王洪菲
(國網(wǎng)安徽省電力公司蚌埠供電公司,安徽蚌埠,233000)
在很多電子設(shè)備之中,傳統(tǒng)繼電保護(hù)裝置無法滿足微型電子要求,微型保護(hù)裝置被廣泛應(yīng)用。但在應(yīng)用過程中,繞組回路負(fù)荷降低,若更換裝置,則不會更換傳統(tǒng)互感器,互感器不匹配會影響電壓的穩(wěn)定性,致使其負(fù)荷出現(xiàn)偏差?;诙呜?fù)荷配置原則分析,通過科學(xué)的試驗(yàn)?zāi)P蜆?gòu)建,可對誤差進(jìn)行計(jì)量,并盡可能減少其出現(xiàn)偏差的情況。為減少運(yùn)載誤差,基于繞組電壓互感器的二次負(fù)荷配置的情況,對其影響機(jī)理進(jìn)行分析,并通過試驗(yàn)手段,了解二次負(fù)荷配置原則。
圖1 單相三繞組互感器模型圖
基于模型構(gòu)建的方法計(jì)算誤差,繼而實(shí)現(xiàn)對影響機(jī)理的分析,構(gòu)建二次負(fù)荷配置原則。多繞組互感器基本配置包括剩余電壓繞組、二次繞組、一次繞組。二次繞組主要的功能在于測控、保護(hù),由于剩余電壓繞組不存在磁場,構(gòu)建模型時(shí)不對其進(jìn)行考慮?;诙嗬@組的耦合性分析,模型中的任意繞組發(fā)生改變,是否會對誤差造成影響[1]。
在電磁模型構(gòu)建時(shí),以單項(xiàng)三繞組互感器結(jié)構(gòu)為載體,構(gòu)建基礎(chǔ)模型。在模型中對各繞組進(jìn)行數(shù)字編號,并對匝數(shù)N進(jìn)行明確。繞組中間位置為磁通鐵芯,在模型中對磁通區(qū)域進(jìn)行了劃分,并進(jìn)行了E編號。在模型中,對電壓、電流等各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行讀取、明確,并對二次負(fù)荷的狀態(tài)進(jìn)行分析?;陔娏鬟\(yùn)行的原理,若電壓處于平衡狀態(tài),可利用模型公式對物理量進(jìn)行計(jì)算?;诠降挠?jì)算,對模型變量進(jìn)行分析,闡述不同變量下的二次負(fù)荷特征,并與計(jì)算物理量進(jìn)行對比,觀察其是否存在明顯誤差,具體模型如圖1所示。
基于模型的構(gòu)建,通過對短路阻抗的計(jì)算,分離計(jì)算最終的組合電抗,計(jì)算二次負(fù)荷的阻抗角。
互感器誤差通常用比差、角差計(jì)算,基于模型的構(gòu)建,對模型進(jìn)行分析,可對誤差因素進(jìn)行明確。按照不同的類型,可將其分為兩類,一是互感器固有參數(shù)、二是外部環(huán)境參數(shù),減少互感器勵(lì)磁電流是減少誤差的重要方法,基于外部的環(huán)境分析,需要盡可能明確額定電壓、二次電荷,保持其穩(wěn)定性[2]。
空載過程中,三繞組退化,成為兩繞組互感器。若負(fù)荷為感性,繞組以及組合電抗的存在會對組端電壓產(chǎn)生劇烈的影響。若不對比差進(jìn)行補(bǔ)償,則會呈現(xiàn)出負(fù)值,如若二次負(fù)荷增大,其負(fù)值也就越大。在匝數(shù)補(bǔ)償過程中,滿足誤差補(bǔ)償要求,計(jì)算誤差大小與二次負(fù)荷之間的關(guān)系,了解其變化規(guī)律。對其進(jìn)行補(bǔ)償測試,實(shí)際負(fù)荷若太小,誤差接近正限值,若負(fù)荷過大,誤差則接近負(fù)限值。
基于模型的構(gòu)建以及分析,若傳感器處于帶載情況時(shí),對其誤差進(jìn)行計(jì)算以及分析。該模型中,二次負(fù)荷保持穩(wěn)定,基于繞組帶載情況分析,其負(fù)荷程度加大。阻抗變小等效阻抗也會隨之降低,傳感器端口分壓能力降低,誤差出現(xiàn)明顯偏移。若此過程中實(shí)際負(fù)荷加大,其偏移效果也會明顯增強(qiáng),若實(shí)際負(fù)荷降低,則偏移效果也會出現(xiàn)明顯的降低?;隈詈闲缘挠绊懛治?,基于不同型號的互感器開展實(shí)驗(yàn),對額定繞組、計(jì)量繞組、保護(hù)繞組等進(jìn)行明確,在帶載的情況下逐漸增加傳感器繞組值,對最終的計(jì)量誤差進(jìn)行明確。其試驗(yàn)結(jié)果與分析結(jié)論呈現(xiàn)出一致性,誤差變化也比較明顯。
在電磁模型中,重點(diǎn)考慮繞組之間的電磁耦合關(guān)系,基于負(fù)荷值變化對運(yùn)行誤差所產(chǎn)生的影響,對誤差特征進(jìn)行全面分析,了解影響計(jì)量誤差的各項(xiàng)因素以及物理量的變化程度。準(zhǔn)備參數(shù)相同的互感器設(shè)備,保護(hù)繞組額定二次負(fù)荷不等,計(jì)量繞組二次負(fù)荷相同,對誤差值進(jìn)計(jì)算、明確。基于誤差影響機(jī)理分析,計(jì)量繞組負(fù)荷若相同,保護(hù)繞組負(fù)荷會增加,誤差的分布區(qū)間也會逐漸加大,致使控制誤差的能力降低?;谪?fù)荷控制過程中對繞組的額定負(fù)荷的明確,其會呈現(xiàn)出負(fù)偏移的變化態(tài)勢,上限誤差與計(jì)量繞組下限負(fù)荷計(jì)算,若保護(hù)繞組處于空載環(huán)境下,則二者呈現(xiàn)出明顯的正偏移情況[3]。
