ECVT1-2522电子式电流电压互感器技术和使用说明书
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4.2.10 电压互感器操作4.2.10.1 母线充电前一般应将电压互感器投入。
母线的投停有发生谐振过电压的可能时,母线停电时,先停电压互感器后停母线,送电时与此相反;或者经调度同意,在母线充电前投入一条线路或站变。
4.2.10.2 电压互感器操作注意事项:(1)两段母线电压互感器的二次需要并列时,母线必须在并列状态(应检查母联或分段开关及其两侧刀闸在合位后),再将电压互感器一次侧并列,然后进行二次并列,防止反充电。
(2)凡倒换电压互感器时,必须先合上电压互感器的二次联络开关,检查电压指示及相应的信号正确;倒换后再次检查电压指示应正确。
(3)操作电压互感器隔离开关时,应注意检查隔离开关的辅助接点是否接通或断开,避免造成失去二次电压。
(4)倒换或停运电压互感器时,应充分考虑所带保护和自动装置的电压源,必要时作相应的调整操作。
4.2.10.3 设有母差保护的双母线接线方式,当一组母线电压互感器停运时,应采用单母线运行或隔离开关跨接两排母线的运行方式,二次回路也应做相应切换。
5.6 电压、电流互感器5.6.1 互感器运行规定5.6.1.1 互感器应有标明基本技术参数的铭牌标志,互感器技术参数必须满足装设地点运行工况的要求。
5.6.1.2 互感器应满足仪表、保护装置要求的容量和准确等级。
5.6.1.3 不同电压等级的电压互感器二次禁止并列。
5.6.1.4 同一电压等级的电压互感器,只有在一次并列后二次才允许并列。
但电压互感器二次不宜长期并列运行。
5.6.1.5 新装、大修的互感器,两组具有并列可能的,应进行二次核相。
5.6.1.6 互感器应有明显的接地符号标志,接地端子应与设备底座可靠连接,并从底座接地螺栓用两根接地引下线与地网不同点可靠连接。
5.6.1.7 停运半年及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。
5.6.1.8 电压互感器二次侧严禁短路。
5.6.1.9 电压互感器允许在1.2倍额定电压下连续运行,中性点有效接地系统中的互感器,允许在1.5倍额定电压下运行30s,中性点非有效接地系统中的电压互感器,在系统无自动切除对地故障保护时,允许在1.9倍额定电压下运行8h。
电压互感器操作机构部件说明(1)一台单相互感器可测量35KV及以下系统的线电压,或110KV以上中性点直接接地系统的相对地电压。
(2)两台单相电压互感器接成V-V型接线它能测量线电压,但不能测量相电压。
这种接线方式广泛用于中性点非直接接地的系统。
(3)一台三相三柱式电压互感器的Y-Y型接线它只能测量线电压,不能用来测量相对地电压,因为一次侧绕组的星型接线中性点不能接地。
在中性点非直接接地系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,未接地相对地电压上升√3倍,三相对地电压失去平衡,出现零序电压。
有零序电压的作用下,电压互感器的三个铁芯柱中将出现零序磁通,三相零序磁通同相位,在在三个铁芯柱中不能形成闭合回路,只能通过空气气隙和外壳成为回路,使磁路磁阻增大,这样可使电压互感器过热,甚至烧坏。
(4)一台三相五柱式电压互感器的Y0-Y0-D型接线其一次侧绕组和基本二次绕组接成星型,且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。
因此,三相五柱式电压互感器可以测量线电压和相对地电压,也可以作为中性点非直接接地系统对地的绝缘监察以及实现单相接地的继电保护,这种接接线广泛用于6~10KV屋内配电装置中。
三相绕组在中间三个柱上,当系统发生单相接地时,零序磁通可通过两边铁芯组成回路,因此磁阻很小,则零序电流很小。
中性点非直接接地三相系统中,正常运行时各相电压为相电压,三相电压的向量和为零,因此开口三角形两端子间有电压,为各辅助二次绕组中零序电压之的向量和,规定开口三角形两端子间的额定电压为100V,因为各相零序电压相等、相位相同,故辅助二次绕组的额定电压为100√3V。
(5)三台单相电压互感器的Y0-Y0-D型接线在中性点非直接接地系统中采用三只单相电压互感器,情况与三相五柱式电压互感器相同,只是在单相接地时,各相零序磁通以各自的电压互感器铁芯成为回路。
