智能电子式互感器测试方法的研究
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智能电网电子互感器技术应用研究作者:孙浩悦来源:《科技创新导报》2013年第08期摘要:改革开放以来,我国的经济建设取得了长足的发展,科技信息技术在不断的得到提升。
立足国内、自主创新是国家电网总局提出的新要求。
现代智能电网的建设以信息通信技术、控制技术为基础,积极构建新型电网资源。
智能电网的骨架网络是特高压电网,其具备数字化、信息化、互动化和自动化的典型特征,因而需要各级电网协调发展。
该文论述的重点是电子互感技术的使用特点、其独特的优势在智能电网中的应用、电子互感器技术如何在实际应用当中发挥其独特的作用、在实际应用当中会遇到怎样的问题、如何分析解决这些问题才能够更好的发挥智能电网在优化资源配置、促进国民经济发展中的作用。
关键词:智能电网电子互感器中图分类号:TM45 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)03(b)-00-02与西方发达国家相比,我国在智能电网的架构方面存在着一定的差距,在配电、输电等领域都有相当大的提升空间,因而加大灵活交流输电装置的研究与开发力度、强化智能电网的网架结构是必然趋势。
从世界电网发展运行的轨迹来看,未来电网实行大电网互联是必然的选择。
我国在进行国民经济建设过程中采用日趋复杂的交直流互联电网结构,使得对于电网的人工控制难度不断加大;另外我国自然灾害频繁,特别是极端自然灾害对于大型的输电网络构成了极大的威胁和破坏性。
[1]因而建立起一套系统的调控手段就显得十分的必要。
在现行的电网运行模式中,电子装置可以很好的起到输送与配置电网的潮流分配、增强网架结构的调节,同时可以有效的抑制电网传播故障,提高其电网在故障自我修复方面的能力。
因此,采用电子互感技术可以有效的增加智能电网的运行效率,降低自然灾害等不可抗力因素对于电网的破坏,从而更好的为国民经济建设服务。
1 对于电子互感器的简要介绍电子互感器是一种具有数字输出或者模拟量电压输入的继电保护装置和电气测量仪器,从技术理论层面来讲电子互感器的共频率在15~100 Hz范围内(图1)。
电子式电流互感器合成方式生成零序信号原理及试验方法一:产品参数电流传感器参数额定变比相序: 600A/1V 零序: 20A/0.2V准确级(1)相电流:保护5P10级、计量0.5S级,三合一兼容(2)零序电流:1级、保护10P10负载阻抗kΩ≥20二:产品实现原理及各元件参数1:产品采用低功率线圈原理,零序采用二次合成的方式实现。
具体接线图见图1:2:设定各元器件参数a) A、B、C 三相电流互感器的变比取为600A/0.1Ab) A、B、C 三相的相序取样电阻r取为10Ω,这样实现在相序电流为600A 时的相序电压输出为1Vc) 零序取样电阻r0取为60Ω,这样实现在零序电流为20A时的零序电压输出为0.2V零序电压计算:20A/600A*0.1A*60Ω=0.2V3:接口及端子标志3.1 产品的各二次端子标志见图23.2 接口1:最少引出线芯的接口方式用一根5芯的双屏蔽电缆引出:Ia+、Ib+、Ic+、I0+、I0-。
(Ia+、I0+)相当于(Ia+ 、Ia-);(Ib+、I0+)相当于(Ib+ 、Ib-);(Ic+、I0+)相当于(Ic+ 、Ic-)。
2:常规接口方式用四根2芯的双屏蔽电缆分别引出:(Ia+、Ia-)、(Ib+、Ib-)、(Ic+、Ic-)、(I0+、I0-);或用一根6芯的双屏蔽电缆分别引出:(Ia+、Ia-)、(Ib+、Ib-)、(Ic+、Ic-)和一根2芯的双屏蔽电缆引出(I0+、I0-)。
用此二种接口方式的时候,用户接线时二次只能是I0-接地。
其它应再无直接接地或虚拟接地点。
三:误差测试方法1:测试设备三台单相调压器、三台升流器、三台标准电流互感器和一台零序电流标准互感器、电子式互感器校验仪等。
2:测试原理接线如下将上图中被测的A、B、C及零序的输出电压信号与相应的标准器的输出信号通过采集器或直接将每对信号输入电子式互感器校验仪进行检测测试。
3:试验的复杂性按上图的试验接线应该能准备测量各相序和零序的误差。
