配电网电容电流测量仪

配电网电容电流测量仪
配电网电容电流测量仪

配电网电容电流测量仪

一、产品概述

目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。

据统计,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV 和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。

传统的测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。

HYG配电网电容电流测量仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该仪器无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。

由于从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测

量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠。

该测试仪采用大另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。

屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便,且体积小、重量轻,便于携带进行户外作业,接线简单,测试速度快,数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。

二、技术指标

1、测量范围:对地总电容≤120μF(三相对地)

电容电流≤500 A(35kv系统)

电容电流≤200 A(10kv系统)

2、工作温度:-10~50℃

3、相对湿度:≤90%

4、工作电源:AC 220V ± 10% 50 Hz ± 1%

5、外形尺寸:350× 200×150 mm

6、仪器重量:10 kg

7、测量精度:±5% (电容容量≤90μF);

±10%(90μF<电容容量≤120μF)

三、面板介绍

图 1

1、液晶屏幕

2、打印机:打印测量数据和波形

3、接地端

4、电流输出端子:输出测量信号,接到PT开口三角端

5、电源(AC220V)插座

6、电源开关

按【复位】键按此键后,再按【确认】跳回主菜单。

7、按键功能区

【→】和【←】键可用于平移上下移动光标,可用于改

变数值大小。

【退出】键表示否定光标的提示,【确认】键表示肯定光标的提示。

【打印】键按此键后可得屏幕所显示的测量数据打印出来。

四、测量原理

HYG-H配电网电容电流测试仪是从PT 开口三角侧来测量配网的电容电流的。其测量测量原理如图2所示。

图2 测量原理图

在图2中,从PT开口三角注入一个异频的电流(非50Hz的交流电流,目的为了消除工频电压的干扰),这样在PT高压侧就感应出一个按变比减小的电流,此电流为零序电流,即其在三相的大小和方向相同,因此它在电源和负荷侧均不能流通,只能通过PT和对地电容形成回路,所以图2又可简化为图3。

I

3Co

图3 简化物理模型

根据图3的物理模型就可建立相应的数学模型,通过检测测量信号就可以测量出三相对地电容值3C0,再根据公式I=3ωC0 Uφ(Uφ为被测系统的相电压)计算出配网系统的电容电流。

五、配电网中PT接线方式及PT的变比

配电网中的PT接线方式和PT的变比会对测试仪的测量结果产生很大的影响,如果PT的接线方式和变比选择不正确,测量结果将不是系统的真实电容电流值,而是真实值乘以两变比之商的平方倍。因此为了测得正确的数据,在测试前必须对配电网中PT 的接线方式及PT变比有一个清晰的了解。目前,我国配电网的PT接线方式有以下几种:

1、3PT接线方式

这种接线方式分“N接地”、“B相接地”两种,分别如图4和图5所示。对于这两种方式,均从N-L两端注入测试信号。根据所用PT的不同,组成开口三角的二次绕组

第(1)种是100/3(V)时变比设置为

第(2)种是100(V)时变比设置为

第(3)种是 (V )时变比设置为

其中U L 的配电网系统的线电压,如6kV 、10kV 或35kV 。

A

B C A

X

A

X

A

X

PT1

PT3PT2

B

C

x

x

a L

ao xo

ao

xo

ao

xo

x

a

a

图 4 N 接地方式

A

B C A

X

A

X

A

X

PT1

PT3PT2

A

B

C

x

x

a L

N ao

xo

ao

xo

ao

xo x

a

a

图 5 B 相接地方式

图 4、图 5所示的系统运行方式是从开口三角测量系统容流时所必须的运行方式,而对于一般的配网系统,并不都是处于这样的运行方式下,例如在系统中还接在消弧线圈、PT 高压侧中性

点接有高阻消谐器、PT开口三角接有二次消谐装置等。这时,为了使用HYG-H型配网电容电流测试仪进行容性电流的测量,必须将运行方式转换为图4或图5所示的运行方式。

常见的采用3PT接线方式的配网其运行方式如图6所示:

图 6 常见的采用3PT接线方式的配网运行方式

这时,使用“HYG-H型配网电容电流测试仪”测量配网电容电流前必须完成以下操作:

⑴检查测量用的PT高压侧中性点是否安装高阻消谐器,如有,将其短接。从测量原理可知,选用哪组PT进行测量,我们就只考虑这组PT的接线情况。而无需关心系统内的其他PT的情况。

⑵如果系统中有些PT安装高阻消谐器,有些没安装,则

完全可以从没有安装高阻消谐器的PT进行测量,这样可以省去短接消谐器的工作。

⑶检查消弧线圈是否全部退出运行。在有电气联系的被测电压等级系统中所有消弧线圈均要退出运行,并非只退出该变电站的消弧线圈。同时只考虑被测电压等级的情况,无需考虑其他电压等级的情况。例如,被测变电站A为10kV系统,并通过联络线与变电站B的10kV系统相连,变电站A有2台消弧线圈,变电站B有1台消弧线圈,则测量时有电气联系的这3台消弧线圈均要退出运行;而35kV系统有无消弧线圈则无需考虑。

⑷退出PT 开口三角的消谐装置。如果经过实测证明,开口三角所接的某些厂家某些型号的二次消谐装置对测量结果没有影响,则消谐装置可以不退出运行。一般对于微电脑控制的消谐器,其只有在系统有谐振发生时才动作,该类消谐器一般对测量无影响。

⑸如果PT二次侧并列运行(很少见),则将其改为单独运行。

⑹确保将“HYG型配网电容电流测试仪”的电流输出端正确接到图4的开口三角N-L上。一般在二次的端子编号为N600和L630。为了确保连接正确,可以按下列方法进行检查:

①用万用表分别测量PT二次侧三相电压和开口三角电压;

②将三相电压中的最大值减去最小值得到的差和开口三角电

电容电流测试报告

XZZNDQAQ-2014-019 某某煤矿集团西风井35kV变电所6kV电网单相接地电容电流测试报告 徐州智能电气安全研究所 二〇一四年四月

编写:审核:审批:

