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產(chǎn)品分類

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科普知識(shí)
數(shù)據(jù)分類:
主令開關(guān)

VFTO智能測(cè)量平臺(tái)

發(fā)布日期:2022-04-26 點(diǎn)擊率:977

  • 關(guān)鍵詞:                                                                VFTO                                                                智能測(cè)量                                                                現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

  • 摘要:在電力互感器生產(chǎn)、檢測(cè)和運(yùn)行中,都會(huì)迂到特快速瞬態(tài)過電壓(very fast transient over voltage,VFTO)的問題;本文首先介紹《VFTO智能測(cè)量平臺(tái)》總體架構(gòu),然后描述《VFTO智能測(cè)量平臺(tái)》的智能測(cè)量摸塊,最后給出《VFTO智能測(cè)量平臺(tái)》現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用 。


  1 VFTO智能測(cè)量平臺(tái)背景與設(shè)計(jì)原則

  隨著電力系統(tǒng)電壓等級(jí)不斷升高,GIS的應(yīng)用越來越廣泛。GIS可以減小開關(guān)等設(shè)備的體積,使設(shè)備的電感減小,但當(dāng)隔離開關(guān)操作時(shí),因觸頭間擊穿和多次重燃,會(huì)形成一種特快速瞬態(tài)過電壓(very fast transient over voltage,VFTO),這種瞬態(tài)過電壓具有上升時(shí)間極短(3~100ns)而幅值較高(最高可達(dá)3pu)和多次連續(xù)脈沖的特點(diǎn)。VFTO會(huì)對(duì)GIS及其聯(lián)接的繞組設(shè)備的(如變壓器,互感器)絕緣有重要影響;同時(shí),它也會(huì)在GIS外殼與外部引線連接處產(chǎn)生瞬態(tài)殼體電位(transient enclosure voltage,TEV),引起二次設(shè)備絕緣和人身安全問題,并對(duì)測(cè)量控制設(shè)備產(chǎn)生電磁干擾,造成二次設(shè)備的誤動(dòng)作。

  電力互感器是一種用于傳遞信息給測(cè)量?jī)x器、儀表、繼電保護(hù)和控制裝置的特殊變壓器,是一次系統(tǒng)與二次系統(tǒng)的聯(lián)絡(luò)單元,其一次繞組接入電網(wǎng),二次繞組分別與測(cè)量?jī)x表、保護(hù)裝置等相互連接。所以,當(dāng)GIS中隔離開關(guān)操作產(chǎn)生VFTO時(shí),互感器會(huì)通過繞組之間的傳遞將過電壓從一次繞組傳遞到二次繞組,從而使二次繞組承受幅值較大的傳遞過電壓,造成二次設(shè)備故障或者損壞,影響電氣設(shè)備的安全運(yùn)行。

  在電力互感器的生產(chǎn)、檢測(cè)和運(yùn)行中,都迂到VFTO的的產(chǎn)生、特性、危害和預(yù)防問題,為了解決變電站運(yùn)行中的VFTO測(cè)量及預(yù)防,為了在電力互感器生產(chǎn)中檢測(cè)VFTO以及對(duì)VFTO的的實(shí)時(shí)仿真;需要構(gòu)建特快瞬態(tài)過電壓(VFTO)智能測(cè)量平臺(tái)。

  2003年,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行VFTO的產(chǎn)生、控制、測(cè)量和傳遞的實(shí)驗(yàn)工作;并完成電力互感器傳遞過電壓測(cè)量檢測(cè)項(xiàng)目。2013年,構(gòu)建基于Lab VIEW8.6的毫微秒沖擊高電壓發(fā)生器的設(shè)計(jì)平臺(tái);2014年升級(jí)為基于lab VIEW8.6的特快瞬態(tài)過電壓智能測(cè)量平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱《VFTO智能測(cè)量平臺(tái)》)。

  《VFTO智能測(cè)量平臺(tái)》的設(shè)計(jì)原則是滿足下列要求:

  1) 電力互感器的傳遞過電壓測(cè)量試驗(yàn)儀和檢測(cè);

  2) 特快速瞬態(tài)過電壓(VFTO)傳遞特性的研究;

  3) 智能化變電站 VFTO實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。


  2 VFTO智能測(cè)量平臺(tái)總體架構(gòu)

  VFTO智能測(cè)量平臺(tái)總體架構(gòu)如圖1所示。

  圖1  VFTO智能測(cè)量平臺(tái)總體架構(gòu)

  智能測(cè)量平臺(tái)基本配置:采集卡NI-PCL5114(A1) 和采集卡NI-PCL5152(A2) 裝入工控機(jī)(A7)內(nèi),用來測(cè)量互感器(A6、A7)的VFTO傳遞特性;互感器(A6、A7)由工廠(A9) 生產(chǎn),運(yùn)行于變電站(A10) 。由直流電源(A2) 、數(shù)字I/O NI-PCL6501(A3) 和干簧繼電器(A4) 組成VFTO的波形發(fā)生器。

  智能測(cè)量模塊分為采集與控制、試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理、智能分析處理和測(cè)量網(wǎng)絡(luò)化四大功能。