在110kV及以上中性点直接接地系统中,也广泛采用这种接线,只是一次侧不装熔断器。
电压互感器安全操作规程及保养规范电压互感器是一种电力传输和变换系统中必不可少的电器设备,通常用于测量及监测高、中、低压线路的电压等参数。
由于其在电力系统中的重要作用,因此,在操作电压互感器时必须重视安全操作规程及保养规范,以确保设备的正常运行以及人身安全。
一、安全操作规程1. 严格遵守使用说明书。
在操作电压互感器之前,必须先仔细阅读设备的使用说明书,了解它的用途和特点,掌握其作用范围和规格参数,正确使用它。
2. 确定合适的电源连接。
电压互感器必须连接在合适的电源上,尽可能接地,以确保它从不超过其额定电压和额定电流的电源中获得所需的电力。
3. 正确选用电缆连接。
选择电缆时,应选择能承受在其额定电压下运行时的电流处理能力较大的电缆,同时应注意电缆的长度适中,以保持电信号的准确性。
如果电缆连接异常,应及时更换。
4. 严禁超过额定电压和额定电流。
在准确预测电压互感器工作范围的基础上,不能超过电压互感器的额定电压和额定电流,否则可能会损害设备和人身安全。
在操作和维修之前,应确定合适的电源电压和电流,以避免电压和电流超过额定范围。
5. 建立有效的维护和保护制度。
建立有效的维护和保护制度,定期对电压互感器进行检查和维护。
6. 禁止超负荷运行。
在使用过程中,必须确保电压互感器在其额定能力范围内进行操作,并且避免在电压互感器充电或泄放之前删除载荷。
7. 防止人身伤害。
在接线或操作电压互感器时,必须带有防静电手套,保证使用安全。
二、保养规范1. 定期清洁设备。
在日常使用过程中,应定期对电压互感器进行清洁,并使用合适的清洁剂。
2. 检查电缆连接。
电缆连接必须定期检查,以确保它们在良好的状态下,并避免出现腐蚀和损坏。
3. 检查接地情况。
必需定期检查电压互感器的接地情况,以确保以防止漏电现象。
4. 定期校正。
在日常使用过程中,可以使用特殊的设备进行校准,并定期检查电压互感器的输出信号等参数,以确保其准确性。
5. 及时处理故障。
一、概述LVQB(T)-220W2(3)型电流互感器在额定频率50Hz、设备最高电压252kV的电力系统中作电气保护和测量用。
产品符合GB1208《电流互感器》国家标准。
SF6电流互感器特点:1、运行安全可靠,免维护、不燃烧、不爆炸;产品在线监测SF6气体压力,运行中可不停电补充气体。
2、高精度,计量级为0.2或0.2S。
3、动热稳定性好,低温升。
4、局部放电量在5pC以下,无介质损耗问题。
二、型号说明L V Q B (T) - □ W□污秽等级电压等级 kV带暂态保护绕组带保护绕组主绝缘介质为气体倒立式结构电流互感器三、使用条件1、安装场所:户外2、海拔:不超过2000m3、最大风速: 35m/s4、地震烈度:不超过9度5、污秽等级:Ⅲ级(Ⅳ级)及以下污秽地区6、环境温度:最低气温: -30℃最高气温: +40℃日平均气温不超过+30℃7、相对湿度:95%(20℃时)四、结构产品总体结构为倒立式结构。
由底座、瓷套、壳体及二次绕组等部分组成(见图1、图2)。
二次绕组位于壳体内,与一次绕组之间用SF6气体绝缘,并通过支持绝缘子固定到壳体上,其引出线通过底座内的二次接线端子引出供用户外接负载使用。
一次绕组通过串并联方式及二次绕组抽头可获得四种电流比。
壳体上方设置有压力释放装置。
瓷套采用高强瓷套(根据用户需要,也可采用硅橡胶复合绝缘套管),能够承受5倍于产品额定气压的内压作用而不破坏,通过瓷套的上、下法兰分别与壳体和底座牢固地联结。
瓷套外绝缘公称爬电距离为6300mm(7812mm),能适应Ⅲ级(Ⅳ级)污秽地区运行需要。
底座除起支撑设备、安装作用外,还设置有密度控制器、二次接线端子、SF6阀门及吸附剂等。
五、主要技术参数1、主要电气参数:见表一2、绝缘水平:额定短时工频耐受电压(方均根值) 460kV·1min或395kV·1min额定雷电冲击耐受电压(峰值1.2/50μs ) 1050 kV 或950 kV 3、SF 6气体额定压力 0.40MPa (20℃) SF 6气体补气压力 0.35MPa (20℃)4、产品年漏气率 不大于1%5、产品内SF 6气体的含水量:出厂值 不大于250μL/L 运行值 不大于500μL/L 6、产品局部放电水平:252kV (方均根值)下 不大于10pC 175kV (方均根值)下 不大于5pC表一 主要电气参数注1、测量绕组(或保护绕组)的数量和准确级可根据用户需要制造,若无特别说明,制造厂提供下列组合:0.5/0.5/10P15/10P15/10P15/10P15注2、测量绕组的仪表保安系数和保护绕组的准确限值系数可根据用户需要制造,若无特别说明,制造厂提供下列参数:FS10和10P15。
