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CVT知识讲座 - 图文(5)

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基准0-0.02-0.20+0.02+0.20-0.22-0.24-0.18-0.16基准0基准0+0.18+0.16+0.22+0.24准确级偏差说明图 而如果用0.05级的标准来标定的话,误差带将更宽,偏差也将更

大。

基准0-0.05-0.20+0.05+0.20-0.25-0.30-0.15-0.10基准0基准0+0.15+0.10+0.25+0.30准确级偏差说明图 所以,如果在现场进行准确级测量的话,测量所用的标准必须要

比被测品高一个数量级。

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8、接线不正确的情况下可能出现的问题 上面所说的都是在接线正确的情况下应该注意的问题,下面说说如果接线不正确,会出现哪些问题。

①电容分压器末端不接地 考虑到CVT在现场要进行电容量和损耗的测量,电容分压器的末端都引出到二次端子箱内,与地之间的连接做成可拆开式,以方便现场测试。正是这一定,给日后的运行留下了隐患。由于各个地方的规定不同,有些地方的试验是一班人,接线是另一班人,甚至还有更多批次的人员参加不同的检查项目。结果导致在正式运行时,应该接地的(不载波)电容分压器末端没有接地,出现的结果也是各式各样:有保护间隙放电而听到放电声响的;有长时间运行导致二次端子板烧蚀而漏油的。结果只有一个,导致CVT的损坏。其实,只要对CVT的二次电压加强监测,上述情况马上就可以发现。

下图是我们的模拟试验。

图14. 模拟电容分压器末端不接地电路图

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设备参数:

①标准电压互感器To,额定一次电压110000/√3V,额定二次电压100V。

②试品CVT参数,额定一次电压110000/√3V,额定中间电压12700V,额定剩余绕组电压100V。

测试过程:第一步,红色区域内的连接线断开,慢慢升高电压U1。

A,当U2=20V时,U3=4.0V。 由U3=4.0V,可得U1=2540V;

由U2=20V,乘以中间电压变比k=127,可得CVT顶端的电压为2540V; 两者吻合。

B,当U2=31V时,U3=6.2V。

同上计算,得U1=3937V,两者吻合。

通过以上两组数据,说明在CVT的电容分压器低压端不接地 情况下,电网系统上的高电压直接就加在了CVT的中间变压器的首端,同理,悬浮的电容分压器低压端也就同样高的电压。此时若在电网的额定电压下,悬浮的电容分压器低压端将慢慢烧蚀二

次端子板;或通过悬浮的引出线对其它部件放电;或通过其它绝

缘薄弱的部分。此时二次电压已明显升高。

下图为某单位的CVT电容分压器低压端未接地后运行损坏的实际照片。

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图15. 电容分压器末端不接地后运行损坏图样

第二步,红色区域内的连接线恢复,长的绿色的连接线断开。 合闸时,保护间隙就闪了一下;慢慢升高电压U1,同时录取电压波形。

当U3=3.2V时,间隙连续放电;慢慢降低电压。

说明,如果电容分压器末端接在保护间隙上而不接地,那么在电

网的额定电压下,由第一步可知,电网系统上的高电压直接就加在了保护间隙上,保护间隙处将一直处于放电状态,球隙上将会有严

重的烧蚀痕迹。另外,从波形图上可以看出,在保护间隙放电时降低电源电压,至放电停止瞬间,CVT二次绕组上的电压立即上升,如图16所示。此时CVT的二次电压已明显变化。

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图16. 间隙放电图

如果能够监测CVT的二次电压,上述问题就能及时发现,避免CVT的损坏。

②二次接线错误,导致二次对地短路,CVT烧毁。 有些单位在检查后的恢复接线时,将二次线接反了,造成CVT的二次绕组直接对地短路,从而导致CVT烧毁。

所以,试验后的恢复接线,一定要有专门人员负责检查,确保接线的正确,避免造成不必要的损失。

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③CVT整体接地不良。 某单位在对110kV CVT进行误差测试时,未将CVT从包装底座上卸下,直接就将接地线接在包装箱与CVT固定的四只螺栓上,结果在升到约6kV时听到CVT内部有嗡嗡异响(据说)。检查后将接地线直接接在CVT的接地板上,异常消失,一切正常。

原因分析:由于CVT的电磁单元是油漆箱壳,与包装箱的固定螺栓之间通过油漆层连接,由于隔了一层油漆,导致接地不良。

其它问题,一旦发生,将随时补充或更正。

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