研究TPY电流互感器气隙调整的试验方法(QC活动)讲解
浅谈电流互感器TPY级变比及伏安特性试验方法
浅谈电流互感器TPY级变比及伏安特性试验方法作者:刘广瑞来源:《中国化工贸易·中旬刊》2017年第07期摘要:本文对电流互感器TPY级变比及伏安特性试验法进一步探索,阐述了电流互感器TPY级的具体的电流法和电压法特点,两种方法影响影响测试准确度的因素以及对测试结果的分析判断。
关键词:电流互感器TPY级;变比;伏安特殊性试验;探索此次介绍电流互感器TPY级的变比及伏安特性,一般用在高电压大电流的电网设备中。
属于电流互感器的保护级别。
这是本人在工作中所遇到的一些问题及解决的方法,希望同行们在工作中作为参考。
首先看一下,电流互感器工作原理:电流互感器工作原理大致与变压器相同,不同的是变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流,决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比,影响电流互感器变比误差的主要原因有:①电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大;②二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小;③二次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大;④电源频率的影响;⑤其它因素。
电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。
电流法做变比,是基本模拟电流互感器实际运行(仅是二次负荷的大小有差别),从原理上讲是一种无可挑剔的试验方法,同时能保证一定的准确度,也可以说是一种容易理解的试验方法。
但是随着系统容量增加,电流互感器电流越来越大,可达数万安培。
现场加电流至数百安培已有困难,数千安培或数万安培几乎不可能。
降低一些试验电流对减小试验容量没有多大意义,降低太多则电流互感器误差骤增。
用电压法做变比越来越被人们所认可,具体的方法如下电压法试验原理电压法检查电流互感器变比试验接线图如图1所示。
互感器的特性试验方法
互感器的特性试验方法互感器的特性试验方法与电力变压器的基本相同。
一、测量互感器绕组的直流电阻电压互感器一次绕组线径较细,易发生断线、短路或匝间击穿等故障,二次绕组因导线较粗很少发生这种状况,因而交接、大修时应测量电压互感器一次绕组的直流电阻。
各种类型的电压互感器一次绕组的直流电阻均在几百欧至几千欧之间,一般采纳直流电阻测试仪进行测量,测量结果应与制造厂或以前测得的数据无明显变化。
有时为了推断电流互感器一次绕组接头有无接触不良等现象,需要采纳压降法和双臂电桥等测量一次绕组的直流电阻;有时为了判别套管型电流互感器分接头的位置,也使用变压器直流电阻测试仪测量绕组的直流电阻。
二、极性试验电流互感器和电压互感器的极性很重要,极性推断错误会使计量仪表指示错误,更为严峻的是使带有方向性的继电爱护误动作。
互感器一、二次绕组间均为减极性。
极性试验方法与电力变压器相同,一般采纳直流法。
试验时留意电源应加在互感器一次测;测量仪表接在互感器二次侧。
三、变比试验《规程》规定要检查互感器各分接头的变比,并要求与铭牌相比没有显著差别。
1.电流互感器变比的检查检查电流互感器的变比,采纳与标注电流互感器相比较的方法。
其试验接线如图1-1所示。
图1-1 电流互感器变比检查试验接线图T1—单相调压器;T2—升流器;TAN—标准电流互感器;TAX—被试电流互感器试验时,将被试电流互感器与标准电流互感器一次测串联,二次侧各接一只0.5级电流表,用调压器和升流器供应一次侧一合适电流,当电流升至互感器的额定电流值时(或在30%~70%额定电流范围内多选几点),同时记录两只电流表的读数,则被试电流互感器的实际变比为:K=KNIN/I变比误差为△K=[(K-KxN)/KxN]×100%以上式中KN、IN——标准电流互感器的变比和二次电流值;K、I——被试电流互感器的变比和二次电流值;KxN——被试电流互感器的额定变比。
试验时应留意,应将非被试电流互感器二次绕组短路,严防开路;应尽量选择使标准电流互感器与被试电流互感器变比相同,假如变比正确的话,其二次绕组电流表读数也应相同。
互感器试验方法电流互感器
电流互感器试验方法一.测量绝缘电阻《电气设备预防性试验规程》未对电压互感器的绝缘电阻标准做规定。
测量方法与变压器类似1.工具选择一次绕组:2500V兆欧表二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表2.步骤⑴断开互感器外侧电源;⑵用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;⑶擦拭变压器瓷瓶;⑷摇测高压侧对地绝缘电阻①所有二次侧短接,并接地;②拆开一次侧中性点接地端;③短接一次侧,并对地遥测绝缘值;④记录数据。
⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;⑸用放电棒分别对ABC接地充分放电;⑹摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角)①短接一次侧,并接地;②拆开二次侧中性点接地端;③短接二次侧,并对地遥测绝缘值;④记录数据。
⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;⑺用放电棒分别对二次侧接地充分放电;⑻摇测高压对低压绝缘电阻①拆开一次侧中性点接地端;②拆开二次侧中性点接地端;③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值;④记录数据。
⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;⑼摇测低压对低压绝缘电阻①拆开二次侧中性点接地端;②分别短接星形二次侧和开口△二次侧;③一次侧短接,并接地;④遥测低压对低压间的绝缘值⑤记录数据。
⑥用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;二.测量介质损失tanδ(有关内容见《进网作业电工培训教材》P346)只对35KV及以上互感器的一次绕组连同套管,测量tanδ1.工具选择QS1型或QS2型高压交流平衡电桥,又称为“西林电桥”。
QS1电桥的技术特性:额定电压10KV;tanδ测量范围0.5~60%;试品测量范围Cx30pF~0.4μF(当C N=50 pF时);测量误差tanδ=0.5~3%时≤±0.3%,tanδ=0.3~6%时≤±10%;Cx测量误差≤±5%。
2.高压测量(三种方法)⑴正接线方法,如下图所示正接线是按照电桥设计的绝缘状态,高压部分接试验高压,低压部分接试验低压,接地部分接地。
TPY级电流互感器综合特性试验方法
TPY级电流互感器综合特性试验方法刘涛;刘俊峰;刘鑫【摘要】阐述了暂态保护用TPY级电流互感器变比、直阻、二次时间常数、伏安特性等参数的试验方法,并按理论公式计算、分析限值条件下TPY级电流互感器性能是否满足设计、实际工况要求,并在TPY级互感器上开展试验验证,测得TPY互感器峰值误差为4.99%.为暂态保护用电流互感器的性能试验方法提供了技术参考.【期刊名称】《云南电力技术》【年(卷),期】2018(046)004【总页数】4页(P56-59)【关键词】电流互感器;TPY;暂态误差;暂态特性;间接试验法【作者】刘涛;刘俊峰;刘鑫【作者单位】云南电力技术有限责任公司,昆明650217;云南电力技术有限责任公司,昆明650217;重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,重庆400044【正文语种】中文【中图分类】TM740 前言近年来,随着电力系统的不断发展,超高压、大容量输电系统的建成投产,暂态保护用电流互感器广泛应用于电力系统中,而TPY级电流互感器具有不易饱和,剩磁系数小的特点应用于330 kV及以上主变、发电机差动保护等。
由于TPY级电流互感器使用时间不长,其性能试验及其分析具有一定的技术难度,并且设计、制造、使用各方往往对现场试验和分析方法有一些争议,因而本文对TPY级电流互感器特性试验及分析方法进行详细阐述,对有争议的参数及其试验方法进行明确。
1 电流互感器试验方法电流互感器的特性试验按照测试原理不同分为直接试验法和间接试验法,直接试验法是通过建立庞大模拟系统,直接模拟系统发生故障时真实的电流施加在被试的电流互感器上来测试电流互感器特性的一种试验方法,这种方法存在试验设备庞大、费用高和不能再现场开展的局限性,该方法一般是在试验场进行电流互感器型式试验时使用。
现场电流互感器性能试验多采用间接试验法,间接试验法通过测量各种参数,根据运行状态,改变这些参数,计算得到各种状态下的测量误差。
TPY级电流互感器暂态特性参数的测量
四 、结论
图 6 二次绕组电流 、电压和磁通波形
压测量采用精密电阻分压器 , 最大误差小于 0. 1 % ,量化后误差不超过 0. 5 %。因此 ,自动 测量仪测量励磁电感最大误差为 1. 0 %。
为了检验自动测量仪的工作性能 ,采用交 流法 、直流法和自动测量仪三种不同的方法对 同一试品进行了测试 ,测试结果见表 。
叙词 :电流互感器 时间常数 励磁 剩磁系数 测量
一 、前言
根据电力系统要求切除短路故障和继电保 护动作时间的快慢 ,对保护用电流互感器提出 了不同的要求 。在电压较低的电网中 ,短路电 流非周期性分量衰减速度很快 ,短路电流很快 达到稳定状态 ,故采用一般保护用电流互感器 即可满足要求 。在超高压电力系统中 ,短路电 流非周期性分量衰减时间较长 ,而要求切除短 路故障的时间很短 ,此时电流互感器处于过渡工 作状态 ,因此必须采用暂态保护用电流互感器。
波器上便可得到图 4 所示的典型曲线 。