1. 测量方案 1.1. 测量原理 电网对地电容电流常用的测量方法有:单相直接接地测量法、单相经电阻接地测量法、附加电容测量法和注入法等。其中单相直接接地测量法属于直接测量方法,其它属于间接测量方法。本次测试采用单相经电阻接地测量法,该方法有简单、易实施、测试过程安全、测量精度高、测试时间短、对电网冲击小等优点,并且适用于中性点非有效接地系统各种中性点接地形式,具体原理如下。 R 图1-1 中性点不接地电网绝缘参数测量模型 上图为中性点不接地电网的绝缘参数测量模型,C 、r 分别为各相对地电容和绝缘电阻。考虑到试验的安全性,采用电网单相经电阻接地的方法,电网的一相经接地电阻和电流表接地。接地电阻R 根据电网类型一般在500~1000Ω范围选取,接地电流控制在几安培范围,测量必要的参数,即可求出电网单相直接接地时的接地电流。 电网单相接地电流是电网对地总的零序电流之和,理论推导可知,不管是直接接地,还是经过电阻接地,电网对地总的零序电流(接地电流)是同零序电压成正比关系。因此,测量出电网单相经电阻接地时的零序电压,就能得到单相电网直接接地的电流。其计算公式是: 2 02 l E R U I I U (1-1) 式中:I E 为电网单相直接接地电流 U l2为电压互感器二次线电压 U 02为电网单相经电阻接地时的二次零序电压 I R 为电网单相经电阻接地的电流 因此,只要测得电网的二次线电压、零序电压、单相经电阻接地时电阻流过

最新DRL300P配网电容电流测试仪说明书汇总

D R L300P配网电容电 流测试仪说明书

配网电容电流测试仪 使用说明书 上海菲柯特电气科技有限公司

目录 一、仪器的用途及特点 (2) 二、主要技术指标及使用条件 (2) 三、面板及各键功能介绍 (3) 四、测量原理 (3) 五、配电网中PT接线方式及PT的变比 (4) 六、从变压器中性点测量配网电容电流的方法 (10) 七、仪器使用方法 (11) 八、测量其他电压等级电网的电容电流的方法 (13) 九、仪器检验和日常校准 (14) 十、常见的故障及处理 (14)

十一、仪器成套性 (14) 十二、维修保养和售后服务: (14) 一、仪器的用途及特点 目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。据统计,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行熄弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV 系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量

配电网的对地电容值。传统的测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。 为解决这些问题,我菲柯特公司与大专院校及试验研究院共同潜心研制,开发出配网电容电流测试仪。该新型智能化测试仪直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该仪器无需和一次侧直接相连,因而试验不存在危险性,无需做繁杂的安全工作和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。由于从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠。 该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便,且体积小、重量轻,便于携带进行户外作业,接线简单,测试速度快,数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。 二、主要技术指标及使用条件 1)电容电流测量范围:1A~250A 0.3μF~125μF 2)测量误差:≤5% 3)工作温度:-10℃~50℃ 4)工作湿度:0~80% 5)工作电源:AC 220V±10% 50Hz±1Hz 6)外行尺寸:350mm×200mm×150mm 7)仪器重量:2.5kg 8)电压等级:1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、20KV、35KV、66KV。 三、面板及各键功能介绍(图一) 1)电流输出端子:输出测量信号,接到PT开口三角端 2)保险管:配置220V/2A保险管,用于保护仪器过载或故障 3):仪器的接地端子 4)液晶屏:显示测试状态和测试数据 5)对比度:调节液晶屏的显示对比度 6)AC220V:电源插座及开关 7)复位键:用于仪器复位初始化或中断测试 8)电压选择键:按该键,可以在1kV、3kV、6kV、6.3KV、10kV、20KV、35kV、66KV系 统线电压间循环选择 9)方式/测量键:多功能键,短按(即按下后立刻松开)时,用于循环选择系统PT的 接线方式;长按(即按下2秒后才松开)时,用于启动测量。

配电网电容电流计算

配电网电容电流计算 一、概述 随着城市电网的扩大,电缆出线的增多,系统电容电流大大增大。当系统发生单相接地故障,其接地电弧不能自熄,极易产生间隙性弧光接地过电压,持续时间一长,在线路绝缘弱点还会发展成两相短路事故。因此,当网络足够大时,就需要采用消弧线圈补偿电容电流,这是保证电力系统安全运行的重要技术措施之一。为避免不适当的补偿给电力系统安全运行带来威胁,首先必须正确测定系统的电容电流值,并据此合理调整消弧线圈电流值,才能做到正确调谐,既可以很好地躲过单相接地的弧光过电流,又不影响继电保护的选择性和可靠性。 目前,电容电流的测定方法很多,通常采用附加电容法和金属接地法进行测量和计算,但前者测量方法复杂,附加电容对测量结果影响较大,后者试验中具有一定危险性。目前,根据各种消弧线圈不同的调谐原理,有多种间接测量电网电容电流的方法。其根本思想都是利用电网正常运行时的中性点位移电压、中性点电流以及消弧线圈电感值等参数,计算得到电网的对地总容抗,然后由单相故障时的零序回路,计算当前运行方式下的电容电流。 在实际运行中,对于出线数较多、线路较长或包含大量电缆线路的配电系统,当其发生单相接地故障时,对地电容电流会相当大,接地电弧如果不能自熄灭,极易产生间隙性弧光接地过电压或激发铁磁谐振,持续时间长,影响面大,线路绝缘薄弱点往往还会发展成两相短路事故。因此,DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:3~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,当单相接地故障电流大于10A时应装设消弧线圈;3~10kV电缆线路构成的系统,当单相接地故障电流大于30A,又需在接地故障条件下运行时,应采用消弧线圈接地方式。消弧线圈一般为过补偿运行(即流过消弧线圈的电感电流大于电容电流),也就是说装设的消弧线圈的电感必须根据对地电容电流的大小来确定,以防止中性点不接地系统发生单相接地而引起弧光过电压。 故障后,消弧线圈必须快速合理地补偿电容电流,以使接地电弧快速自熄,所以消弧线圈应实时跟踪电网运行方式的变化,在电网正常运行时,测量计算当前运行方式下的电容电流,以合理调节消弧线圈的出力。显然,电网电容电流的计算精度,将直接影响消弧线圈的调谐和补偿效果。

