jù)規(guī)程規(guī)定,電流互感器只對繼電器保護有特性要求時才進行該相試驗指導,但在調(diào)試工作在紅當(dāng)對測量用的電流互感器發(fā)生懷疑時廣泛認同,也可測量該電流互感器的勵磁特性,以供分析增持能力。

多抽頭電流互感器可在使用抽偷或大抽頭時測量共同努力,應(yīng)在曲線拐彎點附近至少測量5~6個點,對于拐點電壓較高的繞組追求卓越,現(xiàn)場試驗電壓不超過2KV逐漸完善。

套管電流互感器體積小,造價低合理需求,維護量小是目前主流,熱穩(wěn)定度高。缺點:準(zhǔn)確度低高質量,二次容易被油腐蝕充分發揮。

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