500kV变压器CT极性确定新策略

500kV变压器CT极性确定新策暁摘要:本文利用电磁感应泄律、楞次泄律和磁平衡原理解决现场工程问题,从磁动势加度详细分析了变压器套管CT确定极性新方法,即利用变压器另一侧绕组短接产生的磁动势抵消原磁动势,从而抵消变压器电感作用新方法,工程实践表明,本文论述的方法是正确的,有效的。关键词:变压器;电流互感器;极性;相量:T1文献标识码:A:引言随着电网建设和居民用电量的迅猛增长,新投入500RV变电站逐渐增多,伴随着5001W自耦变压器得到广泛的应用。差动保护的基本原理是根据基尔霍夫第一定律构成,被保护变压器相当于一个结点。差动保护原理简单,保护范围明确,但实际运行中,影响差动保护装置正确动作的因索都必须加以考虑。在实际工作中,必须排除设计、安装、接线和整定过程屮的疏漏(特别是CT极性不正确)。解决上述问题的方法屮CT点极性和相量检查就显得非常重耍。常规CT点极性时在其一次间加3V直流电,在加电瞬间,二次侧用指针万用表毫伏档测量或在二次侧加3V直流电,一次侧用指针万用表测量,确定CT极性。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---但变压器套管CT与外敷CT相比,存在特殊性,变压器套管CT点极性时,必须串接变压器很大的一次阻抗,而外敷CT一次阻抗很小,故对变压器点极性时,产生的突变电流I相对较小。根据磁动势平衡原理,(忽略励磁电流),为变压器一次流过的电流,为变压器套管CT一次砸数,,为套管CT二次流过的电流,为CT二次砸数。对500kV变压器而言,有,,因此感应到二次的电流经过变比,把至少缩小了2500倍。因此,点极性时,必须增大电池容量,从而提高的幅值,否则常规的万用表根本无法检测到这么微小的电流突变。新方法原理分析常规点极性方法原理介绍500kV变压器多采用三台单相自耦变压器组成的变压器组,故分析单相变压器套管CT极性点法即可。如图1:图1:单相线圈加电时原理接线图当开关K闭合瞬间,有突变电流I流过变压器线圈,产生变化的磁通①,在变压器线圈中将产生感应电动势e,此线圈电势的大小与磁链屮随时间变化的快慢有关。根据电磁感应定律,且考虑变压器铁芯中有较大气隙,且在非饱和状态下,可近似认为电感是线性的,可得,再根据楞次定律,感应电动势的方向是力图在线圈中产生一电流,使此电流能产生磁通来抵偿线圈中磁链的变化。因此山于变压器中铁磁作用,电感大大增强,即单位电流产生的磁通链剧增,从而使感应电动势e提高。从原理上讲,必须加一个高电压来克服此电势e,但---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---在现场实际测试中是不现实的。理论分析和工程实践表明,外加3V直流电,流经套管CT二次线圈的电流很小,则感应到电流互感器二次的电流更小,从测量表计上几乎无法看出指针偏转方向,更无法准确互感器的极性。2.3新方法原理分析高中压侧加压,确定高压侧套管CT极性时,将低压侧绕组短接。高中、低压绕组都有电流流过,都要产生磁动势。根据磁路的安培环路定律,短路后,变压器铁芯中的主磁通是由两个磁动势共同产生,即。低压侧短路后,各磁动势的相量和为,式中,为高中压绕组磁动势,;为低压绕组磁动势,;为产生主磁通的高中、低次绕组合成磁动势[1]。口耦变压器高中与低压绕组在电路上没有直接联系,仅有磁路的联系,从磁动势平衡关系可以看出,低压绕组短路后,低压绕组产生的磁动势,高压绕组磁动势中同时增加一个负载分量与低压绕组磁动势相平衡。也就是说,低压侧电流通过它产生的磁动势与一次绕组相联系。那么,低压侧短路后,高压绕组的磁动势被消弱了。根据磁路的欧姆定律,,为磁路磁阻[1]。再根据电磁感应定律和楞次定率,可以确定高压侧电流在高压侧产生的电动势被消弱了,从而提高了高压侧电流,进而提高了套管CT二次电流,工程实践表明,此电流比单线圈加电冇较大提高,足以确定CT极性。图2:低压侧短路高中压侧加压测量高中压侧CT极性原理接线图限于篇幅,确定低压侧套管CT极性,将高压侧或中压侧短路,原理---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---相同,不再详述...

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