ICS29.240Q/GDW 国家电网公司企业标准Q / GDW690—2011电子式互感器现场校验规范Specification for the site verification of electronic transformers2012-06-06发布2012-06-06实施国家电网公司发布Q / GDW690 — 2011目 次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 技术要求 (2)4.1 误差限值 (2)4.2 测量用电子式电压互感器 (2)5 校验设备和条件 (3)5.1 主要设备 (3)5.2 校验环境和条件 (4)6 校验项目和校验方法 (4)6.1 外观检查 (4)6.2 绝缘电阻试验 (4)6.3 工频耐压试验 (4)6.4 电子式互感器极性检查 (4)6.5 电子式互感器输出时间特性测试 (5)6.6 误差的测量 (5)7 校验周期 (9)8 校验结果的处理 (9)8.1 原始记录及保存时限 (9)8.2 非标准级别电子式互感器的定级 (9)8.3 被检电子式互感器的误差计算 (9)8.4 误差修约 (9)8.5 检验结果判断 (10)编制说明 (11)Q / GDW690 — 2011前 言为规范安装在6kV及以上电力系统中的电子式电压、电流互感器的新制造、使用中和修理后的现场校验,特制定《电子式互感器现场校验规范》。
本标准针对智能变电站电子式互感器的应用特点,重点规范了电子式互感器的现场校验的技术要求、校验设备和校验方法等内容。
本标准由国家电网公司智能电网部提出并解释。
本标准由国家电网公司科技部归口。
本标准起草单位:江苏省电力公司、浙江省电力试验研究院、天津市电力公司、重庆市电力公司。
本标准主要起草人:许扬、李震宇、包玉树、袁宇波、孙健、王忠东、卢树峰、卜强生、罗强、许灵洁、杨世海、邓洁清、张小易、高磊、黄浩声、宋亮亮、张佳敏。
电子式互感器可靠性检测关键技术及工程应用研究在我国社会经济高速发展的背景下,我国社会经济高速发展,对电力需求全面提高,对我国电力系统的要求也在不断提升,当前我国电子设备逐渐朝向小型化智能化发展,通过对互感器的性能进行全面检测。
要进一步提高电力系统运行故障的保障效率,要想对电力系统进行不断强化,就必须增强电子互感器的整体运行质量,确保电子互感器的性能得到有效升级。
针对电力系统中电子互感器的具体性能进行检测,必须要采取快速点检测手段,通过综合检测的方式,全面確保电力系统安全运行。
标签:电子式互感器;可靠性检测;关键技术;工程应用0 引言近年来电力系统管理已经逐渐成为社会关注的热点问题,通过电子互感器检测,可以确保电力系统运行的整体质量,为社会经济发展作出重要贡献。
必须要重点针对电子互感器的可靠性检测关键技术进行分析,保证电子互感器充分发挥应有的作用,维护电力系统的安全稳定。
1运行电子互感器性能检测的主要内容1.1检测的准确度为了提升电子互感器实际运行的整体效果,必须要对额定电流在10分钟之内的开合误差进行合理检测。
一般的额定电流会在5%~8%两个数值设置。
通过检测时将控制误差降至最低,最大值或最小值的一半能够增强电子负电流互感器的准确效果。
在磁场环境下,要想保证检测数值更加精确,就必须合理设置距离。
在检测时要进行特殊的结果判定,确保整个误差检测进行有效控制。
在电子式互感器测量时,如果额定电压设置为100%,则需要对互感器10分钟内的波动范围进行记录。
然后对电子互感器放置在高温或低温箱内部,记录数值的变化情况,帮助电子式互感器的振动和温度补偿性能进行合理控制。
1.2评估可靠性在电子互感器可靠性评估的过程中,需要对双路电源的具体功能进行分析,为了确保实现性能的无缝切换,需要在电流切换值的过程中采取往复波动的形式,保证采集器能够正常运行,而稳定检测必不可少,如果在频繁切换时互感器采集器仍然能够正常工作最为可靠。