第5章 电力电容器局部放电测试方法

第5章电力电容器局部放电测试方法 5.1 电力电容器局部放电的产生和危害 电力电容器采用浸渍纸、浸渍薄膜以及浸渍纸和薄膜组合的绝缘结构。与其它绝缘结构相 比,电力电容器的重要特点是介质的工作场强特别高,由于局部放电使电容膨胀,早期损坏以及发生爆炸的现象早已引起制造部门和运行部门的重视。例如,在全膜电容器中,介质损耗大大降低,热击穿可能性下降了,更加突出了电击穿的可能性。因此,在设计制造全膜电容器时,首先应考虑的就是局部放电问题。 电容器是由几种介质串联的组合绝缘,在交流电压下,电压分配与各层的电容量成反比, 在直流电压下,电压分配与各层的绝缘电阻成正比,因此组合绝缘的耐电强度与各成分的耐电强度和搭配情况有关。局部放电包括绝缘结构内气隙中的放电和浸渍剂中的局部放电。局部放电可以发生在电容器极下面的绝缘层中,即均匀电场部分所包含的气隙中,也可以发生在极板边缘电场集中处。 绝缘中气泡发生放电后,除了产生热,破坏介质的热稳定性之外,还产生离子或电子对介 质的撞击破坏,以及形成臭氧和氮的氧化物,对介质产生化学腐蚀作用。 当气隙厚度增加、介质厚度增加或介质的介电常数增加时,均使局部放电场强下降。在理 想情况下 E可以很高,但如果浸渍剂干燥不够,去气不彻底或液体中含有杂质,则会使电场i 发生畸变,产生电场集中,使 E下降很多。因此,电容器必须采取严格的真空浸渍。 i 另外,产生放电的原因是过电压的作用使介质内部某处场强过高而产生局部放电。在交流 电压作用下,电容器绝缘中局部放电首先在场强较高的电极边缘产生。用显微镜观察油浸纸局部放电的破坏过程,当电场足够高时、首先在电极边缘上的纸纤维发生断裂,于是电极边缘下的纸发生突起并出现小洞,此后小洞不断扩大延伸到下一层纸,这时部分纤维断裂完全脱离了纸,扩散到油中或沉积在损伤部位,但纸没有炭化,最后多层纸均被损伤,在最薄弱点产生击穿,在击穿通道上生成整齐的炭化边缘。当遇到纸层中弱点时也会贯穿纸层,最后发生击穿。 对绝缘材料研究表明,在局部放电作用下寿命是随电场的增加而呈指数式下降的。大量的 事实证明,电力电容器内部局部放电是造成电容器膨胀和早期损坏的一个重要原因。 5.2 电力电容器局部放电测量参数及技术规定 5.2.1 评定电力电容器局部放电的参数 目前,在电力电容器局部放电试验中主要有放电量、起始放电电压以及放电熄灭电压等。 一、放电量q 有的产品(如耦合电容器)规定,在测量电压下放电量不超过某一数值为合格;在另一些 产品中(如移相、串联等电容器)只规定在测量电压下一定时间内放电量不变大就为合格。 放电量q随电压作用时间的变化趋势分析是判断试品质量的重要手段,如图5.1中曲线a 中放电量随电压作用时间变化而增加不多,而曲线b却增加很多,显然试品a的质量好于b。

电容计算公式

电容定义式 C=Q/U Q=I*T 电容放电时间计算:C=(Vwork+ Vmin)*l*t/( Vwork2 -Vmin2) 电压(V)= 电流⑴x 电阻(R)电荷量(Q)= 电流⑴x 时间(T)功率(P) = V x I (I=P/U; P=Q*U/T)能量(W) = P x T = Q x V 容量F=库伦(C)/电压(V)将容量、电压转为等效电量电量二电压(V) x 电荷量(C)实例估算:电压5.5V仆(1法拉电容)的电量为5.5C (库伦),电压下限是3.8V,电容放电的有效电压差为5.5-3.8=1.7V ,所以有效电量为1.7C。 1.7C=1.7A*S (安秒)=1700mAS(毫安时)=0.472mAh (安时) 若电流消耗以10mA 计算,1700mAS/10mA=170S=2.83min(维持时间分钟) 电容放电时间的计算 在超级电容的应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电 容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容 量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。 C(F):超电容的标称容量; R(Ohms):超电容的标称内阻; ESR(Ohms) 1KZ下等效串联电阻;

Vwork(V):正常工作电压 Vmin(V):截止工作电压; t(s):在电路中要求持续工作时间; Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降; 1(A):负载电流; 超电容容量的近似计算公式, 保持所需能量=超级电容减少的能量。 保持期间所需能量=1/2l(Vwork+ Vmi n)t ; 超电容减少能量=1/2C(Vwork -Vmin ), 因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降) C=(Vwork+ Vmin)*l*t/( Vwork 2 -Vmin 2) 举例如下: 如单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持 100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作? 由以上公式可知: 工作起始电压Vwork = 5V 工作截止电压Vmin= 4.2V 工作时间t=10s 工作电源I = 0.1A 那么所需的电容容量为:

