專利名稱:一種配網(wǎng)電容電流測試儀的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型屬于電學(xué)領(lǐng)域,涉及一種電路,尤其是一種配網(wǎng)電容電流測試儀的電路。
技術(shù)背景 傳統(tǒng)的電容電流測量方法可以分為直接法和間接法。直接法由于上述的缺點,目 前很少采用。目前被廣泛采用的間接法雖然比直接法簡便,并能較準(zhǔn)確地測量電容電流值, 但仍然存在如下缺點 測量時仍然與一次側(cè)打交道,人員與設(shè)備安全得不到保障。對于有電源中性點的 35kV系統(tǒng)所采用的"中性點外加電容法",雖然正常運行時中性點的電壓很低,但如果在測 量時系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障,中性點的電壓就會上升為危險的相電壓(高達(dá)20kV),外加測 量電容也就帶上20kV高壓,這樣有可能會引起測量電容器爆炸,危及試驗人員的安全。此 外,一般情況下中性點的電壓很低,試驗和操作人員的思想容易麻痹大意,這也是安全的隱 患之一。特別對于無電源中性點的10kV系統(tǒng),測量只能采用在線路上分相外接電容的方 法,這時,測量人員和操作人員的安全更得不到保障。測量時外接電容必須由開關(guān)柜的一個 開關(guān)進(jìn)行投切,為了要保證電氣距離,外接電容通常只能放置在開關(guān)柜的外面,因此測量時 開關(guān)柜門是打開的,投切電容的操作人員只能在柜門打開,身旁放置一個帶有10kV高壓的 電容器情況下進(jìn)行投切操作,這種做法存在很多危險隱患。假設(shè)在操作時由于電容器受到 沖擊而爆炸,或柜子里的絕緣子炸碎飛出,必將傷及操作人員和試驗人員,后果不堪設(shè)想。 由于要涉及一次設(shè)備,操作繁瑣,同時也存在誤操作的危險。準(zhǔn)備工作耗時長,測 量工作效率低。通常大部分時間耗費在等待調(diào)度命令、開工作票、倒閘操作,做安全措施上。
一天只能測兩至三個站,工作效率非常低。由于上述兩個原因,自然地希望有一種設(shè)備能直 接在二次側(cè)測量系統(tǒng)的電容電流,不需要涉及危險的一次側(cè);不需要繁瑣的倒閘操作及等 待,使電容電流的測量工作簡便、高效、易行。測量從一次側(cè)轉(zhuǎn)向二次側(cè)可以說是電容電流 測量方法的一次飛躍
實用新型內(nèi)容
本實用新型的目的在于克服上述現(xiàn)有技術(shù)的缺點,提供一種配網(wǎng)電容電流測試 儀,包括電壓互感器三相的高壓繞組和二次繞組;所述二次繞組是由繞組k、繞組Lb和繞組 L。構(gòu)成,繞組La、繞組Lb和繞組L。串聯(lián)組成開口三角形;所述電壓互感器三相的高壓繞組包 括繞組U、繞組LB和繞組Le,繞組U、繞組LB和繞組Le的前端分別接地,繞組U、繞組LB和 繞組Le的后端分別通過電容CA、電容CB和電容Ce接地,繞組LA的后端與EA和Ee的交點連 接,繞組LB的后端與EA和EB的交點連接,繞組Le的后端與EB和Ee的交點連接,EA、EB和Ec 組合成一個閉合的頭尾相連接的三角形。 二次繞組是低壓繞組,繞組k、繞組Lb和繞組L。上的電流i。與繞組U、繞組LB和 繞組Lc,上的電流電流i2、電流i3存在如下關(guān)系
3<formula>formula see original document page 4</formula> 其中高、低壓繞組的匝數(shù)分別為和化,三相PT的勵磁電流分別為ia、 ib、 i。。 本實用新型的一種配網(wǎng)電容電流測試儀的電路,使配網(wǎng)電容電流測試儀能直接在 二次側(cè)測量系統(tǒng)的電容電流,不需要涉及危險的一次側(cè);不需要繁瑣的倒閘操作及等待,使 電容電流的測量工作簡便、高效、易行。
圖1為本實用新型的配電網(wǎng)電容電沒
圖2為本實用新型的PT等值電路圖
t原理圖
具體實施方式
以下結(jié)合附圖對本實用新型做進(jìn)一步詳細(xì)描述 如圖l所示,其中U、Le、Lc分別為電壓互感器(PT)三相的高壓繞組,二次繞組La、 Lb、 Le組成開口三角形;CA、 CB、 Ce為導(dǎo)線三相對地電容。若在PT開口三角端注入一個恒定
電流 另ll為&
,,則在PT的一次繞組A、 B、 C三相分別流出電賴
'右
設(shè)高、低壓繞組的匝數(shù)分
和112,三相PT的勵磁電流分別為ia、 ib、 i。。則有如下關(guān)系
"l0'2 -^) = "2Z'0 (1)
在如圖2所示的PT等值電路中,勵磁阻抗Zm(大約幾兆歐)比繞組電阻R和漏抗 XJ大約為幾千歐)大很多,而線路單相對地電容一般在O. l-30微法之間,對應(yīng)的阻抗為幾 百歐至幾十千歐,因此,在式(1)中PT的勵磁電流 PT高壓側(cè)三相流出的電流是相等的,即t = i2 =