充电过程中 ,由于 im ( t) = Im (1 - e - t/ T) ,
假定 im = 0. 393 Im 的时刻为 t1 , 则实际测试线
路的时间常数 T = 2 t1 ,因此有
励磁电感 L m = T . E/ Im
(4)
额定负荷下二次时间常数可由式 (2) 计算得
自动测量仪采用8位寄存器采集电流数 据 ,最小分辨率为0. 4 % ,采样间隔为2ms ,最大 采样点数为20000 ,回路最大允许电流3. 0A 。电
1995 年第 12 期
变压器
·23 ·
图 5 自动测量仪原理图
三种方法测试结果比较表
方法
交流法
直流法
自动测量仪
测试 次数
研究电流互感器的准确度等级对电网设备安全的影响 刘平
研究电流互感器的准确度等级对电网设备安全的影响刘平摘要:在电力行业快速发展背景下,社会用电量急剧增长,相应为电力企业带来了广阔的发展空间,但同时也提出了新的要求。
为了满足社会急剧增长的用电需求,电网建设中,电流互感器是其中重要组成部分,同时也是较长应用的电力设备,根据具体作用可以分为两种,测量用电流互感器以及保护用电流互感器,根据实际需求不同进行选择,切实提升电流互感器的准确度等级,维护电网设备运行安全,尽可能避免安全事故出现,为用户提供优质、安全与可靠的供电服务。
本文就电流互感器的准确度等级对电网设备安全影响进行分析,结合实际情况,提出合理措施。
关键词:电流互感器;准确度等级;电网设备;设备安全;影响电网建设中,作为其中重要组成部分,电流互感器准确度等级将直接影响到电网设备运行安全,对于供电服务质量产生深远的影响。
在当前电网智能化建设背景下,如何能够保证电网设备安全,提升电网智能化水平是必然选择,这就要求加强电流互感器的准确等级,满足一次大电流变化需求,满足测量仪表和继电保护要求,确保电网设备可以安全稳定运行,消除故障问题,提供更加可靠、稳定的供电服务。
由此看来,加强电流互感器准确度等级对电网设备运行安全影响分析,把握工作要点,推动电网朝着更高层次建设和发展。
一、电流互感器准确等级概述在电网建设中,电流互感器准确度等级主要是强调在二次负荷变化期间,一次电流处于额定值时电流最大误差值。
准确度等级中,包括S的电流互感器在1.2倍负荷范围内精度较高,多数情况下选择5个负荷点进行测量,确保测量误差控制在规定范围内,如果不包括S则选择4个负荷点进行测量,误差同样要小于规定要求。
(一)测量用电流互感器电流互感器等级不同,而不同等级之间的差异主要表现在负荷处于较小值时,同等级下包括S级较之不包括S级测量精度更高,用于负荷变动范围较大,但是很多情况下是处于空载状态[1]。
在实际负荷电流在额定电流30%以下,那么0.2S级误差值较之0.2级电流互感器要小得多,具有更高的精准度。
电流互感器试验指导方案
电流互感器试验指导方案电流互感器试验指导方案5.1 绝缘电阻测试试验目的:绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效发现绝缘整体受潮、老化以及绝缘击穿等贯通性缺陷。
试验仪器:HZ系列数字兆欧表试验接线:(1)一次绕组对二次绕组、末屏及地(2)二次绕组之间及对地(以1K1,1K2为例)(3)末屏绝缘电阻 试验步骤:1) 办理工作许可手续;2) 向工作人员交代工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工;3) 准备试验用的仪器、仪表、工具,所用仪器、仪表、工具应良好并在合格周期内;4) 在试验现场周围装设围栏,打开高压警示灯,摆放温湿度计,必要时派专人看守;5) 抄录被试电流互感器的铭牌参数;6) 检查被试电流互感器的外观是否完好,必要时对套管进行擦拭和烘干处理;7) 两人对电源盘进行验电,同时检测电源盘的漏电保护装置是否可靠动作;8) 将兆欧表水平放稳,对兆欧表本身进行检查;9) 按试验接线图进行接线;10) 确认接线正确后,试验人员撤到绝缘垫上,相关人员远离被试品;11) 大声呼唱,确认相关人员都在安全距离外,接通电源,打开仪器开关;12) 按下“电压选择”按钮,选择试验电压(一次绕组和二次绕组选择2500V,末屏选择1000V);13) 得到工作负责人许可后,按下“启动”按钮开始测量,测量1min后按下“停止”按钮停止测量,并记录测量数据;14) 关闭仪器开关,断开电源;15) 用放电棒对电流互感器充分放电;16) 拆除试验接线(先拆测量线,再拆接地线,拆接地线时先拆设备端,再拆接地端);17) 整理仪器,记录温度和湿度,把仪器放回原位;18) 测量数值与标准或历史数据比较,判断是否合格,撰写试验报告。
试验标准:交接标准:1) 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻不宜低于1000ΜΩ;2) 测量一次绕组段间的绝缘电阻,不宜低于1000ΜΩ,但由于结构原因而无法测量时可不进行;3) 末屏对地绝缘电阻不应小于1000ΜΩ,否则应测末屏的tanδ;4) 绝缘电阻测量应使用2500V绝缘电阻表;状态检修标准:1) 一次绕组的绝缘电阻应大于3000ΜΩ或与上次测量值相比无显著变化;2) 一次绕组初值差不超过-50%(注意值);3) 末屏对地>1000ΜΩ(注意值),否则应测末屏的tanδ;4) 绝缘电阻测量应使用2500V绝缘电阻表,末屏应使用1000V绝缘电阻表。
