发明名称 组合式三相电流互感器误差自动检定方法
摘要 一种组合式三相电流互感器误差自动检定方法,其特征在于,所述方法使用工作电流大于6A的继电器,与标准电流互感器、互感器校验仪和电流负荷箱组成一个组合式三相电流互感器误差及磁饱和裕度自动检测线路,根据所述检测线路对组合式三相电流互感器误差及磁饱和裕度自动检测。本发明方法可实现对组合式三相电流互感器误差及磁饱和裕度检测过程的自动化,简化了检定操作流程,大幅缩短了检定时间,提高了检定效率,降低了劳动强度。具有方法简洁、经济、科学、实用、可操作性强、成本低等优点。本发明适用于组合式三相互感器(计量箱)检定。
申请公布号 CN102540128B 申请公布日期 2013.10.02
申请号 CN201210031165.6 申请日期 2012.02.13
申请人 江西省电力科学研究院;国家电网公司 发明人 靳绍平;李东江;张春强;刘见;聂方明;李欣;熊敏南;唐新宇
分类号 G01R35/00(2006.01)I 主分类号 G01R35/00(2006.01)I
代理机构 南昌市平凡知识产权代理事务所 36122 代理人 姚伯川
主权项 1.一种组合式三相电流互感器误差自动检定方法,其特征在于,所述方法使用工作电流大于6A的继电器,与标准电流互感器、互感器校验仪和电流负荷箱组成一个组合式三相电流互感器误差及磁饱和裕度自动检测线路,根据所述检测线路对组合式三相电流互感器误差及磁饱和裕度自动检测;所述组合式三相电流互感器误差及磁饱和裕度自动检测方法的步骤如下:(1)所述方法采用的主要设备:一台标准电流互感器(0.02级)、一台互感器校验仪(2级)、一台电流负荷箱(3级)、一台组合式三相电流互感器误差自动检测控制装置;(2)所述方法采用的接线方式按电流比K连接A相、B相、C相一次导线;连接A相、B相、C相二次导线;A相的二次导线接继电器接点J<sub>a1</sub>、J<sub>a2</sub>;B相的二次导线接继电器接点J<sub>b1</sub>、J<sub>b2</sub>;C相的二次导线接继电器接点J<sub>c1</sub>、J<sub>c2</sub>;J<sub>a2</sub>、J<sub>b2</sub>、J<sub>c2</sub>的公共接点通过电流互感器负荷箱Z接互感器校验仪T<sub>X</sub>测试端子;J<sub>a1</sub>、J<sub>b1</sub>、J<sub>c1</sub>的公共接点分别接标准电流互感器CT<sub>0</sub>二次导线一端和互感器校验仪K测试端子;标准电流互感器CT<sub>0</sub>二次导线另一端接互感器校验仪T<sub>0</sub>测试端子;继电器一对接点J<sub>r1</sub>、J<sub>r2</sub>分别接C相二次导线用于C相二次绕组直流电阻检测;(3)所述方法采用四端法检测控制二次绕组直流电阻值Z<sub>2</sub>将继电器接点J<sub>a1</sub>、J<sub>b1</sub>、J<sub>c1</sub>、J<sub>a2</sub>、J<sub>b2</sub>、J<sub>c2</sub>断开;J<sub>r1</sub>、J<sub>r2</sub>闭合;C(或A相、或B相)相电流互感器处于二次绕组直流电阻被检定状态;(3.1)给二次绕组注入直流电流I,同时测量二次绕组两端的电压U;(3.2)计算二次绕组直流电阻值Z<sub>2</sub>,二次绕组直流电阻<img file="FDA00003531695800011.GIF" wi="188" he="127" />存储值Z<sub>2</sub>;(3.3)断开J<sub>r1</sub>、J<sub>r2</sub>,二次绕组直流电阻值Z<sub>2</sub>测量完毕;(4)选择上限负荷;控制J<sub>a1</sub>断开;J<sub>b1</sub>、J<sub>c1</sub>闭合;J<sub>a2</sub>闭合、J<sub>b2</sub>、J<sub>c2</sub>断开;A相电流互感器处于被检定状态,B相、C相二次处于短路状态;(5)按规程要求升流,在额定电流的1%点测试A相电流互感器的上限负荷误差;(5.1)在步骤5开关状态下,先控制J<sub>a1</sub>、J<sub>b2</sub>闭合、再控制J<sub>a2</sub>、J<sub>b1</sub>断开,J<sub>c1</sub>、J<sub>c2</sub>状态保持不变;B相电流互感器处于被检定状态,A相、C相二次处于短路状态;(5.2)在此状态下测试B相电流互感器在额定电流的1%点的上限负荷误差;(5.3)在步骤5.2开关状态下,先控制J<sub>b1</sub>、J<sub>c2</sub>闭合、再控制J<sub>b2</sub>、J<sub>c1</sub>断开,J<sub>c1</sub>、J<sub>c2</sub>状态保持不变;C相电流互感器处于被检定状态,A相、B相二次处于短路状态;(5.4)在此状态下测试C相电流互感器在额定电流的1%点的上限负荷误差;(5.5)在开关不变状态下,升流至额定电流的5%点测试C相电流互感器的上限负荷误差;依此类推,可完成A相、B相、C相电流互感器分别在额定电流的1%、5%、20%、100%、120%点测试电流互感器的额定二次负荷误差,将电流降至0,完成电流互感器的额定二次负荷误差测试;(5.6)参照电流互感器的额定二次负荷误差,在额定电流的1%、5%、20%、100%点测试电流互感器的下限负荷误差;(6)间接测量法测量磁饱和裕度(6.1)选择(2Z<sub>B</sub>+Z<sub>2</sub>)为二次负荷阻抗,电流升至50%I<sub>n</sub>;按照上述步骤(4)~(5.6)进行操作分别测量A相、B相、C相电流互感器的误差f<sub>2</sub>、δ<sub>2</sub>;(6.2)选择((1.25Z<sub>B</sub>+0.25Z<sub>2</sub>)为二次负荷阻抗,电流升至120%I<sub>n</sub>;按照上述步骤(5)~(5.6)进行操作分别测量A相、B相、C相电流互感器的误差f<sub>3</sub>、δ<sub>3</sub>;其中Z<sub>B</sub>表示电流互感器的额定二次负荷;(6.3)将已检测额定二次负荷,电流为100%I<sub>n</sub>的误差f<sub>1</sub>、δ<sub>1</sub>,以及f<sub>2</sub>、δ<sub>2</sub>、f<sub>3</sub>、δ<sub>3</sub>,将它们代入式<img file="FDA00003531695800021.GIF" wi="428" he="114" />和式<img file="FDA00003531695800022.GIF" wi="432" he="115" />中,可计算出表征额定二次负荷磁饱和裕度的f、δ值;f表示互感器误差的同相分量,即比值差;δ表示互感器误差的正交分量,即相位差。
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