互感器测量误差及补偿措施研究发布时间:2022-03-31T02:38:48.623Z 来源:《当代电力文化》2021年第33期作者:唐敏[导读] 本文对互感器基本内容进行分析,并对互感器测量误差以及常见测量误差问题加以阐述,提出比差补偿、唐敏四川科锐得实业集团有限公司营销服务分公司,四川成都 610000摘要:本文对互感器基本内容进行分析,并对互感器测量误差以及常见测量误差问题加以阐述,提出比差补偿、相差补偿、更换原有装置设备以及强化现场测量规范性等补偿措施与改善互感器测量误差的建议,希望能为有效控制互感器测量误差提供参考。
关键词:互感器;测量误差;补偿措施引言:互感器主要应用于高低压、大小电流转换、量测以及供电系统保护等方面,是实现供电设备自动化控制的关键要素,控制互感器测量误差精准度十分关键,在一定程度上可保证测量结果准确性,并保护测量人员生命安全。
如何有效运用补偿措施解决互感器测量误差问题,是目前各相关人员需要考虑的问题。
1.互感器基本内容互感器也称之为仪用变压器,互感器主要分为电压互感器与电流互感器两个类别,常用于高、低电压或大、小转换,进而达到精准测量仪表、保护电力设备以及自动化控制电力设备目的。
同时互感器也能起到对高压电系统进行隔离的作用,在一定程度上极大地保障了现场测量人员生命安全,电力设备运行也不受到影响。
供电线路运行期间,线路中电流与电压极高,测量人员若是直接进行量测危险性较大,因此,通过借助互感器将线路中高电压、大电流转换为标准电压、电流,并对变流变压与电气进行隔离,为仪表之间测量提供辅助,将电源稳定向继电保护与自动装置传输[1]。
其中电力系统测量与互感器性能有着直接影响,同时也关系着电力系统计量结果准确性,控制互感器测量误差,避免因此方面问题而导致供电系统运行不稳定,将互感器功能作用充分发挥,从而确保电流交换与电度交换测量提供强有力保护。
互感器工作原理参考图1。
图 1 互感器工作原理2.互感器测量误差以及常见测量误差问题分析2.1互感器测量误差一般情况下,运用复数?来表示互感器测量误差,划分为实部与虚部两个分量,分解为比值差(f)和相位差(δ)。
电子式互感器测试方法的研究福州亿森电力设备有限公司赖振学(The research of testing technique of electro-transformator)Abstract:Compare with conventional electro-transformator,the electro-transformator has a good few advantage,along with the technical development of photoelectron、micro-electronics and communication, presently, electro-transformator already have entered into the practical phase stage by stage. Introducing the principle and structural characteristic of fountainous and no fountainous electro-transformator in this article, and bring forward the testing technique of electro-transformator, and Analyzing the function、structure and technical index of this testing system. The testing system with the high-precision simulative quantity collection、switching module、synchronous signal and timepiece,be able to test all series and all type electro-transformator 、electromagnetic transformator and capacitive transformator. Be the same with testing transformator at noumenon in the laboratory, and testing