互感器主要试验方法介绍
互感器主要试验项目介绍讲义◆互感器的试验主要包括两大类:油色谱分析和电气试验(即高压试验)◆互感器的油色谱分析及电气试验主要查找以下三类缺陷:1.过热性缺陷:主要是接触不良。
2.放电性缺陷:绝缘中局部放电、电弧放电等。
3.绝缘性缺陷:进水、受潮、局部绝缘缺陷。
◆互感器缺陷按范围分类:1.集中性缺陷:可以理解为局部性的、已形成的缺陷。
2.分布性缺陷:可以理解为整体绝缘性能下降、但尚未出现严重影响运行的缺陷。
◆互感器的主要试验项目◆可反映不同缺陷的试验项目:过热性缺陷可由油色谱分析、直流电阻、红外测温发现。
放电性缺陷可由油色谱分析、绝缘电阻(较严重的放电)、局部放电试验发现。
绝缘性缺陷可由油色谱分析、绝缘电阻、介损、油微水、红外测温(干包式)发现。
◆试验方法简介1.油中溶解气体色谱分析当充油互感器内部出现异常过热时,会引起内部变压器油的分解,并产生气体,产生的故障特征气体主要分三类气体:第一类是氢气;第二类是烃类气体,即甲烷、乙烷、乙烯、乙炔;第三类是碳氧气体,即一氧化碳和二氧化碳。
产生第一类和第二类气体的原因是因热使变压器油分解。
如电流引起的异常发热和绝缘不良引起的放电的结果都是因热使油分解。
产生第三类气体的原因是因热使绝缘纸分解。
即油中的一氧化碳和二氧化碳的源头是纸受热分解,所以油色谱分析可以依据一氧化碳和二氧化碳的变化判断故障是发生在裸金属部分还是由纸包裹的线圈内部。
过热分非放电性过热和放电性过热,如由电流引起的导体过热,属于非放电性过热;由绝缘损坏或不良造成的局部放电、火花放电甚至是电弧放电,属于放电性过热。
放电性过热一般属于比较严重的故障。
不管是非放电性还是放电性的,都会因异常发热引起油分解产生故障特征气体。
分解气体如果量比较小,会溶解于油中,如同氧气溶解于水中一样,色谱分析这些溶解的气体含量,即可分析出变压器存在的尚未形成的故障,因此,油色谱分析是反映变压器早期故障的有效手段。
过热温度不同,分解的气体也不同,温度相对较低时首先是氢气,随着温度的升高,依此为甲烷、乙烷、乙烯、乙炔。
特高压变电站TPY级电流互感器暂态特性现场校核方法研究
( 国网福建 省 电力有 限公 司电力科 学研 究 院 , 福建 福州 3 5 0 0 0 7 )
摘 要: 电流互感器 暂态饱和 问题 是造成继 电保护装置不 正确 动作 的主要原因之一 , 针 对特高压 工程 投运前 电
流互感器暂态特性现场检验缺乏成熟校核方法情况 , 分析 了 r P Y级电流互感器 的工作特 性, 提 出了现场校核T P Y
mo d e i S ma d e, a n d t he r e s ul t s s ho w t ha t t h e ma x i mu m i ns t a nt an e o u s e ro r ma y no t me e t t h e r e qui r e me nt s. t he n wh e t h e r t h e
级 电流互感器暂态特性 的判据 , 结合工程实测数据进行 了实例分析; 在此基础 上进 一步分析 了非规定 循环工作
方式工况 下的误差特性 , 结果表 明最大瞬时误差不满足要求 时必须校核相应差动保 护是 否可以躲过误差 电流。 关键词 : 特 高压 ; T P Y级;电流互感器 ;暂态特性 ; 现场校核
e x a mp l e b y u s i n g e n g i n e e i r n g me a s u r e d d a t a . F u r t h e r a n a l y s i s o f e r r o r c h a r a c t e i r s t i c s u n d e r t h e c o n d i t i o n o f n o n - s p e c i i f e d d u t y c y c l e
c l a s s c ur r e n t t r a n s f o m e r r a r e g i v e n f o r ie f l d c he c k o ut . a n d a c e r t a i n ma n uf a c t u r e r c u / T e nt t r a ns f o m e r r i S a na l y z e d i n d e t ai l a s a n
电力电流互感器检测试验方法
电力电流互感器检测试验方法摘要:在电网实际运行过程中,变电站是不可缺少的关键枢纽,电力电流互感器的使用可以帮助变电站维持安全稳定的运行。