为什么国家电力规程要求做电容电流测试

为什么国家电力规程要求做电容电流测试? 为什么国家电力规程要求做配电网电容电流测试? 作者:山凡,时间:2014年8月27日 部分电力测试10年经验的人士,对配电网电容电流测试也不能正确理解此试验的重要性。 在中国,66kV及以下电力系统配电网的中性点都是非直接接地系统,当发生线路系统单相接地时,流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流,并不立即对设备造成损坏,不会造成断路器掉闸。但是,单相接地一定要设法找到故障点并加以消除,否则,它会给电气设备的安全构成威胁,极易发展成为其他事故,这些威胁包括: 1.单相接地电流通过铁心(如调相机、变压器的铁心)会使铁心烧坏。 2.在单相接地的故障点附近,人身有遭到跨步电压的危险。当导线一相碰地时,电流已触地一点为圆心向外扩散,在20m以内的地面上画许多同心圆,则这些圆周均有不同的电位。 人体两脚接触地面两点,该两点之间的电压称为跨步电压。人身遭受跨步电压的作用当然是有一定危险的。 3.易发展成两相短路。因单相接地时,非故障对地电压升高为原来的几倍。若是弧光接地,非故障相甚至还会出现2.5~3倍的电压,尤其弧光还会使导线周围的气体发生游离,这两种情况碰在一起,很容易造成相间短路。这对设备和系统来说,都是破坏性的故障。 4.接地点的存在还会使故障设备外皮(如电缆外皮)或遮拦带电,易造成人身触电事故。 我国电力规程规定当10kV电容电流分别大于30A,或35kV系统电容电流分别大于10A 时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配电网电容电流测试以决定是否安装消弧线圈。 配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值,这样解释大家一定理解了配电网电容电流测试在电力测试行业的重要性了。 配电网电容电流测试,在2009年以前,常规测试方法是开口三角异频信号注入法测量,测量电容电流要求系统必须平衡,而现场95%的系统都不平衡,所以此方法的适用场合很窄; 武汉某电气试验仪器制造企业经过2年多的设计研发,成功推出中性点外加电容法,实现配电网电容电流测试, 中性点外加电容法对系统平衡与否几乎没有要求,故适用场合很宽,特别适用于煤矿、钢铁等复杂线路,测量过程一下子从复杂变得简单,且测试结果无干扰因素更准确。 关于如何寻找中性点,及中性点外加电容法做配电网电容电流测试的操作方法,目前网上已经有电容电流试验视频和详细的操作说明,有兴趣的朋友可以搜一下。 1 / 1

电容电流测量

附加电容法测量电网单相接地电容电流被测单位: 被测站名称: 日期: 天津市天变航博电气发展有限公司

(1)准备测量工具 a)0.5 级电流表、电压表各一块 b)uF左右高压力率电容器一只 c)高压绝缘线4米左右 d)高压试电笔一只 e)绝缘手套一副 (2)单相接地电容电流的估计 I JD=(电缆总长度)+(架空线总长度/10)+(3倍浪涌电容器的单相值),其中长度单位为KM,电容器单位为uF。 (3)测量前先将网上的消弧线圈退出,PT开口电压上的负载断掉,用万用表测量测量开口电压U0,如果U0>400mv,则需测量三相后取平均值,U0<400mv则测一相便可。 (4)接线(见附图) a)按图接线,注意所有接线必须悬空,并保持安全绝缘距离 b)电容器需放在绝缘垫上,外壳接地 c)封表线方便用试点笔挑开 d)所有接线尤其接地线要可靠接触 e)准备好电容器放电接地线 f)选择电流表量程,电流表的量程安培数必须大于附加电容的微 法数25%左右

(5)重新检查接线,要求无关人员远离现场 (6)开始试验 a) 测量PT二次U AB= v、U BC= v、U AC= v ; U L= (U AB +U BC +U AC)/3= v b) 将万用表接在PT 开口上,封上电流表,合上上隔离开关, 合上空开后一秒,用高压试电笔将电流表封线挑开, 读电流表I= 读开口电压表U jd0= c)断开断路器,拉下隔离开关,将电容器放电 如果三相都测,请重复上面步骤并记录下 I AJD= A U A0= v I BJD= A U B0= v I CJD= A U C0= v d)计算 Uo<0.4V:I C= (U L/Ujd0)*I = Uo>0.4V:

10kV母线电容电流测试仪

10kV母线电容电流测试仪 我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。 测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法以及在PT开口三角形加信号等方法,但是,在现场最受欢迎和使用较频繁的还是使用中性点电容法。 全自动电容电流测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,在做好安全措施后,事先设置仪器参数后则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠,不受其他运行条件影响,特别是系统不平衡的时候。注意事项: 测量时操作绝缘棒人员应带绝缘手套、穿绝缘靴! 绝缘棒碰触变压器中性点时间应尽可能短,在读数完毕后立即断开,读表人员宜站在绝缘垫上 保护间隙F放电电压要低于CN的额定电压,在系统中性点无过电压时不应动作。 1、外加电容C可以按估算电网电容的至3倍值分为几档来选定,以便进行重复测量,电容器的额定电压应在1kV以上。 2、如直接用电压表测量电压,除量程应满足要求外,还要求选用高内阻的,不宜使用内阻低、0.2级或更精密的电压表,也不宜采用磁电式电压表或真空管电压表。

3、测量工作应在天气良好无大风情况下进行,以免系统发生单相接地后中性点产生高电压带来危险。 4、电缆馈电系统一般不对称电压很低,为提高系统电容测量精度,要求有较高的不对称电压值,为此可在一相上接入电容器或断开一相电缆,其容量能 使不对称电压提高到2%相电压,不过最后应当从计算出的系统对地电容中减去或加上这一部分电容。 例如,某一10kV电缆馈电系统估算的电容电流为100A,造成人不对称电压为2%相电压的电容电流 IC≈100×2%=2A 为此可选表2-5中截面95mm2,6km长具有电容电流等于6A的三相备用用电缆,使其一相断开(具有2A电流),即可满足要求。 5、对没有中性点的电网可以利用连接组标号为Y?d11的配电变压器人为构成临时的中性点,然后应用中性点外加电容法确定电网电容电流。 6、在直馈送电系统中,如选择发电机中性点应用外加电容法时,要考虑电机3倍次数谐波对不对称电压的影响; 在测量中发电机的零序保护也要暂时退出,以免电机中性点接入CN后过大的电流使保护误动。 ◆ FS500P配网电容电流测试仪技术参数 ☆电容电流测量范围:0.3μF~125μF ,1A~250A ☆测量误差:0.3μF~90μF,1A~160A时,≤5% ;90μF~125μF,160A~250A时,≤10% ☆工作温度:-10℃~50℃ ☆相对湿度:≤80% ☆工作电源:AC 220V±10% 50±1Hz ☆外行尺寸:350mm×200mm×150mm