电流电压互感器通用说明书一、执行标准1、电流互感器符合国家标准GB1208-1997电流互感器的规定;2、电压互感器符合国家标准GB1207-1997电压互感器的规定;二、使用条件除另有说明外,互感器应满足下列使用条件;1、环境温度:普通型为+40℃~-15℃;高原型为+25℃~-15℃;日平均气温不能超过30℃;2、安装在相对湿度不大于85%的地区;3、海拔:普通型≤1000m,高原型≤4000m;4、大气中无严重污秽及侵蚀性、放射性及爆炸性气体存在;5、不能安装在有剧烈震动和撞击的地方;6、电流互感器允许在倍的额定电流下长期运行;7、电压互感器允许在倍的额定电压下长期运行;8、耐热等级E级;三、注意事项1、电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路,否则二次产生高压,对产品性能和人身安全有影响;2、电压互感器二次绕组不得短路,否则互感器将被烧毁;3、一次绕组的重复工频耐压试验应在规定电压值的80%下进行;四、使用说明1、保护用电流互感器准确级代号在GB1208-64标准中规定过流保护为3级,差动保护为D级,在GB1208-75标准中规定为B级,GB1208-87和GB1208-1997标准中规定:对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,保护用电流互感器的标准准确级为5P和10P;例:5P10,后面的10表示其准确限值系数;相似于老标准的10%倍数2、电压互感器接地保护用的绕组以往称为“零序电压线圈”,其准确级标注为3B和6B;3和6表示误差限值,B表示保护;GB1207-1997中规定:保护用电压互感器的准确级,以该准确级在5%额定电压到额定电压因数相对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母P,保护用电压互感器的标准准确级为3P和6P;。
ZL_DLYH0101.0510ECVT1-252电子式电流电压互感器技术和使用说明书说明:此页为封面,印刷时必须与公司标准图标合成,确保资料名称、资料编号及其相对位置与本封面一致南瑞继保电气有限公司版权所有本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。
更多产品信息,请访问互联网:目录1 概述 (1)1.1应用范围 (1)1.2型号和名称 (1)1.3引用标准 (2)1.4使用环境条件 (2)1.5主要技术参数 (2)2 结构及工作原理 (3)2.1总体结构 (3)2.2电流传感器 (4)2.3电压传感器 (4)2.4数字变换器 (5)3 外型尺寸及装配结构 (5)4 与二次设备的接口 (7)5 运输、安装及调试 (7)6 维护 (8)ECVT1-252电子式电流电压互感器技术和使用说明书1 概述常规仪用互感器绝缘要求高,尺寸大,重量重,价格高;动态范围小,电流互感器有饱和现象;易产生铁磁谐振。
电子式互感器是仪用互感器的发展方向。
和常规仪用互感器相比,电子式互感器绝缘结构简单,体积小、重量轻、造价低;不含铁心,无磁饱和、铁磁谐振等问题;抗电磁干扰性能好;动态范围大,频率响应宽。
依据国家电网公司科学技术项目SP11-2001-01-13-01《电子式电压电流互感器的研制》、国家经贸委技术创新项目01BK-042《数字式电压电流互感器研制》,南京南瑞继保电气有限公司联合西安西开高压电气股份有限公司共同完成了《ECVTⅠ- 252/363kV GIS用组合型电子式电流电压互感器》项目。
1.1 应用范围ECVT1-252电子式电流电压互感器与220kV六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配套,是GIS的组成元件之一。
在额定电压为220kV、频率为50Hz的电力系统中,作为测量电流、电压,为数字化计量、测控及继电保护装置提供电流、电压信息的设备使用。