在电力电流互感器的使用中,容易出现变比误差,引发电流互感器发生二次开路的情况,为避免出现此类问题,需针对电力电流互感器开展检测检验工作,科学选用高效的检测检验方法,提高检测结果的准确性,降低安全事故的发生概率,为电力系统提供良好的运行条件。
关键词:电力电流互感器;检验项目;检测试验方法为满足新时期人们生产生活对电量的需求,电网的建设规模不断增大,电力电流互感器的应用范围逐渐变得广泛,且数量大幅增加。
由于电力电流互感器需要定期进行检测试验,才能保证实际应用中的安全性及可靠性,为提高检测工作效率,应加强相关检测试验方法的研究。
1.电流互感器的检验标准电力企业开展电力电流互感器检测试验工作的实际目的是提高电能计量的准确性,保证电力系统能够维持稳定运行,是电力企业在电能计量器具检定周期内增设的现场检验及监督项目。
为保证检验工作的有序性及规范性,应明确现场检验执行标准,主要包括《电能计量装置检验规程》以及《电能计量装置技术管理规程》中的相关规定内容,严格按照电力安全生产规章制度开展和落实各项工作。
2.电力电流互感器检验周期及检验项目2.1检验项目分析针对电力系统中新投入运行或者经过改造的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,几类电能的高压测量装置而言,应保证在30天内完成相应的检验工作。
检验工作内容主要包含以下几项:首先,有效检验电能计量器具的准确性;其次,仔细观察和检查电能计量装置的运行状态,如果发现存在用电异常的情况,如端子接触、窃电迹象以及变比大小等,应做好及时处理;最后,需检查二次负荷是否发生变化,确保二次回路接线准确。
2.2合理明确检验周期针对Ⅰ类电能表来说,需要每隔3个月开展一次现场检验工作;Ⅱ类电能表的检验应间隔6个月的时间进行一次;以年为节点开展Ⅲ类电能表的检验工作。
对于电力系统中使用的互感器,则可以间隔10年进行一次现场检验。
电流互感器计量试验步骤
熟悉电流互感器计量试验步骤
一、计量法规介绍
二、电流互感器作用及其原理
1>作用
2>原理
3>极性
三、电流互感器计量(误差校验)试验
1>误差的定义
2>具体影响电流互感器的误差的因素
3>负载
四、计量修约
1.修约规则
1.1 “1”间隔修约:“四舍六入,遇5进偶法则”,即拟舍弃数字最左一位数小于5时舍去,大于5时进1,等于5时,若保留数最后一位为
奇数时则进1,若为偶数时则舍去。
1.2 “2”间隔修约:将拟修约数除以2,按1间隔规则修约,修约数乖以2,则为修约数。
1.3 “5”间隔修约:将拟修约数除以5,按1间隔规则修约,修约数乖以5,则为修约数。
五、试验过程
1、检定项目和程序
1)外观检查;
2)绝缘电阻的测定
3)工频电压试验
4)绕组极性的检查
5)退磁
6)误差的测量
2、仪器的具备
调压器一台;校验仪器一台;标准CT一台;负载箱一台;大力嵌四个以上;
专用升流线;
3、接线
4、数据记录及修约
_0.2S级的要求。
研究TPY电流互感器气隙调整的试验方法(QC活动)讲解
课题
电流互感器伏安特性测试有的 产品重复性差,研究原因及如 何避免。
泊膜合金材料的互感器误差测 试有的产品重复性差,研究原 因及如何避免。
TPY电流互感器气隙调节需要 研究新方法。
重要性
一般
一般
重要
必要性
一般
一般
必要
可行性
可行
可行
可行
决定选择《研究TPY电流互 感器气隙调整试验方法》
三、选题理由:
折至4000匝电感
1
1
4.875×10-6
78.00
2
225 0.2451
77.46
3
450 0.9777
77.25
4
675 2.1497
75.49
5
900 3.7580
74.23
6
2000 18.642
74.57
7
4000 74.207
74.21
试制品2
铁芯矽钢片材料QZ-130 绕线图号1.763.5481 设计要求: 4000匝 134.58
试制2种规格的研制品 先用原公式调整气隙,然后在不同匝数 下用仪器测电感值,根据电感与匝数平 方成正比的规律推算成品匝数时的电感, 最后成品绕好后,测其电感,找到规律。
七、测试数据:
试制品1
铁芯矽钢片材料:QZ-130 绕线图号1.763.5543 设计要求: 4000匝 46.396
序号
匝数
电感
一、小组概况:
小组名称 活动次数 活动时间 小组成员介绍
互感器试验研究小组 课题登记号
7次
课题类型
创新型
2011年1月-10月 教育时数
14h/人
小组成员中工程师有一名,技师一名,中级工三名。
电流互感器试验方案
电流互感器试验方案1.试验目的检查电流互感器到货的质量情况。
2.试验项目(1)测量二次绕组的绝缘电阻;(2)检查电流互感器极性;(3)变比测量;(4)测量电流互感器的励磁特性曲线;(5)二次绕组交流耐压。
3.试验依据(1)电气设备交接试验标准GB50150-2006;(2)出厂试验报告。
4.试验仪器(1)2500V兆欧表;(2)标准电流互感器;(3)调压器;(4)电池;(5)电流表;(6)电压表;(7)行灯变;(8)轻型耐压测试仪。