电容电流计算书

电容电流的计算书 电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路、发电机、变压器以及母线和电器的电容电流,并应考虑电网5~10年的发展。 1.架空线路的电容电流可按下式估算: I C =(2.7~3.3)U e L×10-3 (F-1) 式中:L——线路的长度(㎞); U e——线路系统电压(线电压KV) I C ——架空线路的电容电流(A); 2.7 ——系数,适用于无架空地线的线路; 3.3 ——系数,适用于有架空地线的线路; 同杆双回线路的电容电流为单回路的1.3~1.6倍。 亦可按附表1所列经验数据查阅。 附表1 架空线路单相接地电容电流(A/km) 2.电缆线路的电容电流可按(F-2)式估算,亦可进行计算 I C=0.1U e L (F-2) 按电容计算电容电流 具有金属保护层的三芯电缆的电容值见附表2。 附表2 具有金属保护层的三芯电缆每相对地电容值(μF/㎞)

将求得的电缆总电容值乘以1.25即为全系统总的电容近似值(即包括变压器绕组、电 动机以及配电装置等的电容)。单相接地电容电流可由下式求出: I C = 3 U e ωC ×10-3 (F-3) 其中 ω=2πf e 式中 I C —— 单相接地电容电流(A ); U e —— 厂用电系统额定线电压(kV ); ω —— 角频率; f e —— 额定功率(Hz ); C —— 厂用电系统每相对地电容(μF ); 2.2、6~10 kV 电缆和架空线的单相接地电容电流I C 也可通过下式求出近似值。 6kV 电缆线路 = I C 6S 22002.84S 95++U e (A ) (F-4) 10kV 电缆线路 =I C 0.23S 22001.44S 95++U e (A ) (F-5) 式中 S —— 电缆截面 (㎜2) U e —— 厂用电系统额定电压(kV ) 2.3 电容电流的经验值见附表3。 附表3 6~35kV 电缆线路单位长度的电容电流(A/㎞) 2.4 6~10 kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆的接地电容电流。 前述各公式主要用于油浸纸绝缘电力电缆,而目前广泛采用的交联聚乙烯绝缘电力电 缆,由于其结构特点,其单独接地电容电流比同截面的纸绝缘电缆的电容电流大,根据厂家提供的参数和现场实测数据,大约增大20%左右,其值见附表4。 附表4 6~10 kV 交联聚乙烯绝缘电缆的接地电容电流

10KV电网单相接地电容电流1

山西朔州山阴金海洋台东山煤业有限公司 35kv变电站10KV母线单相接地电容电流测试报告中性点不接地系统的优点是单相接地电流较小,单相电流不形成短路回路,电力系统安全运行规章规定可继续运行1~2小时。但是,长时间接地运行,极易形成俩相接地短路,弧光接地还会引起全系统过电压。特别是矿井电网,因其大部分为电缆供电,若单相接地电流较大,加之井下环境恶劣,故障多,高压电缆经常发生单相漏电或单相接地故障,且过大的单相接地电流经常引起电缆放炮和击穿现象,影响正常生产,并给矿井和人身安全带来严重后果。因此,正确测量、了解电网单相接地电流情况,对保证矿井安全运行极为重要。 1 单相接地电流及其分量的测量方法 电网单相对地绝缘参数的常用测量方法有:附加电源测量法,交流伏安法,中性点位移电压法,谐振测量法。其中第一种方法所测的是测量频率下的绝缘参数,只可间接地反映工频下的绝缘参数;而后三种方法是采用电网工作电源进行测量,反映了电网的实际绝缘参数。中性点位移电压法也称间接测量法,是目前测量小电流接地系统单相接地电容电流的常用方法。其一般作法是在电网一相与地之间接入一个附加电容,实测流过此电容的电流与中性点位移电压,通过计算来求得电网单相接地电容电流。但由于电容的充电效应,在人为接地的瞬间,相当于在电网中产生了一个金属性接地故障,这显然不利于安全。因此,有必要研究一种更加安全可靠地新方法,即单相经电

阻接地的间接测量方法。 图1 中性点不接地电网绝缘参数测量模型 图1为一中性点不接地电网的绝缘参数测量模型,C 、r 分别为各相对地电容和绝缘电阻。考虑到实验的安全性,采用电网单相经电阻接地的方法,电网的任何一相(如A 相)经附加电阻R 和电流表A 接地。接地电阻R 选用500—1000 Ω,接地电流可控制在几安培,并通过理论计算,求出电网单相直接接地时的电流。 我们知道,电网单相接地电流是电网对地总的零序电流之和,不管是直接接地,还是经过电阻接地,电网对地总的零序电流(接地电流)是同零序电压成正比关系。因此,测量出电网单相经电阻接地时的零序电压,就能得到单相电网直接接地的电流。其计算公式是: R E I U I ?=02 100 (1)

