吴作元,杨沁佳
[1.特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司,沈阳 110144;2.东北大学,沈阳 110819]
随着社会主义市场经济体制的建立与发展,电能计量工作不仅仅是电力企业经营及电网安全运行的重要部分,更直接关系到相关贸易的准确度及公正度,互感器作为高压电能计量电流、电压的采集器,其自身的准确性直接影响电能计量的准确性。CVT产品在电力系统中得到普遍应用,但其精度受系统影响较为明显,常出现现场测试误差超差的情况,因此现场验收试验及定期检修试验中,均需对其进行误差试验[1]。
CVT的现场测试大多需要直接从其一次侧输入升压的方法。但传统的大容量变压器升压法在现场实际测试中并不适用,以国内变电站常用500kV产品为例,若采用直接升压法,则试验所需容量为:
图1 CVT现场误差测试电路图
此条件难以实现。除此之外,运输和现场测试环境也不利于大体积升压设备,对于新建电厂和变电站,互感器的检测往往在土建完成之前,大型试验设备搬运和摆放都受一定的限制。因此,一般电源容量小而且试验设备体积小的串联谐振升压法更加经济适用[2]。现场误差测试电路图如图1所示。
2.1.1 现场测试情况描述
国内某500kV变电站现场测试按照上述线路进行,测试发现20台500kV的CVT产品中,有五台产品测试数值较出厂值偏正较多,以该五台测试数据为例,如表1。针对该问题我们开展了厂内高压引线布置对测试数据影响的研究。
表2-1 现场误差测试数据与出厂值对比表
2.2.1 常规位置测试
参照现场产品,我们选取了相同参数的库存产品,按照常规出厂试验方式进行接线试验并记录数据。
2.2.2 不同角度测试
结合之前的理论分析,我们对高压引线位置即其与电容器所成角度进行了改变,并分别在不同角度下进行了测试,如图2所示,测试结果如表2所示。
图2 高压引线不同角度下测试线路图
表2 高压引线与电容器成不同角度下比差测试结果
由上述测试结果不难看出,当高压引线与电容器所成角度越小时,引线与地面及电容器连接法兰处所存在的杂散电容对误差数据影响越大[4]。为避免测试数据偶然性,本次选取了其它5台产品进行验证,均得到了相同的测试结论。
现场误差试验是决定产品是否能投入使用的重要因素之一,也是近年来现场与制造商的主要分歧点。若现场采用绝缘杆挂线的试验方式,则高压裸铜线与电容器所成的夹角很小,引入了杂散电容的影响。该情况下易对测试数据产生0.05%左右的偏差。一般来说,为排除或减小杂散电容的影响,高压引线与电容器的夹角应该尽量接近180°,但现场无法满足利用足够绝缘距离的吊车或其它支撑物将高压引线撑起。我们通过实践证明,所成角度在近似90°以上的情况下,其误差数值基本接近180°所测试数值,所以在其他测试条件相同的情况下,可以以尽量靠近90°下测试的数值为准确数值[5]。