5.试验前准备工作(1)对电流互感器进行全面清扫,保证电流互感器被擦拭干净;(2)编制试验方案并经监理工程师审批;(3)试验前通知监理并取得监理的同意;(4)试验设备准备齐全,试验出厂报告齐全;(5)试验人员能熟练操作试验设备;(6)试验电源到位且满足容量要求。
6.试验方法(1)测量绕组的绝缘电阻:a)、选用电动兆欧表2500V档位。
b)、用电动兆欧表测量被试品电流互感器二次侧一组线圈(被试品电流互感器二次侧其它线圈短接可靠接地)。
c)、测量值必须大于出厂值70%。
(2)检查电流互感器的极性:a)、用感应法测试;b)、选择直流毫伏档位,测量S1、S2极性;c)、用电池在一次侧加入电流(P1流入P2);d)、极性与厂家一致;e)、试验仪器:电池1组,电压表1块。
(3)电流互感器变比测量:a)、选择标准电流互感器的变比和被测品电流互感器的变比应一致;b)、将标准电流互感器二次侧线圈和被测品电流互感器二次侧一组线圈分别接入电流表,其它二次侧线圈短接可靠接地;c)、连接好线路,确认无误后,接通电源,在CTN一次侧和CTX一次侧加入5%~10%的被侧品电流互感器的额定电流,从电流表同时读取电流值,根据电流值计算出变比;d)、变比测量接线图如图1所示:图1.电流互感器变比测量接线图e)、试验仪器:调压器1台,行灯变1台,标准电流互感器1个,电流表两块。
(4)伏安特性测试:a)、将测试伏安特性的试验仪器摆放好,连接好接线并确认无误。
电压电流互感器的试验方法
For personal use only in study and research; not for commercial use电压电流互感器的常规试验方法?? 一、电压、的概述??? 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。
电力系统常用的,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。
??? 1.的原理??? 的原理与变压器相似,如图1.1所示。
一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。
根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为:?图1.1? 电压互感器原理2.的原理??? 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。
与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。
??? 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。
?图1.2? 电流互感器的原理? 3.互感器绕组的端子和极性??? 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。
常见的用A和X 分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。
第二章电流互感器特性试验的目的和基本方法
TA特性试验的基本方法
无论是误差试验还是特性试验都有两种方法:直接法和间接法。
直接试验法:直接模拟电流互感器运行中的各种可能的状态,试验时只
对背景条件有严格的规定,而对互感器本体的影响不做考虑。直接试验法得 到的结果比较准确、可靠,但是由于模拟实际运行状态往往比较困难,直接
各类TA的性能要求
TP类:TP是英文“transient”暂态的和“protective”保护的缩写
TPS级:低漏磁型互感器
TA特性试验的目的
确保继电保护装置正确动作 • 区内故障:TA误差不影响保护可靠动作; • 区外故障:TA误差不导致保护误动或保护无选择性动作。
此外,保证二次测量仪器、仪表安全
保护用TA的性能要求:系统出现短路故障的情况下,要求保护用电流互感
器应有一定准确度,铁心基本不饱和,确保继电保护装置正确动作。GB1208要求 保护用互感器在二次绕组接额定负荷、且一次绕组通过额定准确限值一次电流时, 复合误差不超过误差限值;并规定,应将保护用电流互感器的准确级与额定准确 限值系数(ALF)一起标注,例如:5P15,表示电流互感器为5P级,额定准确限 值系数为15;互感器二次绕组接额定负荷、且一次电流不超过15倍额定电流时, 互感器的复合误差应小于5%
间接试验法属于仿真计算方法首先建立电流互感器的数实例1电流互感器误差试验ta特性试验的基本方法直接法间接法直接法间接法实例2复合误差试验ta特性试验的基本方法直接法间接法间接法直接法本章结束谢谢
第二章 电流互感器特性试验的 目的和基本试验方法
云南电力研究院 2008年10月
TPY电流互感器的应用
大型发电机组保护用TPY级电流互感器的研究与应用摘要:大型发电机组保护采用TPY级电流互感器能够满足暂态性能的要求,可解决大型发电机组保护用电流互感器暂态饱和及剩磁问题,并满足差动保护各侧电流互感器型式一致的要求。