消弧线圈电流测试仪

FS500P 消弧线圈电流测试仪 FS500P配网电容电流测试仪 产品标准:DL/T 308-2012 试验标准:DL/T 596-2005 产品概要:华胜公司专利产品(专利号:ZL 2014 2 0353905.2),配网接地电容测试的技术革命,不停电测试,华胜公司专利产品! ◆概述 FS500是配网电容电流测试的技术革命,华胜公司专利产品。我国35kV(66kV)及以下电压等级电网采用中性点不接地方式。当电力系统发生单相接地短路时,三相线电压仍然保持对称,对用户没有影响,所以规程规定可以继续运行2小时,提高了配网供电可靠性。但是接地点存在接地电容电流,可能烧坏电气设备,因此,规程规定当35kV 或10kV电网接地电容电流分别大于10A和30A时,应装设消弧线圈补偿接地电容电流。因此,对配电网接地电容电流的测试是很重要的试验项目。FS500P配网电容电流测试仪摒弃一次侧直接测试法的缺点,通过二次侧测试,具有原理先进、接线简单、使用安全、测试准确的特点,是测试配网接地电容电流的最佳选择。 ◆FS500P配网电容电流测试仪主要特点

☆原理先进:通过PT二次侧开口三角形异频感应测试。 ☆接线接单:输入接线通过PT二次侧开口三角形。 ☆安全可靠:低压操作,异频小信号,对PT的保护和测量信号无影响。 ☆使用方便:不停电测试。 ☆操作方便:大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便。 ◆FS500P配网电容电流测试仪技术参数 ☆电容电流测量范围:0.3μF~125μF ,1A~250A ☆测量误差:0.3μF~90μF,1A~160A时,≤5% ;90μF~125μF,160A~250A时,≤10% ☆工作温度:-10℃~50℃ ☆相对湿度:≤80% ☆工作电源:AC 220V±10% 50±1Hz ☆外行尺寸:350mm×200mm×150mm ☆仪器重量:5kg ☆使用电网电压等级:1kV~66kV

变频器直流母线电容纹波电流计算方法

变频器直流母线电容纹波电流计算方法 各类电动机是我们发电量的主要消耗设备,而变频器作为电动机的驱动装置成为当前“节能减排”的主力设备之一。它一方面可以起到节约能源消耗的作用,另一方面也可以实现对原有生产或处理工艺过程的优化。目前应用最多也最广的是交-直-交电压型变频器,即中间存在直流储能滤波环节,一般采用大容量电解电容器实现此功能。 使用电解电容器的作用主要有以下几个: (1)补偿以电源频率两倍或六倍变化的逆变器所需功率与整流桥输出功率之差; (2)提供逆变器开关频率的输入电流; (3)减小开关频率的电流谐波进入电网; (4)吸收急停状态时所有功率开关器件关断下的电机去磁能量; (5)提供瞬时峰值功率; (6)保护逆变器免受电网瞬时峰值冲击。 电解电容器设计选型所需要考虑的主要因素有以下几个:电容器的电压、电容器量、电容器的纹波电流、电容器的温升与散热、电容器的寿命等等。这些因素对变频器满足要求的平均无故障时间(mtbf)十分重要。然而电解电容器的纹波电流的计算如何能明确给出计算依据,这是本文所要解决的问题。 直流母线电容纹波电流的计算 纹波电流指的是流过电解电容器的交流电流,它使得电解电容器发热。纹波电流额定值的确定方法是在额定工作温度下规定一个允许的温升值,在此条件下电容器符合规定的使用寿命要求。当工作温度小于额定温度时,额定纹波电流可以加大。但过大的纹波电流会大大缩短电容器的耐久性,当纹波电流超过额定值,纹波电流所引起的内部发热每升高5℃,电容器器的寿命将减少50%。因此当要求电容器器具有长寿命性能时,控制与降低纹波电流尤其重要。 但在实际设计过程中,电解电容器的纹波电流由于受变频器输入输出各物理量变化以及控制方式等的影响很难直接计算得到,一般多采用根据实际经验估算大小,如每μf电容器要求20ma纹波电流之类的经验值,或者通过计算机仿真来估算[3~6]。 本文根据对变频器电路拓扑与开关调制方式的分析,并借鉴已有文献资料,归纳出一个直接的计算电解电容器纹波电流的方法,供大家参考。

【产品手册】JY6701电容电流测试仪使用手册-11页精选文档

JY6701电容电流测试仪 操作手册 目录 一、概述 (1) 二、技术指标 (1) 三、面板介绍 (2) 四、测量原理 (2) 五、中性点种类 (4) 六、使用步骤 (5) 七、安全事项 (9) 八、中性点电压的处理 (9) 九、仪器自检 (10) 十、仪器成套 (9) 十一、售后服务 (10) 使用本仪器前,请仔细阅读操作手册,保证安全是用户的责任 本手册版本号:JY6.28-2010 本手册如有改动,恕不另行通知。

全自动电容电流测试仪 一、概述 我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配网电容电流进行测量以做决定。 另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。 测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法以及在PT开口三角形加异频信号等方法,但是,在现场最受欢迎和使用较频繁的还是使用中性点电容法。 本型号电容电流测试仪,采用中性点电容法原理测量配网的电容电流。在做好安全措施后,在接触中性点前,先设置系统参数,然后则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单且测试结果准确、可靠,不受其他运行条件影响,特别是系统不平衡的时候。 二、技术指标 1、测量范围:对地总电容≤120μF(三相对地); 电容电流≤100 A(35kv系统) 电容电流≤200 A(6、10kv系统) 2、测量精度:±5% (0.5μF<电容容量≤90μF); ±10%(90μF<电容容量≤120μF) 3、环境温度:-10~50℃; 4、相对湿度:≤90%; 5、工作电源:AC 220V ± 10% 50 Hz ± 1%;

