甄乾光
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高壓計(jì)量裝置類型繁多,針對(duì)于不同類電壓配置不同類計(jì)量裝置,高壓計(jì)量裝置是一種常用的計(jì)量裝置,在使用、運(yùn)行過程中如果操作失誤或者考慮不周等很容易導(dǎo)致接線錯(cuò)誤,進(jìn)而引發(fā)其他危險(xiǎn)隱患,必須明確高壓計(jì)量裝置常見的錯(cuò)誤接線方式,并針對(duì)這些錯(cuò)誤展開分析和探究,對(duì)應(yīng)給出科學(xué)的解決對(duì)策。
(1)電壓互感器一次接線合理時(shí),電壓方面出現(xiàn)錯(cuò)誤接線,具體體現(xiàn)為:電壓互感器二次輸出端極性接反、誤接、斷相等等,特別是與高壓計(jì)量裝置輸入端口相連的幾個(gè)電壓線斷相的情況十分突出。
(2)電流互感器一次接線合理時(shí),電流方面出現(xiàn)錯(cuò)誤接線問題,具體體現(xiàn)為:電流互感器二次輸出一側(cè)極性接反,出現(xiàn)斷開、短路等問題,同高壓計(jì)量裝置輸入端的幾根電流線出現(xiàn)錯(cuò)位等問題,電流線輸入與輸出一側(cè)倒置等錯(cuò)誤。
高壓計(jì)量裝置接線錯(cuò)誤時(shí),可能不會(huì)對(duì)計(jì)量產(chǎn)生影響,然而,同計(jì)量設(shè)備鏈接在一起的其他設(shè)備,如繼電保護(hù)設(shè)備等可能無法正常工作。
當(dāng)電壓互感器接線方式科學(xué)、合理時(shí),應(yīng)該呈現(xiàn)以下接線圖(見圖1)。
圖1
對(duì)應(yīng)的正確的相量圖(見圖2)。
圖2
然而,當(dāng)電壓互感器極性反向鏈接時(shí),對(duì)應(yīng)的接線圖以及相量圖(見圖3、圖4)。
由于互感器二次側(cè)b相和c相極性反向鏈接,因此,Uac和Ubc則呈現(xiàn)相反的方向,Uca= -(Uab+Ubc),從上面的相量圖中能夠得出:Uca=173.2V。
圖3
圖4
從上能夠看出,電壓互感器b相與c相的極性鏈接呈現(xiàn)相反的模式,最終得出結(jié)論,Uab=Ubc=100伏,Uca=173.2V。
電壓互感器a相與b相極性鏈接相反時(shí),所導(dǎo)致的結(jié)論同b相、c相錯(cuò)接時(shí)十分類似。
為了確保接線正確,就要加強(qiáng)對(duì)電流互感器的接線情況的細(xì)致檢查,第一步需要依照規(guī)則掐斷電表A相電壓端子引線,C相電壓端子引線,同時(shí)針對(duì)電流互感器二次側(cè)進(jìn)行檢查、核查,判斷其二次側(cè)是否有斷線現(xiàn)象出現(xiàn),以及是否存在短路等問題。
第二步,對(duì)電流互感器二次電流進(jìn)行測量,從而判斷出其有無極性鏈接相反的問題。如果電流互感器是三角形接線,那么極性接反的情況下,合相電流要比其他兩相電流大1.732倍;如果電流互感器呈現(xiàn)為星形接線,那么當(dāng)極性接反的情況下,總線電流是其他分相電流的1.732倍。
檢查電能表誤差。對(duì)電能表進(jìn)行檢測時(shí),一般需要達(dá)到以下幾方面標(biāo)準(zhǔn):(1)被檢測方的配變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)鏈接組;(2)被檢測方的三相負(fù)荷達(dá)到平衡狀態(tài),三相負(fù)荷之間的差距在20%以下;(3)負(fù)荷電流比較平穩(wěn),無浮動(dòng),而且電流方向保持平穩(wěn);(4)負(fù)荷電流要在配變額定電流之上,同時(shí)低于鉗形電流互感器量程。
具體的檢測設(shè)備為計(jì)量故障分析儀器設(shè)備。
在達(dá)到以上要求后,依照三相三線制連接儀來進(jìn)行接線,對(duì)應(yīng)確保電源連接順暢,電力充足供應(yīng)。對(duì)A相電流鉗的量程開關(guān)、C相電流鉗的量程開關(guān)加以調(diào)節(jié),使他們?cè)?A檔以下,再將計(jì)量二次回路的三相電壓,A相電流、C相電流等接到儀表中,進(jìn)行整體誤差測試分析,這時(shí)候就能夠從儀器的參量界面讀出各項(xiàng)數(shù)值,其中包括電流值、相位值、電壓值等等。
也可以使用手動(dòng)測試模式,先將電表常數(shù)、TA變比等輸入到電表中,再把測試儀同手動(dòng)開關(guān)連接,等到被測試的表盤黑標(biāo)轉(zhuǎn)過,則要用手摁下按鈕進(jìn)行計(jì)時(shí),停止計(jì)時(shí),從顯示屏上就能讀出誤差數(shù)值。