我国电流互感器厂已开发制造出符合国产大型发电机组和工程需要的发电机套管式TPY 级电流互感器。
该类产品在设计和制造方面考虑了相关技术特点,满足了大批工程的需求。
关键词:发电机;电流互感器;TPY级;机组保护0 引言我国电力行业标准DL/T 866—2004《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》已颁布实施。
该标准在现行国内标准和国际通用标准的基础上,吸取了国际先进标准的规定,并根据工程应用与产品制造的实践情况,对电力工程用互感器的选择应用作了较全面的规定和论述。
其中,更突出了保护用电流互感器,特别是满足暂态特性要求的TP类电流互感器;而对于大型发电机组保护用TPY级电流互感器应用的有关规定则是首次提出。
在该标准编制过程中,华北电力设计院工程有限公司和其他主编单位及研究、制造单位,按照国产300~600 MW发电机和主变压器典型参数,研制开发出了配套哈尔滨、东方和上海发电机制造厂产品的TPY级电流互感器,并已通过鉴定,开始小批量生产,并在工程中获得应用。
文章针对大型发电机组保护用TPY级满足暂态特性要求的电流互感器工程设计和产品选择方面作一简要论述,希望有助于标准的实施以及解决实际工作中的问题。
1大型发电机组保护宜采用TPY级电流互感器1.1目前工程采用5P(10P)级电流互感器的问题大型发电机组(含发电机、主变压器和发电机变压器组)的一次时间常数很大[1],因此,当这些设备的差动保护在区外发生短路故障时,短路电流中具有衰减较慢的非周期分量而导致电流互感器铁心严重饱和,即暂态饱和。
铁心饱和将使电流互感器传变特性变坏,而不能准确传变故障电流,需要采取措施防止暂态过程中由于电流互感器误差超过准确限值引起区外故障时保护差电流过大而误动。
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自我评价表
项目
自我评价 活动前(分) 活动后(分)
团队精神
65
90
改进意识
60
85
工作热情和干劲
70
85
运用QC工具能力
50
70
进取精神
60
80
质量意识
80
95
雷达图
质量意识 进取精神
团队精神 100
50 0
QC运用
改进意识 工作热情
中特干变试验站
折算到4000匝下L值 48.72 48.66 48.77 48.75 138.16 138.10 138.06 138.11
4000匝下实测值 46.40 46.34 46.45 46.43 134.71 134.64 134.61 134.66
计算推得K
九、确定试验方法
⒈先计算1匝下的电感L1
研究TPY电流互感器气 隙调整试验方法
西安西变中特电气有限责任公司 干变试验站QC小组 2011年11月
前言
TPY是一种电气保护系统用电磁式电流 互感器,要求有一定的电感量,而电感与 铁芯气隙有关,电感值是在线圈绕成后测 量,如果铁芯气隙调整不合适,那么线圈 的电感值就可能不合格。这时需要拆除线 圈的铜线,重新调整气隙后再绕制线圈。 考虑到拆除的铜线可能有绝缘破损及线已 弯折线圈绕不紧等因数,拆除的铜线报废 不能再使用。这样就造成了巨大的浪费。
序号
匝数
电感
1
1
8.4459×10-6
2
246 0.5362
3
369 1.1783
4
732 4.6974
5
1086 10.329
6
2000 35.142
7
4000 131.78
折至4000匝 电感
135.13 141.78 138.46 140.27 140.12 140.57 131.78
八、寻找规律
我们试验测量在1匝下,电压U,电流I
Z=U/I
Z=ωL
ω=2πf ω=2×3.14×50(工频下)
Z–阻抗
用以上公式计算出1匝下L L1= Z /ω
⒉推算N匝下的电感LN
用公式:LN=K×N2 ×L1
推得LN是否符合设计要求,如果符 合,则说明铁芯气隙调整合适,否 则要重新调整气隙。
十、效果检查:
《研究TPY电流互感器气隙调整试验方 法》
2010年1~3月TPY气隙调整合格率调查统计
月份 数量
一次合格 二次合格 一次合格
台数
台数 率(%)
1
6
3
3
50
2
15
8
7
53
3
25
15
10
60
用以上统计数据画1~3月一次合格率折线图,三个月一次
。 合格率平均为54%
一次合格率(%)
62 60 58 56 54 52 50 48 46 44
标
领导重视
重视,帮助协调各 部门的配合并在经 费上给予大力支持。
可
行
查阅了有关资料,
技术保障
从理论上推可以实
现。
六、选择突破口:
我们应从何处入手解决本次课题?我们 看看TPY互感器试验过程。见下图:
合格
不合 格
1.寻找相关因数 为了寻找本次活动的突破口,我们查阅了
相关资料得知了线圈电感与其它参数的关系如 下:
问题的提出
TPY气隙调整:原来是用设计在图上给 出的公式,而这公式与材料有关,原用 的材料现在很难购买到,需要更换材料。
现状分析
