500kV电力设备不拆高压引线预防性试验试验探讨.doc

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1、500kV电力设备不拆高压引线预防性试验方法探讨盐城供电公司吴晓强摘要:提出了500kV电力设备不拆高压引线进行预试的方法,探讨了不拆高压引线对测试结果的影响,并与常规方法进行了对比分析。指出500kV电力设备不拆高压引线进行预防性试验是可行有效的。关键词:500kV;高压引线;预防性试验引言目前,盐城供电公司已经运行的500kV变电站有1座(盐都变),计有500kV变压器组2组(日本东芝一台,瑞典ABB一台),都是三相降压自耦变压器组成YN,ao,d11联接组。变压器500kV套管上直接(不经隔离开关)连接有电容

2、式电压互感器(CVT)和氧化锌避雷器(MOA),35kV为开口三角接法。盐都变电所500kV设备的预防性试验通常是在该所电力设备部分停电的情况下进行的,由于设备的电压等级较高,高压引线也高、粗、长、重,而且在非全所停电时感应电压高,所以预试时需要拆除高压引线。但拆接引线要用升降车、吊车,工作量大,拆接时间长,耗资大,且对人身及设备安全均构成一定威胁。在停电时间短,人员有限的情况下,要拆除高压引线进行预防性试验是根本不可能的;但不拆引线将会给试验带来一定的影响。为提高试验工作效率,节省人力、物力、减少停电时间,下面就

3、不拆高压引线进行预防性试验的方法进行探讨。1氧化锌避雷器不拆引线试验方法盐都500kV变压器出口MOA每节直流参考电压为210kV左右。当不拆高压引线时,MOA与CVT和变压器相连,若在MOA端部施加电压,则此电压将会传递到变压器中性点上,而变压器中性点可能耐受不住这样高的电压,因此,不能采用常规接线测量上节MOA。由于MOA的阀片是非线性电阻,正,反向加压通过的电流一致,因此,可通过反向加压进行测量,即将MOA首端接地,在上节MOA末端施加直流电压。这样,MOA端部为低电位,CVT及变压器均不受影响。毫安表测量的

4、仅为上节MOA的电流值,因而测试结果准确、可靠。三节叠装的避雷器测量直流1mA电压及0.75UmA下的泄漏电流试验接线图如图1、图2、图3所示。试验时500kV线端A点直接接地。第一节测量时,B点经电流表直接高压,C点接屏蔽线,D点接地。当试验电流a=1mA时,直流高压电压即为第一节避雷器直流UmA电压。由于B、C两点等电位,中间无电流流过,故当电压为0.75UmA时泄漏电流为电流表读数。第二节测量时,C点接直流高压,B点接地,D点接地断开是很容易作到的。当a=1mA时,直流高压电压即为第二节避雷器直流电压。当电压

5、为0.75UmA时,泄漏电流为a。第三节测量时,C点接直流高压,B点接屏蔽线,D点接地。当a=1mA时,直流电压即为第三节避雷直流电压。当电压为0.75UmA时,泄漏电流为a。另外需要注意的是,测量避雷器直流1mA电压以及0.75UmA下的泄漏电流时,应全部采用屏蔽线。试验时,除了对被试品采用适当屏蔽措施外,还应注意高压引线和测量线的走向。以下数据是盐都变I主变侧氧化锌避雷器在2003年拆引线和2004年不拆引线时的数据对比:表1盐都变I主变500kV侧避雷器测量结果类别不拆引线拆引线相别ABCABC1UmA211

6、210.5210211210.8210.4134374016.221.418.42UmA210.2210.5210.4210.2210.1210.5135403818.520.622.73UmA209210.1209.8209.6210.2210.8136413928.931.219.3表1列出了盐都变I主变500kV侧避雷器测量结果,其中UmA是由指针式表计读出,故粗略相同。通过对比,可见不拆引线与拆引线的测量结果基本相同。2电容式电压互感器(CVT)盐都变变压器出口CVT与MOA、变压器相连,不拆高压引线,只拆

7、除变压器中性点接地引线,MOA及变压器均可承受施加于CVT上的10kV交流试验电压。流经MOA及变压器的电流由试验电源提供,不流过电桥本体,故并联的变压器,MOA表2盐都变I主变出口CVT的C11测量结果项目ABCC(PF)tgδ(%)C(PF)tgδ(%)C(PF)tgδ(%)拆引线208240.15208120.17208650.15不拆引线208500.133208100.111208700.124不会对测量产生影响,而强烈的干拢电流又大部分被试验变压器旁路掉,因此可得到满意的结果。表2数据是盐都变I主变侧电

8、压互感器在2003年拆引线和2004年不拆引线时的数据对比。四节叠装的电容式电压互感器电气原理图如图4所示,测量绝缘电阻与tgδ试验时,线端A点接地。由于该CVT不经隔离开关而直接接地,故CVT上节不可采用正接线测量,否则将过流,这是不允许的。实践表明,在感应电压不十分强烈的情况下,采用反接屏蔽法仍能取得满意的结果。其测量接线如图5所示。测量介质损耗因数时,

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