摘要:電容式電壓互感器用于交流電壓分壓。分壓依據的是容抗值,容抗值與頻率有關,頻率越低,容抗越大。500kV雁同站神雁II線電壓互感器由于電容元件絕緣缺陷導致元件擊穿引起500kV電容式電壓互感器(以下簡稱CVT)出現二次電壓偏高問題,通過對試驗數據的分析和設備解體檢查,找出故障點,并進行了設備更換。更換后二次電壓值恢復,通過計算分析實際發生的故障案例,介紹實際工作中如何判斷和處理電壓互感器二次輸出電壓異常。
關鍵詞:電壓互感器 二次輸出電壓 異常 分析
1 異常簡況
2013年3月以來,500kV雁同站神雁II線5041三相PT電壓監測數據顯示,二次輸出電壓較神雁I線偏高(具體數據見表1)。為查明異常原因,大同供電公司二次運檢督察組、變電檢修督察組多次對5041三相PT二次回路進行檢查,對神雁2#線MCD、RCS-931A、RCS-902保護裝置、第四串錄波器采集的神雁2#線電壓、神雁2#線測控裝置、與在神雁2#線端子箱測量的電壓經折合結果完全相同,因此神雁2#線二次電壓普遍偏高,而C相比A、B相高1V左右,電壓采集正常,由此可判斷二次電壓回路正常,進一步檢查需停電對5041 三相PT進行全面檢查、試驗。
6 結論
通過上述計算可知,若A、B、C三相基準線電壓分別為303.98kV、304.18kV、303.88kV,則:
6.1 A相電壓互感器在與出廠值相比上節電容器電容量增大2.12%、中節耦合電容器電容量增大0.2%、下節高壓電容器電容量增大6.33%、下節中壓電容器電容量增大1.41%的條件下,反映到電壓監測系統的數值為307.5kV,比基準電壓升高1.16%。
6.2 B相電壓互感器在與出廠值相比上節電容器電容量增大1.39%、中節耦合電容器電容量增大0.79%、下節高壓電容器電容量增大1%、下節中壓電容器電容量增大1%的條件下,反映到電壓監測系統的數值為304.35kV,比基準電壓升高0.06%。
6.3 C相電壓互感器在與出廠值相比上節電容器電容量增大10.1%、中節耦合電容器電容量增大0.2%、下節高壓電容器電容量增大1.18%、下節中壓電容器電容量增大1.05%的條件下,反映到電壓監測系統的數值為311.66kV,比基準電壓升高2.56%。
與電壓監測系統數據對比,三相PT電壓升高趨勢一致,即:C相電壓升高幅值最大,A相次之,B相最小。具體折算數值與電壓監測系統略有出入的原因為:理論折算只考慮了分壓電容器電容量變化對二次電壓輸出的影響;未考慮現場試驗時測試儀器的系統誤差;未考慮出廠試驗與現場實測環境溫度、濕度等測試環境條件對測試結果的影響。
參考文獻:
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