现有的公式不适合新的材料,为了不影 响生产进度,必须改换用新材料。
现状调查
我们在对2010年1~3月产品进行调查发 现,TPY气隙一次调整合格率很低 (见 下二页)
选定课题
2011年5月以 后我们用此 方法调整铁
芯气隙
2011年 TPY线圈个数 一次合格率
5月
6
15
18
100 100
杜绝了由于气隙没有调整合适, 线圈绕好后又返工的现象
检测前后对比
一 次 100 合 90 格 80 率 70
% 60
50
40
30
20
10
0
使用新方 法前
使用新方 法后
十一、经济效益:
有形效益(一个TPY线圈返工的损失)
一月
二月 月份
三月
四、设定课题目标:
1. 课题目标:找出有效且到95%
95%
100
54%
80
60
40
20
0
现状
目标
一次合格率提高
五、目标可行性分析:
小组成员有从事试验
成员素质
20年以上的工程师、 技师,有着丰富的经
目
验,人员素质较高。
领导对该项目非常
1、组织试验站全体人员学 习(TPY气隙调整新试验方 法)。
2、 QC小组成员将继续下一 个课题《改进互感器测试系 统》的攻关。
十三、总结回顾及今后打算:
通过本次QC活动,进一步提高了小组成员分析问题和解决问题的能 力,小组成员的专业知识也得到了一定程度的提高。QC工具运用技巧比 活动前有了长足的进步。今后我们将继续开展群众性的QC活动,为解决 新的课题作好准备。
试制2种规格的研制品 先用原公式调整气隙,然后在不同匝数 下用仪器测电感值,根据电感与匝数平 方成正比的规律推算成品匝数时的电感, 最后成品绕好后,测其电感,找到规律。
七、测试数据:
试制品1
铁芯矽钢片材料:QZ-130 绕线图号1.763.5543 设计要求: 4000匝 46.396
序号
匝数
电感
直接损失费用: 人工费用: 1人× 32小时 × 17元/小时 = 544(元) 材料费用: 550×10= 5500(元) 合计 6044 元
我们挽回一台的损失可节 约6044元
无形效益
提高了我们的试验水平整。
十二、巩固措施:
我们记录了本次QC活动中测试到的所有数据,测 试过程中出现过许多意想不到的问题,通过这些问题的 解决 ,进一步提高了工作能力,增强了大家的凝聚力。 QC小组每位成员受益匪浅。
与铁芯气隙(δ)
成反比
3.相关因数的分析
小组成员开会分析:每个因数的情况
因数
现状
仪器 仪器已效验,精度满 足要求。
材料 材料我们无法控制。
匝数 铁芯
匝数由设计计算所得,我们无法 控制。
铁芯气隙可控制,以什么数据控 制?
4.确定研究方法
小组召开会议,运用“头脑风暴法”针对TPY气隙调 整方法,提出用电感、匝数、气隙三者的关系来寻找 解决方案具体方案如下:
L0: 线圈电感
μ0:空气的磁导率 μr:铁磁材料的相对磁导率
Lcp: 平均磁路长 S:铁心截面积
N: 二次绕组匝数 δ:为气隙的厚度
2.主要相关因数
我们通过对上面关系式的的认真的分析与
讨论,得出了影响线圈电感量的主要相关因素。 见下图:
与使用材料有关
与测量仪器有关
与匝数平方成 (N2 )正比
电感量 (L)
通过以上测试数据我们推得以下公式: LN=K×N2 ×LX
LN——N匝下电感 K——经验系数 LX——X匝下电感
因为1匝试验方便,所以我们寻 找在1匝下的K值
用1匝的电感值寻找规律
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
1匝下L值 3.045×10-6 3.041×10-6 3.048×10-6 3.047×10-6 8.635×10-6 8.631×10-6 8.629×10-6 8.632×10-6
课题
电流互感器伏安特性测试有的 产品重复性差,研究原因及如 何避免。
泊膜合金材料的互感器误差测 试有的产品重复性差,研究原 因及如何避免。
TPY电流互感器气隙调节需要 研究新方法。
重要性
一般
一般
重要
必要性
一般
一般
必要
可行性
可行
可行
可行
决定选择《研究TPY电流互 感器气隙调整试验方法》
三、选题理由:
折至4000匝电感
1
1
4.875×10-6
78.00
2
225 0.2451
77.46
3
450 0.9777
77.25
4
675 2.1497
75.49
5
900 3.7580
74.23
6
2000 18.642
74.57
7
4000 74.207
74.21
试制品2
铁芯矽钢片材料QZ-130 绕线图号1.763.5481 设计要求: 4000匝 134.58
一、小组概况:
小组名称 活动次数 活动时间 小组成员介绍
互感器试验研究小组 课题登记号
7次
课题类型
创新型
2011年1月-10月 教育时数
14h/人
小组成员中工程师有一名,技师一名,中级工三名。
组长—封林淬
现场实施-洪金花、李涛、王军军、张勋
二、选择课题:
我们将有关互感器试验需要解决的问题,汇总起来,按 其重要性、必要性、可行性等分析,选择今年迫切要解决的 问题。