data veracity and consistency of the electro-transformator and its collection、incorporate cell 、the whole data transmit chunnel out of doors. Passing contrastive testing that in the laboratory and out of doors,the result of the system is that the capability is steady and the testing result is correct.key words:transformator;electro-transformator;ECT;EVT;Rogowski loop;laser taking energy摘要:电子互感器与传统电磁式互感器相比具有诸多的优点,随着光电子技术、微电子技术及通信技术的发展,目前电子式互感器已逐步进入实用化阶段。
本文对有源式、无源式电子互感器的工作原理、结构特点进行介绍,并提出电子式互感器的测试方法,进而分析了电子式互感器测试系统的功能、结构及其技术指标。
该测试系统采用高精度模拟量采集、转换模块及同步信号时钟源,能够对全系列、各类型电子式、电磁式、电容式互感器进行测试;不仅适用于在实验室互感器本体进行测试,还适用于现场对电子式互感器及其采集器、合并单元、甚至整个数据传输通道的数据准确性、一致性进行测试。
通过实验室及现场比对测试,该系统性能稳定、测试结果正确。
关键词:互感器;电子式互感器;ECT;EVT;Rogowski 线圈;激光取能0 前言电子互感器与传统电磁式互感器相比具有诸多的优点,例如:电子式互感器具有无磁饱和、频率响应范围宽、暂态特性好、绝缘结构简单、不存在二次开路或短路的隐患等,能够以数字信号输出,传输中用光缆代替了电缆,从根本上解决了互感器在电流、电压信号传输过程中所产生的附加误差,有利于变电站实现数据共享,能够满足更高程度的变电站自动化需求。
长期以来国内外许多机构致力于电子式互感器的研制,瑞士ABB、法国ALSTOM、日本NGK等国际知名公司都研制出成型产品,并且已有较长的挂网运行经验。
我国的研究工作起步较晚,但是进步较快,国内南京新宁光电自动化有限公司、西安同维电力技术有限公司等厂商生产的电子式互感器最长的已有4年的挂网运行经验,并且在许多试点变电站被采用,如:云南曲靖110kV翠峰数字化变电站整站采用了电子式互感器,目前电子式互感器已经逐步进入实用化阶段。
互感器作为电力系统的主设备之一,广泛应用于电力系统计量、监控、保护、录波和测距等技术领域,为了保证电子式互感器的准确度,确保系统安全、稳定,必须对这些互感器进行测试。
但是,电子互感器与传统互感器相比,在测量原理、结构和输出信号的方式上发生了根本的改变,传统互感器测试方法并不适用于电子式互感器,因而有必要对这些问题进行研究。
1 电子式互感器的原理、结构根据电子式互感器传感头(测量元件)有无供电电源,可将电子式互感器分为有源式和无源式两种,下面分别进行简单介绍。
需要说明的是由于技术及材料限制,目前无源式电子互感器的应用比较少,广泛被采用的是有源式的。
1.1有源式电子互感器的工作原理有源型电子互感器在传感头部分没有使用特殊的功能性光纤或其它光学元件,而是采用了传统的电流、压传感器件,如小功率电流互感器、Rogowski线圈、感应分压器、电容分压器、电阻分压器等,实现起来比较容易,并具有良好的可靠性和长期的稳定性。
本文不介绍小功率电流互感器、感应分压器等元件,因为它们的工作原理并没有变化。
图1所示为有源电子式CT的Rogowski线圈结构示意图,Rogowski线圈的骨架为非磁性材料,如图2所示。
若线圈的匝数密度n及截面积S均匀,Rogowski线圈输出的信号e与被测电流i有如下关系:e(t)=-(dΦ/dt)=-μ0nS·(di/dt)(3)e(t)经积分变换及A/D转换后,由LED转换为数字光信号输出,控制室的合并单元(PIN)及信号处理电路对其进行光电变换及相应的信号处理,便可输出供微机保护和计量用的信号。