(1)相量圖的檢測。檢測方法一:相量圖的檢測可以參照三相四線低壓計(jì)量接法實(shí)施,對(duì)電流鉗進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)到5A檔以上,再將配變低壓主回路電壓、電流輸進(jìn)儀器中,對(duì)應(yīng)檢測得到低壓負(fù)荷相量圖,再依照三相三線接法對(duì)應(yīng)檢測得到互感器二次側(cè)的相量圖,對(duì)比兩個(gè)相量圖,就能夠從中理解出接線科學(xué)與否;檢測方法二:以二次電壓作為參照物,對(duì)應(yīng)檢測得到配變低壓側(cè)一次電流的相量圖,高壓二次側(cè)電流的相量圖,雙方加以對(duì)比就能夠分析出接線科學(xué)與否。
當(dāng)選擇檢測方法一時(shí),在對(duì)高壓二次相量圖加以研究時(shí),則要關(guān)注的是,要確保Uab和A相電流成φ+30度角;
Uab同C相電流成φ+330度角。
高壓TA變比的檢測
(2)高壓TA 變比檢測。當(dāng)一切條件達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)時(shí),為了能夠檢測出高壓TA變比,應(yīng)該把鉗形電流互感器A相進(jìn)行調(diào)節(jié),使其在5A檔以下,相反,把C相鉗調(diào)到5A檔以上,其中B相可以保持不動(dòng),通過對(duì)低壓TA的變比進(jìn)行檢測就能夠順利、迅速地讀出數(shù)值,然后監(jiān)測得出低壓TA變比,并獲得最終數(shù)據(jù),對(duì)應(yīng)的高壓TA變比則可以用讀數(shù)除以配變運(yùn)行檔位下的實(shí)際變比。
要確保電能表的檢測誤差在3%以下,如果超出這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),則意味著電能表自身有故障,也可能是鉗形電流互感器的鉗口沒能徹底閉合,不同于低壓計(jì)量設(shè)備的檢測,只需從整體上進(jìn)行綜合的、全面的分析,當(dāng)整體誤差合格時(shí),意味著計(jì)量合格,電能表誤差檢測只是針對(duì)電能表自身,不代表其他裝置,例如:互感器、連接線等都符合標(biāo)準(zhǔn),所以,需要對(duì)其他裝置實(shí)施單獨(dú)檢測。
相量圖檢測結(jié)果分析是整個(gè)高壓計(jì)量裝置接線檢測中最具挑戰(zhàn)性的任務(wù)之一, 也就是參照實(shí)際得出的相量圖對(duì)應(yīng)分析出接線錯(cuò)誤與否,從中探究出導(dǎo)致計(jì)量裝置運(yùn)行不合理的詳細(xì)因素,這其中可能包含接線錯(cuò)誤或者故障問題。高壓計(jì)量裝置的接線錯(cuò)誤種類非常繁多,可能有幾十種,而且其中互感器、一次回路等都會(huì)存在斷開或短路等問題,錯(cuò)誤接線的類型與原因也會(huì)各不相同,這其中必須積極分析出計(jì)量裝置運(yùn)行不正常時(shí)的詳細(xì)原因。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)TA實(shí)測變化同信息記錄有較大差距時(shí),則意味著是安裝方面的問題,或者TA自身存在問題。常見的問題體現(xiàn)為:邊緣地區(qū)線路短路,其中原邊短路會(huì)導(dǎo)致變比身高,相反,副邊短路則會(huì)使變比降低。
在對(duì)電流檢測結(jié)果進(jìn)行分析時(shí),需要把握好以下幾點(diǎn):
(1)如果變壓器空載電流,而且比重較大時(shí),應(yīng)該大概參照銘牌值將其加在電源端,通過折算、運(yùn)算得到高壓端總電流,對(duì)應(yīng)得出高壓TA變比;
(2)三相負(fù)荷彼此間差異較大時(shí),因?yàn)榈蛪弘娏靼l(fā)生了偏折,因此,三相各自所占比重也有所變動(dòng),此時(shí),需要利用對(duì)稱分量法來計(jì)算出高壓端各相電流。
高壓計(jì)量裝置錯(cuò)誤接線問題是電力系統(tǒng)中常見的問題,而且導(dǎo)致接線錯(cuò)誤的原因也是多方面的,必須加強(qiáng)對(duì)接線問題的檢測,采用科學(xué)的方法加強(qiáng)對(duì)電能表、相量圖等的檢測,預(yù)防錯(cuò)誤接線問題的出現(xiàn),分析產(chǎn)生接線錯(cuò)誤的原因,從而解除問題,解決困惑,維護(hù)高壓計(jì)量裝置的安全正常工作,確保整個(gè)電力系統(tǒng)能夠按照常規(guī)運(yùn)行。
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