XX地区电网电容电流测试及补偿状况分析

XX地区电网电容电流测试及补偿状况分析 发表时间:2018-03-12T14:55:27.890Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:刘宁超1 乔恺1 刘华英2 [导读] 摘要:随着系统电网规模的不断扩大和配网电缆出线的不断增加,发生单相接地时,系统电容电流也在不断增大。 (1国网平顶山供电公司河南平顶山 467000;2国网新郑供电公司河南新郑 451100) 摘要:随着系统电网规模的不断扩大和配网电缆出线的不断增加,发生单相接地时,系统电容电流也在不断增大。本文通过测试6--35kV配网电容电流的大小,分析其现有的消弧线圈补偿状况及存在的问题,并提出解决的方法。 关键词:电容电流消弧线圈补偿状况 0、引言 在6-35 kV的电缆网络中,当电容电流达到规定的限值时,应加装消弧线圈进行补偿,消弧线圈的容量应按系统实测电容电流值来选择。由于运行方式的变化,电容电流也在发生变化。XX供电公司多次因消弧线圈的投退和补偿不到位导致6-35 kV设备故障扩大化,为了掌握电容电流基本情况,对其6-35 kV系统进行了电容电流测试,分析现阶段消弧线圈的补偿状况及存在的问题,并提出解决的方法。 1、系统电容电流测试及分类 《中华人民共和国电力行业标准》DL/T620-1997中“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合”3.1.2中规定3-10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统中,如果接地电容电流大于10A,都需要采用中性点经消弧线圈接地方式[1]。由于变电站运行方式的变化,系统电容电流也在发生变化。而理论计算值与实际运行值误差大,当采用理论值选择消弧线圈进行补偿时,易造成欠补偿,形成谐振过电压,从而产生负作用。因此对供电区域内各变电站电容电流值进行定期测量,为便于进行分析,现将xx年的测量结果按不同方式进行列表分析: a 、变电站电容电流超过规定值,并且未装设消弧线圈进行补偿,如表一: 2、电容电流现状分析 1、李庵变系统电容电流IC为110.8A,如表一所示,其为110/10kV终端变电站,低压侧为△接线且无中性点引出,10kV出线13条,担任新城区政府、学校等重要负荷,未安装消弧线圈,较大的电容电流远远超过其自熄弧能力,一旦出现弧光过电压,造成绝缘损坏,引发的开关柜和母线事故,将会出现大面积停电。 2、通过表二数据,我们可以发现,中兴路变电站IC为115.1A,IL为73.78A;肖营变IC为165.9,IL为50.94,相差115A,属于欠补偿,与电网常采用的过补偿方式相悖。当系统运行方式发生改变时,消弧线圈不仅未能消除弧光接地过电压,还可能造成谐振过电压,进一步损坏设备。 3、五一路、光明等变电站电容电流均较大,如表三所示,远远超过了100A,虽然这些变电站均加装了消弧线圈,但感性电流都大于电容电流,属于过补偿。一般情况下,补偿系数为1.35左右,消弧线圈通过其自身的调节装置,根据电容电流的大小自动调整消弧线圈的补偿电流,满足了现场要求。 4、规程中规定3kV—35kV电容电流不能超过10A,因此当IC小于10A时,不需考虑消弧线圈进行补偿,如表四所列的变电站,电容电流最大者不超过9A,能够自动熄弧。 5、有些变电站如表五所列出的,由于某些方面的原因,电容电流无法测量。在未知电容电流值的情况,无法分析是否需要采用消弧线圈进行补偿。一旦出现单相接地故障,出现间歇性电弧时,将对出线较多、担任重要用户的变电站,如孙岭变,带来极大的安全隐患。 3、存在问题分析 对于架空线路,虽然中性点不接地系统有较好的供电可靠性,在出现单相金属性接地时,可以运行1—2小时[2],但根据理论及现场经验分析,现有的杆塔入地、电缆延伸等电网改造状况,导致电容电流不断增大,电弧难以熄灭,弧光过电压的可能性增加,且在电缆发生单相接地时,易导致相间短路,扩大故障范围。在电容电流较大且没有消弧线圈补偿或者补偿容量不足时,将导致以下问题: 1、过电压对设备绝缘破坏:当发生间歇性接地时,电容电流持续时间比较长,非故障相电压升高至正常相电压的3.1-3.5倍,在过电压持续作用下,将造成绝缘的积累性损伤,最终可能导致绝缘薄弱点击穿而发展成相间短路,扩大故障范围。 2、弧光接地产生过电压可致PT烧毁或熔断保险:电压互感器的最大饱和值为正常数值的1.7倍左右,在弧光接地产生过电压情况下,其互感器的饱和状态更是严重超标,故可大大地增强励磁电流,加重电压互感器的过载程度,将会造成烧毁互感器或熔断保险。 3、过电压可致避雷器发生爆炸:发生弧光接地时,在长时间的作用下,可聚集大量能量,而通常的避雷器所能承受的最大能量指标为400A、2ms,因此一旦聚集的能量超过此值,就势必会引发避雷器发生爆炸。 4、防范措施 1、增加变电站系统电容电流检测密度,随时掌握系统电容电流数值,同时安装可调节容量的消弧线圈。 在系统发生单相接地时,规程规定电网可带单相接地故障运行2小时,不需要跳闸。实际运行经验和资料表明,当电容电流电流小于10A时,电弧能自灭。当电容电流大于10A时,易产生间歇性弧光接地,引起过电压。当采用消弧线圈补偿,调节适当时(接地电流小于10A),电弧能熄灭。 2、采用消弧及过电压保护装置。 当系统发生单相接地时,消弧控制器根据电压互感器传来的电压信号进行计算处理,判断接地相别、接地性质,作出如下判断:(1)判断是金属性或稳定性电阻接地,直接进行线路拉路选线处理;(2)判断是不稳定的间歇性弧光接地,若消弧控制器显示是A相接地,消弧控制器自动将A相真空接触器闭合,使系统由不稳定的弧光接地快速转变成稳定的金属性接地,消除电弧的影响和危害[3]。 3、快速隔离故障 在已投运且无补偿或补偿容量不足的变电站中,发生单相接地且电容电流大于10A时,应立即断开故障分路,不能再执行原规程规定的单相接地故障可以运行2小时的规定。 4、在变电站改造、扩建、增容时考虑消弧及过电压保护装置和自动补偿装置的容量。 一般的110/10kV变电站,其变压器低压侧为△接线,系统低压侧无中性点引出,电缆馈电回路日益增加,电容电流将不断增加。在变