可用于户内及户外环境下。
目前,GIS中普遍采用铁芯式电流电压互感器,此类互感器存在动态范围小,在故障电流下易饱和,体积大,笨重,输出信号不能直接与数字化二次设备接口等缺点。
ECVT1-252电子式电流电压互感器是为克服常规互感器的缺点,适应变电站自动化技术的发展而开发的新型互感器。
设备开发中充分考虑了变电站现场电磁干扰强及温度变化范围大等恶劣运行环境的影响。
ECVT1-252利用空芯线圈测量电流,利用电容分压技术测量电压,利用光纤传送输出信号。
本产品体积小、重量轻、无饱和现象、暂态性能好、性能稳定,具有良好的电磁兼容性能及较宽的工作温度范围。
ECVT1-252电子式电流电压互感器的性能指标均符合IEC60044-6《互感器 第六部分:保护用电流互感器暂态特性要求》、IEC60044-7《互感器 第七部分:电子式电压互感器》、IEC60044-8《互感器 第八部分:电子式电流互感器》等相关标准的要求。
1.2 型号和名称型号和名称含义如下:ECVT1-252设备最高工作电压(kV)设计序号电子式电流电压互感器11.3 引用标准ECVT1-252 GIS用组合型电子式电流电压互感器的性能指标符合IEC60044-6《互感器第六部分:保护用电流互感器暂态特性要求》、IEC60044-7《互感器 第七部分:电子式电压互感器》、IEC60044-8《互感器 第八部分:电子式电流变换器》、IEC60517《额定电压72.5kV及以上的气体绝缘金属封闭开关设备》、IEC60694《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》等相关标准的要求。
1.4 使用环境条件环境气温:-25/+40℃,日平均≤35℃海拔:≤1000m抗震性能:地震烈度8级1.5 主要技术参数最高工作电压:252 kV额定频率:50Hz额定一次电压:220/√3 kV额定一次电流:600∼4000A额定电压因数:1.2,连续额定扩大一次电流系数:1.2额定准确限值系数:20额定二次输出: 数字信号电流互感器测量通道:2D41H电流互感器保护通道:01CFH电压互感器:2D41H准确级:电流互感器测量级:0.2电流互感器保护级:5P20电压互感器测量级:0.2电压互感器保护级:3PTPE级保证误差条件:一次时间常数:60ms直流分量偏移:100%=15一次对称短路电流倍数:KsscTPE稳态误差限值:电流误差:±1%相位误差:±60′工作循环:第一次故障电流持续时间t′:100ms:500ms无电流间隙时间tfr第二次故障电流持续时间t″:100ms短时电流额定值:短时热电流(方均根值):50kA,3s2额定动稳定电流(峰值):125kA绝缘水平:额定工频耐受电压:460kV,1min额定雷电冲击耐受电压:1050kV额定六氟化硫气体压力(20℃):0.4MPa六氟化硫气体年漏气率不大于 :0.5%无线电干扰水平:在160kV下无线电干扰电压小于2500uV抗电磁干扰水平:电压渐变抗扰度: +20% ∼ -20%电压暂降和短时中断抗扰度:50%×0.1s,100%×0.05s浪涌(冲击)抗扰度: 4级电快速瞬变脉冲群抗扰度: 4级振荡波抗扰度: 3级静电放电抗扰度: 2级工频磁场抗扰度: 5级脉冲磁场抗扰度: 5级阻尼振荡磁场抗扰度: 5级射频电磁辐射抗扰度: 3级一次变换器电源:额定电压DC220V(或DC110V),功率:6.8W额定相位偏移:0额定延时时间:3ms(采用合并单元同步脉冲)数据速率:160fr(fr=50Hz)2 结构及工作原理2.1 总体结构ECVT1-252电子式电流电压互感器由空芯线圈、电容分压器及数字变换器等部分组成,双重化冗余布置,其结构框图如图2.1.1所示:图2.1.1 ECVT1-252电子式电流电压互感器结构框图图中,a为一次导杆,b为SF6气体,c为电容分压器的中间电极,d为空芯线圈(两组),e为接地外壳,f为数字变换器(两组)。
电流传感器(空芯线圈)嵌在接地外壳内,感应流过一次导杆中的被测电流,一次导杆、中间电极和接地外壳构成电压传感3器(电容分压器),感应一次导杆上的被测电压,高低压间以SF6气体绝缘。
空心线圈和电容环通过双芯屏蔽线与密封端子板连接并引出端子箱,然后接入数字变换器。
数字变换器固定于接地外壳上,它对空芯线圈和电容分压器输出的信号进行处理,并以串行数字光信号的形式输出。
