涂建國
一:產品功能
HDHG-S電子式互感器校驗儀既可以完成電流互感器的校驗也可以用作電壓互感器的校驗,該系統分為電流標準通道,電壓標準通道,電流被測通道,電壓被測通道,校驗儀數據處理平臺。電流標準通道由傳感部分、采集器、傳輸模塊、電源管理模塊組成。電流被測通道由被校互感器、信號轉換器、傳輸模塊組成。在不停電的情況下,傳感部分將傳輸線上的電流轉換成電壓信號,校驗儀通過采集器獲取標準電流傳感器和被校電流傳感器的電參量,并將這些電參量以標準格式上傳給計算機,計算機數據處理平臺將同一時刻的兩個信號進行比對處理,計算出被校電流傳感器的誤差情況,顯示并記錄測量結果。電壓標準通道由傳感部分,采集器,傳輸模塊、電源管理模塊組成。電壓被測通道由被校互感器、信號轉換器、傳輸模塊組成。工作原理與電流校驗系統相同。
HDHG-S電子式互感器校驗儀按照國標20847.7/8電子式互感器標準和IEC61850通訊標準,基于虛擬儀器,可實現電子式互感器模擬和數字量輸出的比差、角差量的校驗,記錄,同時也可以應用于傳統式電流電壓互感器的校驗,及電子式互感器的離線校驗。為廣大電力試驗、計量、施工單位提供一種可移動的電子式互感器校驗裝置。電子式互感器校驗儀是數字化變電站重要的底層關鍵設備。目前電子式互感器已在數字化變電站的示范工程中得到了應用,顯示出了優于傳統互感器的*優勢。但是電子式互感器與傳統互感器的原理性差異也引入了設備校驗的新的現實問題。目前的變電站中,傳統互感器只提供模擬電流或電壓信號,A/D變換是由電子式電能表、保護裝置等后續二次設備完成,但在數字化變電站中,所有的A/D變換都在電子式互感器中完成。由于采用了電子式互感器,A/D變換前移,從原來的二次設備轉移到一次設備,這一新的信號變換流程的特點,使得電子式互感器的長期運行性能受到高度關注,本公司生產的電子式互感器在線校驗儀正是為觀察了解電子式互感器長期運行性能而研制,通過在線校驗的方式提供一種不停電、實時監測電子式互感器的手段,將以往的互感器定期檢修方式轉變為狀態檢修方式,從而發現設備潛在故障,預防設備的早期失效,提高設備運行效率。
二:產品功能
1.符合G/T 20847.7 /8、IEC61850-9-1標準;
2.功能強大,適用于基于G/T 20847.7 /8的電子式電流、電壓互感器的模擬量輸出接口、數字量輸出接口的校驗,也適用于傳統電流、電壓互感器校驗;
3.基于虛擬儀器的設計,操作簡單,配置靈活,系統穩定;
4.準確度高、可靠性強。準確度等級達到0.05級,具有S級校驗功能,可用于對0.2S級電子式電流互感器和0.2級電子式電壓互感器比對和校驗。
5.采用新技術特別設計的高準確度空芯線圈,實現電子互感器的在線校驗。
6.采用高精度插值法進行同步,保證被校互感器和標準互感器采集的數據以嚴格的時序同步,可靠性、實用性大為提高。
7.配置靈活,可根據不同的需要配置傳統電流互感器校驗/傳統電壓互感器校驗/電子式電流互感器校驗/電子式電壓互感器校驗;
8.計算被校互感器與標準互感器電流/電壓有效值的比差、角差;
9.顯示當前一次導線的電流、電壓、頻率等相關信息,便于綜合評估被校參數;
10.顯示被校互感器輸出的實時波形,以及相關設置,并自動保存校驗數據,生成報表;
11.靈活配置試驗參數,測試范圍,測試次數,采樣點數等相關信息。
三:產品參數
類別 | 項目指標 |
一次額定電壓 | 220V 、380V、 10kV 、35kV 、110kV、 220kV 、500kV |
一次額定電流 | 可根據用戶要求定制 |
測量范圍 | 電壓(V):80%-150%Un(Un:一次額定電壓) |
電流(A):1%-120%In(In:一次額定電流) | |
工作電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz |
準確度等級 | 電流:0.05級 |
電壓:0.05級 | |
功耗 | <20W |
執行標準 | IEC 60044-7/8;IEC61850-9-1 |
工作環境 | 使用溫度: 戶內部分0℃~40℃;戶外部分-25℃~+50℃ |
相對濕度:≤85%(25℃) | |
海拔高度:<2500m | |
大氣壓力:80kPa~110kPa | |
使用壽命 | ≥10年 |
電磁兼容 | 滿足IEC60044-8 G/T20847.8 |
振動 | GB/T11287-2000 I級 |
沖擊和碰撞 | GB/T14537.13-1993 I級 |
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對某110kV電纜線路進行時發現其變電站內部分存在局部放電信號,精確定位結果顯示局部放電缺陷位于該電纜線路B相GIS終端電纜倉內。隨后,對B相電纜倉進行開倉檢查并更換電纜終端,更換后異常信號消失。對更換下來的GIS終端進行X光檢測和解體發現在環氧套管地電位金屬內襯件端部存在3.9mm不規則氣腔,驗證了局部放電檢測的有效性。
(二)檢測分析方法
采用高頻局部放電檢測儀器對上述110kV電纜終端接地箱進行檢測,檢測圖譜如圖5-11所示。由檢測圖譜可知,在三相電纜接地箱處均能檢測到明顯的局部放電信號,其中,B許昌市電子式互感器校驗儀選型相幅值大,達到200mV左右;A、C相幅值較小均在80mV左右。且在同一同步信號下,A、C相放電信號與B相信號極性相反,表明局部放電信號穿過B相傳感器的方向與穿過其他兩相傳感器的方向相反,即局部放電信號沿著B相電纜終端接地線傳播,再經同一接地排傳播至其他兩相的接地線,因此確定局部放電源位于B相GIS電纜終端。同時,采用特高頻傳感器和高速示波器對上述局部放電源位置進行了確認。
(a)A相檢測圖譜(b)B相檢測圖譜(c)C相檢測圖譜許昌市電子式互感器校驗儀選型
圖5-11 110kV電纜終端接地箱處高頻局部放電檢測圖譜
采用GE數字化放射攝影系統(CT)對該環氧套管進行X光掃描,掃描結果如圖5-12所示,由圖可見,在該GIS終端套管底部內襯件端部存在3.9mm不規則氣隙,解體切割后的氣隙如圖5-13所示。
圖5-12環氧套管CT掃描重建橫向與縱向斷面圖