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一种复合变比电流互感器计量单元反极性端接线

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复合变比电流互感器(以下简称复比TA)与复合变比电流互感器自动转换计量装置(以下简称自动转换装置)配套使用组成了复比TA计量系统,它能使电流互感器从小变比到大变比计量的自动转换并在同一倍率下进行计量,从而加宽了电流互感器的计量范围,保证了从小电流到大电流的计量精度。此项产品在电力计量领域已得到肯定并推广使用。

JYN型和KYN型移开式开关柜,根据其结构特点,所配置的电流互感器(LZZB―35型和LDJ5―35型)一次端的一侧作小车式断路器隔离插销的静触头,一次端的另一侧与出线侧(或母排)铝排(或铜排)连接,安装结构不能倒置。鉴于上述原因,在现场应用中,同型号的互感器,母线侧的一组一次电流方向若是从P1流向P2,出线侧的一组一次电流方向则是从P2流向P1,出线侧CT接计量表时只需按负引出接线(即互感器二次S2接电表的进线端,S1接电表的出线端)。

然而,目前在35KV,JYN型和KYN型移开式开关柜中推广使用的复比TA为LZZBF―35型和LDJ5F―35型等,其一二次接线以及和FBZZ-100型复合变比电流互感器自动转换计量装置连接,厂家说明书要求,“二次带有复合变比绕组(计量绕组带抽头)的互感器一次电流方向必须是从P1流向P2。”(见图1)。

图1原厂家唯一的一种接线方式

注:1.复合变比电流互感器;2.转换装置;3.电度表.

现场应用中,由于高压开关柜的结构原因,互感器一次电流方向必须从P2流向P1,其实,电流互感器在制造时按现场要求其结构上做成一次电流方向从P1流向P2,这完全可以,但是,因生产部门到管理部门再到物资流通等环节,供应到的复比TA基本上都是按常规结构制造的,未达到现场的结构要求,互感器一次电流方向只能从P2流向P1,而这种新型的复比TA,厂家一般都是订货生产,这个问题未得到解决,将严重影响正常供电。

经过分析只有提供一种正确有效的二次接线方式,解决当复合变比电流互感器一次电流方向必须从P2流向P1时,计量装置仍然可靠准确的进行计量,以满足现场的实际需要。

经过反复的研究,最后确定采用复合变比电流互感器计量单元极性接线即复合变比电流互感器一次电流方向可以从P2流向P1,此时其互感器计量绕组二次侧FBZZ-100型复合变比电流互感器自动转换计量装置之间仍按厂家的要求连接,自动转换计量装置的S2作为引出端接电表电流进线端,S1作尾端接电表电流出线端(见图2);复合变比电流互感器的保护及测量绕组的二次接线与普通电流互感器相同。

图2复合变比电流互感器反接线(一次电流从P2到P1)

注:1.复合变比电流互感器;2.转换装置;3.电度表.

复比TA与同类结构的普通单变比、多变比电流相同,理论上仍严格遵循电磁感应原理;配套连接的自动转换装置,只是将互感器大变比与小变比抽头进行切换,例如复比TA计量绕组大变比600/5和小变比150/5两组,之间相差4倍。当一次电流大于150A时,通过自动转换装置转换在600/5下运行;一次电流小于150A时,通过自动转换装置转换在150/5下运行,为实现同变比计量,自动转换装置内增加一个4倍率高精度的小CT即可实现。从上述分析来看,复比TA不存在实现一次电流方向从P2流向P1技术障碍。

在实验室进行校验,考虑复比TA与自动转换装置的配套应用的技术问题,我们把复比TA和自动转换装置看做一个整体,其之间的连接方式按厂家要求不变进行连接,自动转换装置的S1和S2端接双向计量表后进行校验,a.一次加电流从P1流向P2检测,b.一次加电流 从P2流向P1检测,结果,试验数据均正确,自动转换装置的S1和S2端输出方向相反。

随后在我县的几座变电站进行了现场的应用,投试运行,带负荷进行测试,并经过半年运行多次检测,该计量单元运行良好,自动转换装置转换正确,计量数据准确,完全符合计量标准要求。

复合变比电流互感器计量系统反极性端接线提供了一种接线方式,扩大了该计量单元的应用范围,提高了计量装置在现场安装使用的灵活性。