在此試驗(yàn)過程中,若對互感器的保護(hù)額定繞組值進(jìn)行明確,在不同的運(yùn)行狀態(tài)下對其誤差值進(jìn)行分析,若互感器繞組處于滿載的情況,其誤差絕對值均在0.12%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了偏差規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。若其處于輕載的環(huán)境中,其試驗(yàn)結(jié)果也大致相同。這就表示,裝置變更導(dǎo)致其出現(xiàn)明顯的誤差,誤差控制能力極大程度降低,甚至在個(gè)別情況下還會出現(xiàn)超差現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了互感器的穩(wěn)定性與有效性,無法滿足具體的工作需求。
基于誤差機(jī)理與誤差試驗(yàn)的分析,對二次負(fù)荷配置原則進(jìn)行了明確。首先,基于工程改造、裝置更換的情況,在負(fù)荷配置過程中,計(jì)量繞組選型需強(qiáng)大,其負(fù)荷值要適中,不以過大。在數(shù)字電子設(shè)備發(fā)展過程中,電子二次負(fù)荷最優(yōu)化,其負(fù)荷值逐漸減少。傳統(tǒng)對功率進(jìn)行計(jì)量的方法應(yīng)用4塊感應(yīng)式電能表,在技術(shù)不斷發(fā)展的環(huán)境下,僅僅應(yīng)用1塊電子表便能測試最終的功率。計(jì)量過程中的回路處于獨(dú)立的狀態(tài),并不需要二次設(shè)備支持其工作,其二次負(fù)荷回路也會極大程度降低。但若在此過程中繞組負(fù)荷過大,其負(fù)荷率也會降低,出現(xiàn)嚴(yán)重的正偏差。所以,有關(guān)部門需要對其計(jì)量繞組進(jìn)行科學(xué)選型,對二次負(fù)荷率進(jìn)行控制,避免其過大造成的互感器偏差[4]。
基于誤差機(jī)理的試驗(yàn),對最終結(jié)果進(jìn)行分析,由于保護(hù)繞組二次負(fù)荷會對最終的誤差產(chǎn)生影響?;诒Wo(hù)繞組的選型,要盡可能避免其過大,以科學(xué)的選型,降低其誤差。微型保護(hù)改變了傳統(tǒng)繼電保護(hù)模式,二次負(fù)荷值有效的數(shù)值,若選型負(fù)荷值過大,會造成十分嚴(yán)重的誤差,降低其互感能力、控制能力。若應(yīng)用的互感器為線路型互感器,在二次負(fù)荷配置時(shí),僅僅滿足設(shè)備的容量即可,若同時(shí)需要為其它的裝置提供二次電壓,額定功率需要適當(dāng)?shù)募哟?。國家頒布相關(guān)規(guī)范,繞組傳感器配置二次負(fù)荷參數(shù)為75VA。很多地區(qū)在互感器二次負(fù)荷配置過程中,制定了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),對負(fù)荷值進(jìn)行了明確的規(guī)定,盡可能減少其誤差。但在具體應(yīng)用過程中,需要結(jié)合實(shí)際的情況,對其進(jìn)行變更,并基于二次負(fù)荷配置的原則,減少其出現(xiàn)誤差的情況,使其可穩(wěn)定運(yùn)行。例如,某電力改造工程中應(yīng)用以上原則對二次負(fù)荷進(jìn)行配置,極大程度減少了誤差的產(chǎn)生,具體內(nèi)容如表1所示。
表1 二次負(fù)荷配置改造額定負(fù)載誤差
基于二次負(fù)荷配置原則的明確,并嚴(yán)格按照工程改造規(guī)范,基于改造前與改造后的數(shù)值對比,其誤差被極大程度減少,誤差控制能力也極大程度提升。所以,基于改造工程互感器二次負(fù)荷配置原則應(yīng)用,具有很強(qiáng)的適應(yīng)性。
二次負(fù)荷額定值會受到各種因素影響,實(shí)際測量誤差會嚴(yán)重影響電壓互感器的穩(wěn)定性。基于多繞組二次負(fù)荷配置原則的應(yīng)用,可在改造工程、裝置更換過程中保障其穩(wěn)定性。在此,額定負(fù)荷與計(jì)量誤差存在正相關(guān),通過合理的選型,科學(xué)的配置方法,可降低互感器的誤差,改善電壓互感器在改造過程中出現(xiàn)的正偏移情況。