[发明专利]特高压换流变压器的电流互感器极性直流检测方法在审

专利信息
申请号: 201910757528.6 申请日: 2019-08-16
公开(公告)号: CN110703160A 公开(公告)日: 2020-01-17
发明(设计)人: 孙海文;王吉永;王文飞;王玉怀;蒙飞;马少斌;向宇;戴文东;马凳秀;马涛;杨涛;何彦昊;方军伟;马玉虎;姜楠;胡玮;马瑞;丁芃;杨涵鼎;张辉;冯佳兴;马风贵;奚勇亮;任磊;丁明辉;丰田;陈凯;牟文杰;申丽圆;杨静婷 申请(专利权)人: 宁夏送变电工程有限公司
主分类号: G01R31/72 分类号: G01R31/72
代理公司: 44220 广州市一新专利商标事务所有限公司 代理人: 张芳
地址: 750004 宁夏回*** 国省代码: 宁夏;64
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摘要:
搜索关键词: 特高压换流变压器 套管电流互感器 电流互感器 偏转方向 直流检测 电流表 指针 二次绕组 现场使用 加直流 套管CT 脉冲 次侧 短接 阀侧 流变
【说明书】:

发明涉及一种特高压换流变压器的电流互感器极性直流检测方法。其特点是,包括如下步骤:首先将特高压换流变压器的网侧短接,在特高压换流变压器四个套管电流互感器的二次侧分别安装指针式微安电流表,然后在特高压换流变压器的阀侧加直流脉冲,根据前述的指针式微安电流表的偏转方向判断套管电流互感器二次绕组的极性。经过试用证明,在现场使用本发明的特高压换流变压器的电流互感器极性直流检测方法时,指针式微安表的偏转方向和幅度都很明显,从而可以据此判断出换流变所有套管CT的极性。

技术领域

本发明涉及一种特高压换流变压器的电流互感器极性直流检测方法。

背景技术

目前在工程中特高压换流变压器CT(电流互感器)极性测试中,由于换流变网侧开路,等值回路阻抗主要由变压器励磁阻抗组成,阻抗值很大,回路电感很大,CT一次电流上升很缓慢,CT二次侧基本无感应电流输出,回路中微安uA表偏转非常小,难以判断CT极性。

发明内容

本发明的目的是提供一种特高压换流变压器的电流互感器极性直流检测方法,能够快速准确的判断出换流变所有套管CT的极性。

一种特高压换流变压器的电流互感器极性直流检测方法,其特别之处在于,包括如下步骤:首先将特高压换流变压器的网侧短接,在特高压换流变压器四个套管电流互感器的二次侧分别安装指针式微安电流表,然后在特高压换流变压器的阀侧加直流脉冲,根据前述的指针式微安电流表的偏转方向判断套管电流互感器二次绕组的极性;

一种特高压换流变压器的电流互感器极性直流检测方法,其特别之处在于,包括如下步骤:首先将特高压换流变压器的阀侧短接,在特高压换流变压器四个套管电流互感器的二次侧分别安装指针式微安电流表,然后在特高压换流变压器的网侧加直流脉冲,根据前述的指针式微安电流表的偏转方向判断套管电流互感器二次绕组的极性。

经过试用证明,在现场使用本发明的特高压换流变压器的电流互感器极性直流检测方法时,指针式微安表的偏转方向和幅度都很明显,从而可以据此判断出换流变所有套管CT的极性。

附图说明

附图1为采用本发明方法的直流法测试装置的电路原理图;

附图2为采用本发明方法的测试回路原理图;

附图3为采用本发明方法的等值电路原理图。

上图中:包括可替换干电池组E,控制开关K,电阻R,指针电流表uA,套管A、套管B、套管a、套管b分别为特高压换流变压器的四个套管,I侧为特高压换流变压器的网侧,II侧为特高压换流变压器的阀侧,CT为套管电流互感器,mA为指针式电流表,虚线代表专用短接线。

具体实施方式

实施例1:

对于双极12脉动换流站,直流法通流试验时,对换流变按相分别进行,利用干电池组在换流变网侧各相分别加阶跃直流电压,实际为零序电压,为使换流变回路暂态零序电流能够流通。应保证试验时换流变有零序通路。在换流站直流相关部分投运前或停运检修期间,换流变及直流场停电,换流变阀侧地刀(位于阀厅内)处于合位。试验时,打开换流变网侧接地刀闸,利用干电池组在换流变网侧对地加阶跃直流电压。对于星/角接线换流变,角接绕组为零序电流提供了通路;而星/星接线换流变阀侧中性点不接地。没有零序通路,由于励磁阻抗很大网侧暂态零序电流很小且变化缓慢。因此,进行星/星接线换流变试验时,在其位于阀厅内的中性点处加临时接地线。同时阀侧地刀处于合位。构成了零序通路。试验接线如图2所示,零序等值电路与图3所示。

本发明方法采用的直流法检测装置采用减小特高压换流变压器等值阻抗的方法,在特高压换流变压器的网侧或者阀侧采用通/断式通入9~12V直流阶跃电压脉冲,从而使特高压换流变压器的套管A、套管B、套管a、套管b四个套管CT的二次均有感应电流产生,根据指针式微安表的偏转即可判断出换流变所有套管CT的极性。

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