2.2 电流传感器本产品利用空芯线圈测量电流。
空芯线圈是一种密绕于非磁性骨架上的螺线管,如图2.2.1所示。
空芯线圈不含铁芯,具有很好的线性度。
图2.2.1 空心线圈空芯线圈的输出信号e 与被测电流i 有如下关系:dt dinsdt d t e 0)(µ−=Φ−=式中µ0为真空磁导率,n为线圈匝数密度,s为线圈截面积。
据上式,利用电子电路对线圈的输出信号进行积分变换便可求得被测电流i。
空芯线圈无铁芯,其性能易受温度及外磁场等干扰因素的影响。
采取恰当的绕制技术可减小干扰的影响,本产品绕制的空芯线圈受温度及外磁场干扰的影响很小。
2.3 电压传感器图2.3.1 电容分压器4本产品利用电容分压器测量电压。
如图2.3.1所示,为提高电压测量的精度,改善电压测量的暂态特性,在电容分压器的输出端并一精密小电阻。
电容分压器的输出信号uo (t) 与被测电压ui(t)有如下关系:dtduRCtu io1)(= (21CRω<<)式中C1为高压电容,C2为低压电容。
据上式,利用电子电路对电压传感器的输出信号进行积分变换便可求得被测电压。
2.4 数字变换器电流传感器和电压传感器的输出信号均是被测量的微分。
数字变换器的主要作用是同时采集电流传感器和电压传感器的输出信号,转换成数字信号,然后进行积分变换还原被测电流和被测电压信号,并按约定格式以串行数字光信号的形式输出。
数字变换器的框图如图2.4.1所示:数字变换器接有一根屏蔽电缆,用于供电。
供电电压DC220V或者DC110V。
数字变换器接有一根光缆,一发、一收两个通道。
接收通道用于接收采样同步命令信号,发送通道用于传送采集处理后的电流、电压信号。
数字变换器电流计量通道和电流保护通道具有不同的动态范围,以满足电流互感器计量的高精度及保护的大范围要求。
为保证温度稳定性,数字变换器采用软件积分技术还原被测电流电压信号。
数字变换器和空心线圈以及分压电容器配合使用,可以真实地传变一次含有衰减直流分量以及谐波的电流、电压波形。
数字变换器的设计及器件选用充分考虑了户外运行的恶劣环境,具有较高的可靠性及稳定性。
同时本产品设计的数字变换器具有故障告警功能,变换器发生故障可以进行带电更换(因为变换器置于GIS接地壳体上)。
3 外型尺寸及装配结构ECVT1-252电子式电流电压互感器作为GIS的一个部件,安装于GIS断路器两侧,与断路器处于同一个气室,通过两端法兰盘与母线筒连接在一起。
5ECVT1-252外形尺寸1—一次导体2—外壳3—数字变换器4—接线端子5—光纤及电缆6—线圈7—中间电极8—屏蔽罩图3.1 ECVT1-252装配结构6互感器数字变换器引出一根光缆和一根屏蔽电缆。
光缆用于传输电流、电压信号和二次设备接口。
电缆用于给数字变换器供电。
光缆和电缆连接处有密封措施。
屏蔽电缆的屏蔽层应按规定可靠接地。
其产品尺寸及装配结构见图3.1所示。
ECVT1-252电子式电流电压互感器将电流互感器和电压互感器组合在一起,产品体积小、重量轻。
产品的绝缘结构充分利用GIS现有的SF6气体绝缘特性,绝缘结构简单可靠。
4 与二次设备的接口ECVT1-252电子式电流电压互感器的输出信号通过合并单元送给数字化计量及保护装置使用。
如图4.1所示,合并单元按相应规约接收a、b、c三相电子式电流电压互感器的输出信号,对三相电流和电压信号进行同步,并按IEC60044-8或IEC61850-9-1的标准协议输出给计量及保护测控装置。
有关合并单元的具体内容参见其技术说明书。
与电子式互感器配套使用的计量、保护、测控装置参见其说明书。
图4.1 ECVT1-252装配结构5 运输、安装及调试产品完成出厂试验后,安装于GIS相应间隔中,随GIS一起整体运输。
产品在运输时内部压力与GIS运输时的内部压力相同。
安装就位后,将各相数字变换器的供电电缆接入变电站直流系统,传输光缆接入合并单元。
使用前,必须对产品充至额定气压,并进行如下测试:(1) 短时工频耐压试验 与GIS本体一起进行(2) 密封性检测 与GIS本体一起进行气体水分含量试验 与GIS本体一起进行(3) SF6(4) 检查各接地点是否可靠(5) 光纤传光性能检测(6) 互感器变比测试(7) 互感器引出极性检查7NARI-RELAYS ECVT1-252电子式电流电压互感器 技术和使用说明书6 维护日常巡视检查SF6压力表值,注意气体是否有泄漏。