  B1和B2— 采集卡NI-PCL5114(A1) 和采集卡NI-PCL5152(A2) 的采集前面板。

  B3 — VFTO的波形發(fā)生器的控制前面板。

  B4和B5—實(shí)驗(yàn) 數(shù)據(jù)處理和波形參數(shù)計(jì)祘前面板。

  B6、B7、 B8和B9— 進(jìn)行智能分析處理的工具包、VFTO的波形庫(kù)、VFTO的資源庫(kù)和VFTO的儀器儀表庫(kù)。

  B10和B11— 互感器廠和變電站互聯(lián)智能終端。


  3 VFTO智能測(cè)量摸塊

  VFTO智能測(cè)量模塊分為采集與控制、試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理、智能分析處理和工業(yè)互聯(lián)的四大功能。

  3.1 VFTO采集與控制

  1) VFTO采集功能

  VFTO采集功能:雙通道、自動(dòng)獲取波形并保存、顯示測(cè)量結(jié)和波形處理如圖2-5所示。

  圖2 采集卡NI-PCL5152的數(shù)字采集系統(tǒng)的前面板

  圖3 NI-PCL5152采集的波形

  圖4  采集卡NI-PCL5114的數(shù)字采集系統(tǒng)的前面板

  圖5 NI-PCL5114的采集的波形

  采集卡 NI-PCL5114的數(shù)字采集系統(tǒng)和采集卡NI-PCL5152的數(shù)字采集系統(tǒng)的不同僅在時(shí)基不同;前者100μs  ,用于非GIS互感器;而后者100ns,用于GIS互感器。

  2) 數(shù)字I/O  NI-PCL6501 的控制器的功能

  數(shù)字I/O  NI-PCL6501 的控制器的功能:測(cè)量次數(shù)、電壓調(diào)節(jié)、自動(dòng)觸發(fā)和升壓過過程如圖6所示。

  圖6   數(shù)字I/O  NI-PCL6501的控制器的前面板

  3.2 VFTO試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理

  VFTO試驗(yàn)數(shù)據(jù)測(cè)量的結(jié)果和不確定度計(jì)祘程序如下:

  具有上述功能程序框圖前面板如圖7所示。

  圖7 VFTO試驗(yàn)數(shù)據(jù)處理程序前面板

  3.3  VFTO波形處理

  VFTO波形處理以B類沖擊沖擊波形處理為例,采用最小二乘法擬合實(shí)現(xiàn);其原理如圖8所示

  圖8 最小二乘法擬合原理圖

  沖擊電壓波形處理波形擬合前面板如圖9,圖中紅線為實(shí)側(cè)波形,而藍(lán)線為標(biāo)準(zhǔn)定義波形。

  圖9 沖擊波形處理波形擬合前面板

  3.4  VFTO智能分析處理

  VFTO智能分析對(duì)同一臺(tái)互感器傳遞過電壓特性統(tǒng)計(jì)分析,110kV GIS電壓互感器的傳遞系數(shù)過電壓波形見圖10。

  圖10 110kV GIS PT的傳遞系數(shù)過電壓波形

  四.VFTO智能測(cè)量平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

  4.1 110kV GIS用電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片和試驗(yàn)波形

  110kV GIS用電壓互感器試驗(yàn)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)(圖11a)和結(jié)果如下:分別對(duì)二次繞組1an、2an和dan進(jìn)行傳遞過電壓測(cè)量;其值為0.8kV、1.1kV和1.4kV;其波形如圖11b。

  

  a現(xiàn)場(chǎng)實(shí)拍圖片   b試驗(yàn)波形  黑線—1an  紅線—2an  緑線—dan

  圖11 110kV GIS用電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片和試驗(yàn)波形

  4.2 110kV CVT電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片和試驗(yàn)波形

  110kV CVT電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)如圖12。

  圖12 110kV CVT用電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片

  利用移動(dòng)式傳遞過電壓測(cè)量裝置對(duì)110kV電容式電壓互感器進(jìn)行傳遞過電壓測(cè)量,分別進(jìn)行了單次測(cè)量和十次測(cè)量,波形如圖13和圖14。從圖13中可以看出單次測(cè)量的B沖擊波,無論波形特征,波前時(shí)間,波尾時(shí)間均符合GB 20840.1-2010要求,測(cè)得二次傳遞過電壓小于標(biāo)準(zhǔn)要求的限值1600V,因此可判斷符合要求;而圖14中是相同條件下十次測(cè)量得到的二次傳遞過電壓值,可以看出十次產(chǎn)生的A類沖擊波幅值在100-300V之間,波前時(shí)間在0.4到0.6 us(T1)之間,波尾時(shí)間大于50 us(T2)。十次重復(fù)測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)不確定度小于2%。

  圖13 CVT傳遞過電壓?jiǎn)未螠y(cè)量

  圖14 CVT傳遞過電壓十次測(cè)量

  4.3  110kV PT電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片和試驗(yàn)波形

  利用集木式傳遞過電壓測(cè)量裝置對(duì)110kVPT電壓互感器進(jìn)行傳遞過電壓測(cè)量;其110kV PT電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片和試驗(yàn)波形如圖15所示

  a現(xiàn)場(chǎng)圖片        b試驗(yàn)波形

  圖11 110kV PT電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片和試驗(yàn)波形

  4.4  750kV CVT用電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片和試驗(yàn)波形

  利用改裝的雷電沖擊試驗(yàn)裝置對(duì)750Kv  CVT電壓互感器進(jìn)行傳遞過電壓測(cè)量;其750kV CVT電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片和試驗(yàn)波形如圖15所示

 

  a現(xiàn)場(chǎng)圖片        b試驗(yàn)波形

  圖11 750kV CVT用電壓互感器試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)圖片和試驗(yàn)波形

  作者:王彥金

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