HDCIH全自动电容电流测试仪说明书.doc
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1、HDCI-H全自动电容电流测试仪的使用说明书.com目 录一、用途及特点2二、技术指标3三、面板介绍3四、测量原理4五、配电网中PT接线方式及变比51) 3PT接线方式52) 4PT接线方式8六、使用方法11七、仪器检查14八、测量实例14HDCI-H全自动电容电流测试仪的使用说明书本仪器操作请注意: 使用前,仪器必须可靠接地。 必须断开连接在系统中性点上的补偿装置(如消弧线圈)。 对于少数在PT中性点上安装高阻消谐器的PT组,必须将消谐器短接后再进行测量。 假如系统两段母线上的PT二次绕组是并联运营的,应将二次绕组改成单独运营的方式后,再进行测量。 假如PT开口三角接入的负载(如消谐装置)阻
2、抗小于100欧姆,应将该负载断开后再进行测量。 本测量仪只能从电磁式PT的二次侧测量电容电流,不能从电容式电压互感器(CVT)进行测量。一、用途及特点本仪器合用配网电压等级:6kV、10kV和35kV中压配电网中性点不接地系统目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据记录,配电网的故障很大限度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就规定对配网的电容电流进行测量以做决定。此外,配电网的对地电容
3、和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。传统的测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在实验危险、操作繁杂,工作效率低等缺陷。本测试仪直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该仪器无需和一次侧打交道,因而不存在实验的危险性,无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。由于从PT开口三角处注入的是薄弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT自身产生任何影响,又避
4、开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简朴、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠。该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便,且体积小、重量轻,便于携带进行户外作业,接线简朴,测试速度快,数据准确性高,大大减轻了实验人员的劳动强度,提高了工作效率。二、技术指标1. 测量范围:电容电流1500A 0250F2. 测量误差:读数5%3. 注入信号频率:10Hz100Hz4. 工作温度:-1050,湿度:080%5. 工作电源:AC 220V10% 50Hz1
5、Hz6. 外行尺寸:350mm200mm150mm7. 仪器重量:5kg三、仪器面板1 电压输出端子: 输出测量信号,接到PT开口三角端2 电压输出开关:接通或者断开测量电压输出3 频率选择开关:选择二个不同频率F1、F2的测量电压输出4 电压调节旋钮:调节测量电压输出值的大小5. 打印机:打印测量数据和波形8. 按键功能区。 【】 和 【】 键可用于平移光标, 还可用于改变数值大小。 【】 和 【】 键可用于改变光标的上下位置, 有时可用于增减数字。【退出】 表达否认光标提醒, 【打印】按此键后,可将屏幕所显示的测量数据打印出来。【确认】 表达肯定光标提醒。【复位】按此键后,再按【确认】跳回
6、主菜单。四、测量原理图1 测量原理图图1图2 简化物理模型本型号配网电容电流测试仪是从PT 开口三角侧来测量配网的电容电流的,其测量测量原理如图1所示。在图1中,从PT开口三角注入一个异频的电流(非50Hz的交流电流,目的为了消除工频电压的干扰),这样在PT高压侧就感应出一个按变比减小的电流,此电流为零序电流,即其在三相的大小和方向相同,因此它在电源和负荷侧均不能流通,只能通过PT和对地电容形成回路,所以图1又可简化为图2。根据图2的物理模型就可建立相应的数学模型,通过检测测量信号就可以测量出三相对地电容值3C0,再根据公式I=3COU(U为被测系统的相电压)计算出配网系统的电容电流。五、配电
7、网中PT接线方式及PT的变比配电网中的PT接线方式和PT的变比会对测试仪的测量结果产生很大的影响,假如PT的接线方式和变比选择不对的,测量结果将不是系统的真实电容电流值,而是真实值乘以两变比之商的平方倍。因此为了测得对的的数据,在测试前必须对配电网中PT的接线方式及PT变比有一个清楚的了解。目前,我国配电网的PT接线方式有以下几种:1) 3PT接线方式:这种接线方式分“N接地”、“B相接地”两种,分别如图3和图4所示。对于这两种方式,均从N-L两端注入测试信号。根据所用PT的不同,组成开口三角的二次绕组也许是100/3(V)、100(V)或者是100/3 (V )绕组,这样,测量时PT的变比分
8、别为:、(其中为的配电网系统的线电压,如6kV、10kV或35kV)。图3 N接地方式图4 B相接地方式图四、图五所示的系统运营方式是从开口三角测量系统容流时所必须的运营方式,而对于一般的配网系统,并不都是处在这样的运营方式下,例如在系统中还接有消弧线圈、PT高压侧中性点接有高阻消谐器、PT开口三角接有二次消谐装置等。这时,为了使用测试仪进行容性电流的测量,必须将运营方式转换为图3或图4所示的运营方式。常见的采用3PT接线方式的配网其运营方式如图5所示:图5 常见的采用3PT接线方式的配网运营方式这时,使用“配网电容电流测试仪”测量配网电容电流前必须完毕以下操作: 检查测量用的PT高压侧中性点
9、是否安装高阻消谐器,如有,将其短接。从测量原理可知,选用哪组PT进行测量,我们就只考虑这组PT的接线情况。而无需关心系统内的其他PT的情况。假如系统中有些PT安装高阻消谐器,有些没安装,则完全可以从没有安装高阻消谐器的PT进行测量,这样可以省去短接消谐器的工作。 检查消弧线圈是否所有退出运营。在有电气联系的被测电压等级系统中所有消弧线圈均要退出运营,并非只退出该变电站的消弧线圈。同时只考虑被测电压等级的情况,无需考虑其他电压等级的情况。例如,被测变电站A为10kV系统,并通过联络线与变电站B的10kV系统相连,变电站A有2台消弧线圈,变电站B有1台消弧线圈,则测量时有电气联系的这3台消弧线圈均
10、要退出运营;而35kV系统有无消弧线圈则无需考虑。 退出PT 开口三角的消谐装置。假如通过实测证明,开口三角所接的某些厂家某些型号的二次消谐装置对测量结果没有影响,则消谐装置可以不退出运营。一般对于微电脑控制的消谐器,其只有在系统有谐振发生时才动作,该类消谐器一般对测量无影响。 假如PT二次侧并列运营(很少见),则将其改为单独运营。保证将“电容电流测试仪”的电流输出端对的接到图四的开口三角N - L上。一般在二次的端子编号为N600和L630。为了保证连接对的,可以按下列方法进行检查:(1) 用万用表分别测量PT二次侧三相电压和开口三角电压;(2) 将三相电压中的最大值减去最小值得到的差和开口
11、三角电压比较,假如两者差不多,就说明找到的开口三角端是对的的;假如两者差别很大,则说明没有对的找到开口三角端。例如,测量得到三相电压分别为61V、60V、59.5V,则对的的开口三角电压应为1.5V左右,假如测量得到的开口三角电压仅为0.2V,说明找到的开口三角端不对的或PT开口三角连线已经断开(在现场实测中发现有多个变电站的PT 开口三角连线断开情况)。 选择对的的PT变比,也就是选择对的的PT接线方式。配网电容电流测试仪是通过选择PT接线方式和系统电压来达成选择PT变比的作用,这样对于实验人员会更方便、快捷。PT一般是采用100/3V的二次绕组连接成开口三角,但也有特殊的情况,有些变电站的
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