图1 有源电子式CT结构示意图图2 Rogowski线圈图3所示为有源电子式PT的结构示意图。
被测高压经分压器分压后,经信号预处理、A/D变换及LED转换,以数字光信号的形式送至控制室,控制室的PIN及信号处理电路对其进行光电变换及相应的信号处理,便可输出供微机保护和计量用的信号。
图3 有源电子式PT的结构示意图有源电子式CT、PT的一次高压侧有电子电路,其电源的供给方式主要有两类,一类是光供电,即控制室内LD发出的光由光纤送至高压侧,再经光电变换转换为电能供电路工作;另一类是利用一小CT从高压线路上获取电能供电路工作。
1.2 无源式电子互感器研制情况无源式电子互感器以利用法拉第磁光效应的装置为主,当一束线性偏振光通过放置在磁场中的光纤或块状晶体玻璃时,如果光的传播方向与磁场方向相同,偏振平面将发生旋转,旋转角正比于磁场强度沿偏振光通过路径的线积分。
电流传感的灵敏度正比于材料的费尔德常数,但通常费尔德常数越大,温度系数越大,故互感器灵敏度受到温度变化的影响。
同时,光学元件内部的残余应力产生随温度变化的线性双折射,当光学玻璃和光纤受到振动和其它机械扰动时,等效于引入应力,同样引起线性双折射。
线性双折射的存在降低了传感头的灵敏度,且使灵敏度随振动和温度而变化,影响了整个系统精度和稳定性。
各国研究人员针对存在的这些问题做了大量深入的研究工作并多次挂网运行,但设计与加工难度以及长期运行中的稳定性问题仍是阻碍无源式电子互感器的实用化进程。
国内的研究项目最终也在光纤固有双折射或温度影响等问题上受阻,未能实现无源式电子互感器的实用化。
1.3 有源式电子互感器的结构图4是有源式电子互感器的典型结构原理图,其电流互感器保护绕组采用Rogowski 线圈,测量/计量绕组采用小功率铁心线圈作为测量元件,电压互感器采用串行感应分压器。
电子式互感器有型式:(1)电子式电流电压互感器,(2)电子式电流互感器,(3)电子式电压互感器。
如图4所示,传感头部件包括串行感应分压器、Rogowski线圈、铁心线圈、采集器等。
传感头部件与电力设备的高压部分等电位,传变后的电压和电流模拟量由采集器就地转换成数字信号。
采集器的电源由激光供给,采集器与合并器间的数字信号传输及激光电源的能量传输全部通过光纤来进行,另外许多产品也可以通过获取一次高压系统的能量作为采集器电源,从而延长激光电源的寿命,由于光纤的绝缘性能优良,所以电子式互感器的绝缘结构非常简单。
合并器可以接收并处理来自多个采集器的数字信号,有的产品还可以接收并处理电磁式互感器提供的电压、电流模拟量,对这些信号进行汇集处理后,输出到监控、保护、计量等装置。
另外,合并器还能提供同步信号输入通道,接收变电站同步信号以同步连接的各采集器。
输入图4 电子互感器的结构原理2 测试方法目前标准互感器广泛采用传统电磁式互感器(还没有标准电子式互感器),其输出是模拟量,电流为1A、5A,电压为100V、100/ 3 V,在对电子式互感器进行准确度测试时有两种基本方法可选择,一种是将电磁式互感器输出的模拟量转变为数字量与电子式互感器输出的数字量进行比较测量;另一种是将电子式互感器输出的数字量转变为模拟量与传统互感器输出进行比较,两种方法的核心是必须保证转换过程的准确度。
由于A/D转换的精度更容易保证,我们采用了前一种方法。
2.1 电子互感器现场测试方案现场条件下,电子互感器与采集器、合并器配合工作,测试方法见图5、图6,该测试方法的特点是除互感器本体外,还兼顾对数据采集、汇总、传输等整个过程的准确性,一致性测试。
2.1.1 电子电流互感器现场测试方法图5是电子电流互感器现场测试原理图,模拟量采集/转换模块采用了美国NI公司的NI4070 6½位高精度模拟量采集插件,将标准互感器的输出转换为数字信号,搭配专用的测量PC,数字量采集方面使用网卡接收合并器/采集器输出的数字信号,通过专用测量程序直接比较得到测量结果。
图5电子式电流互感器测量系统框图2.1.2 电子电压互感器现场测试方案图6是电子电压互感器现场测试原理图,该测量系统的测量原理与电子电流互感器基本一致,电子电压互感器采用感应分压器作为测量元件,通过采集器,将测量元件测到的电压信号转换为光电信号由光纤输送到合并器。