tb、i。幾乎為零,可以忽略不計。這樣 它的大小由注入的電流i。確定。由 于ii、 i2、 13是零序電流,它們不能在電源和負(fù)載之間流通,只能通過線路對地電容形成回 路。這就為從PT 二次側(cè)測量電容電流創(chuàng)造必要的條件。 當(dāng)一個恒定電流i。從PT的開口三角側(cè)注入,就會有三個大小相等、相位相同的電 流i"i2、i3從PT的高壓側(cè)流出,這三個電流將分別在PT三相的繞組電阻R、漏抗X^和導(dǎo)線 對地電容中產(chǎn)生壓降。 一般地,三相PT的參數(shù)(繞組電阻R和漏抗XJ是對稱的,而且三 相導(dǎo)線對地電容Ca、Cb、Ce也是基本相等的,因此三相電流"、12、13分別在三相PT與導(dǎo)線對 地電容中產(chǎn)生的壓降Ui(i =A,B,C)是基本相同的,這時在PT開口三角端就可以測到一個 零序電壓U。,它的數(shù)值將等于3倍的n2 從上述的分析中可以得出從PT開口三角端
注入的電流i。與電壓U。的關(guān)系式
(2) 式中,C為單相線路對地電容。有了這個關(guān)系式就可以通過測] 電流與電壓來計算線路對地電容值,從而計算出配網(wǎng)的電容電流值。
PT開口三角端的
4[0019] 本實用新型的一種配網(wǎng)電容電流測試儀的電路,使配網(wǎng)電容電流測試儀能直接在 二次側(cè)測量系統(tǒng)的電容電流,不需要涉及危險的一次側(cè);不需要繁瑣的倒閘操作及等待,使 電容電流的測量工作簡便、高效、易行。 以上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選實施方式對本發(fā)明所作的進(jìn)一步詳細(xì)說明,不能認(rèn)定
本發(fā)明的具體實施方式
僅限于此,對于本發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫 離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干簡單的推演或替換,都應(yīng)當(dāng)視為屬于本發(fā)明由所
提交的權(quán)利要求書確定專利保護(hù)范圍。
權(quán)利要求一種配網(wǎng)電容電流測試儀,其特征在于包括電壓互感器三相的高壓繞組和二次繞組;所述二次繞組是由繞組La、繞組Lb和繞組Lc構(gòu)成,繞組La、繞組Lb和繞組Lc串聯(lián)組成開口三角形;所述電壓互感器三相的高壓繞組包括繞組LA、繞組LB和繞組LC,繞組LA、繞組LB和繞組LC的前端分別接地,繞組LA、繞組LB和繞組LC的后端分別通過電容CA、電容CB和電容CC接地,繞組LA的后端與EA和EC的交點連接,繞組LB的后端與EA和EB的交點連接,繞組LC的后端與EB和EC的交點連接,EA、EB和EC組合成一個閉合的頭尾相連接的三角形。
2. 如權(quán)利要求1所述一種配網(wǎng)電容電流測試儀,其特征在于二次繞組是低壓繞組,繞組k、繞組Lb和繞組L。上的電流i。與繞組U、繞組LB和繞組Lc,上的電流t、電流i2、電流13存在如下關(guān)系<formula>formula see original document page 2</formula>其中高、低壓繞組的匝數(shù)分別為&和化,三相PT的勵磁電流分別為ia、 ib、 ic。
專利摘要本實用新型公開了一種配網(wǎng)電容電流測試儀,包括電壓互感器三相的高壓繞組和二次繞組;所述二次繞組是由繞組La、繞組Lb和繞組Lc構(gòu)成,繞組La、繞組Lb和繞組Lc串聯(lián)組成開口三角形;所述電壓互感器三相的高壓繞組包括繞組LA、繞組LB和繞組LC,繞組LA、繞組LB和繞組LC的前端分別接地,繞組LA、繞組LB和繞組LC的后端分別通過電容CA、電容CB和電容CC接地,繞組LA的后端與EA和EC的交點連接,繞組LB的后端與EA和EB的交點連接,繞組LC的后端與EB和EC的交點連接,EA、EB和EC組合成一個閉合的頭尾相連接的三角形。本實用新型的一種配網(wǎng)電容電流測試儀的電路,使配網(wǎng)電容電流測試儀能直接在二次側(cè)測量系統(tǒng)的電容電流,不需要涉及危險的一次側(cè);不需要繁瑣的倒閘操作及等待,使電容電流的測量工作簡便、高效、易行。
文檔編號G01R15/18GK201514437SQ200920034839
公開日2010年6月23日 申請日期2009年9月30日 優(yōu)先權(quán)日2009年9月30日
發(fā)明者趙憲軍 申請人:商洛供電局