HTCI-H 全自动电容电流测试仪

HTCI-H 全自动电容电流测试仪 一、概述 目前,我国配电系统的电源中性点一般是不直接接地的,所以当线路单相接地时流过故障点的电流实际是线路对地电容产生的电容电流。 据统计,配电网的故障很大程度是由于线路单相接地时电容过大而无法自行息弧引起的。因此,我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配网的电容电流进行测量以做决定。 另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。 传统的测量配网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法等,这些方法都要接触到一次设备,因而存在试验危险、操作繁杂,工作效率低等缺点。 HTCI-H微机型电容电流测试仪,直接从PT的二次侧测量配电网的电容电流,与传统的测试方法相比,该仪器无需和一次侧打交道,因而不存在试验的危险性,无需做繁杂的安全措施和等待冗长的调度命令,只需将测量线接于PT的开口三角端就可以测量出电容电流的数据。 由于从PT开口三角处注入的是微弱的异频测试信号,所以既

不会对继电保护和PT本身产生任何影响,又避开了50Hz的工频干扰信号,同时测试仪的输出端可以耐受100V的交流电压,若测量时系统有单相接地故障发生,亦不会损坏PT和测试仪,因而无需做特别的安全措施,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠。 该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便,且体积小、重量轻,便于携带进行户外作业,接线简单,测试速度快,数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高了工作效率。 二、技术指标 1、测量范围:对地总电容≤120μF(三相对地) 电容电流≤500 A(35kv系统) 电容电流≤200 A(10kv系统) 2、测量精度:±5% (电容容量≤90μF); ±10%(90μF<电容容量≤120μF) 3、工作温度:-10~50℃ 4、相对湿度:≤90% 5、工作电源:AC 220V ±10% 50 Hz±1% 6、外形尺寸:350× 200×150mm 7、仪器重量:10 kg

油田35kV电网电容电流测试方案

油田35kV电网电容电流测试方案 电力调度所王以顺 近几年来,油田电网做了较大的调整和改造。110kV实行了派开运行,广华变电所进行了升压改造,增架35kV线路,油田电力系统派生三个运行区块。为了保证电网的安全可靠运行,电网消谐问题引起了重视,电网35kV运用消弧线圈补偿需要认真解决。为掌握35kV电网运行参数,本文拟定了几种测试35kV电网电容电流的方案。 方案一、单相金属性接地法 一、不投入消弧线圈测试电网电容电流1、接线图 单相金属性接地不加消弧线圈补偿测电容电流接线图 2、测试结果计算

lcp=P Ud Icp----接地电流的有功分量(A lcq=(lc 2-lcp 21/2 Icq----接地电流的无功分量(A d%=lcp -Icq 100% Ic ----系统总电容电流(A P -- 接地回路的有功损耗(W Ud ---- 二次中性点不称电压(V d% -- 系统阻力率 若频率不是额定值,则需要将测得的lc 折算到额定电压和额定频率下的值。 lce=lc Ue —Jpx fe —ce----额定电压、额定频率下的接地电流fe——50Hz Ue ---- 额定电压(V Upx --- 三相电压平均值(V 3、试前的准备工作 1 消除35kV 线路的缺陷,防止测试时出现意外。 2 选择备用开关做测试回路的断路器,(初步考虑采用红34开关并对开关进行检查。 3对测试开关进行保护整定:t=0秒,ldz=(3~4lc。 4准备测试仪器、仪表、工具、绝缘板等必备用具。 4、考虑测试广华变电所35kV 电网接地电流,视运行方式情况,只需要调整运行方式,同上叙述方法进行测试,用代数差计算出广华变35kV 电网接地电流,即可得到测试结果。 二、投入消弧线圈测试电容电流 中性点接入消弧线圈时,进行金属性接地,测试系统的电容电流。1、接线图

电力电容电流的计算方法

关于电力电容器的计算公式和产品选型说明 1.补偿功率(无功输出): Q=√3IU=2πfCU2(带n为额定值或标称值,如Qn、Un;不带n的为实际值,如Q、U) 如:BZMJ0.4-30-3电容器参数如下 Qn=30KVar Un=0.4KV In=43.3A f=50Hz Cn=596.8μF (制造商根据此值生产电容器,Cn一般不变) 2.当电网电压变化时,电容器实际无功输出: Q=√3IU=2πfCnU2=(U/Un)2Qn (一般情况下,0.4KV的电容器使用在电压400V的线路上)▲如:Un=400V,U=440V (即0.4KV的电容器使用在电压440V的线路上) Q=(440/400)2×Qn=1.21Qn (此时电容器过载,电容器严重发热,寿命缩短) ▲如:Un=450V,U=400V (即0.45KV的电容器使用在电压400V的线路上)Q=(400/450)2×Qn=0.79Qn (此时电容器为降额使用,无功输出不足,用户投 资不经济,但可靠性提高,电容器寿命延长。目前电容柜均为分组自动补偿,只要总的电容量充足,提高电容器额定电压不影响电容柜的补偿效果,产品寿命五年左右) 3.当电网有谐波时,总电流增大或谐波电流分量增大。 如:I=1.4In,U=Un Q=√3IU=√3×1.4InUn=1.4Qn (此时电容器严重过载,电容器很快损坏失效) 所以当用户发现电网存在谐波或使用有产生谐波的大功率负载(如中频炉,大型变频器、整流器等)或电容器上级的保护装置经常动作(如热继电器动作,保险丝熔断等),如检测电容器电流大于电容器额定电流的1.1倍以上,建议用户改用额定电压等级较高的电容器,如0.525KV等级: 此时U=(400/525)Un=0.76Un,Q=√3IU=√3×1.4In×0.76Un=1.06Qn电容器过载不多,能勉强应付使用。但谐波对电容器寿命的影响仍然存在,其影响情况相当复杂,在此不便展开讨论。最终解决办法是去除电网谐波(加装谐波滤波器)(串联调谐电抗器),净化电网,保证电容器及其它电器的安全运行。

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