包玉樹(shù) 胡永建 孫和泰 李軍 黃亞龍 吳劍 陳江洪
1.江蘇方天電力技術(shù)有限公司,江蘇南京210000,2.武漢磐電科技有限公司,湖北武漢 430058
關(guān)鍵字:大電流互感器;發(fā)電機(jī)出口;誤差;現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn);升流器
隨著電力改革9號(hào)文件[1]的出臺(tái)及6個(gè)配套文件[2-7]的下發(fā),同時(shí)關(guān)于云、貴兩省開(kāi)展電改綜合試點(diǎn)的批復(fù),京、廣兩地組建電力交易中心,標(biāo)志著新電改建章立制、頂層設(shè)計(jì)初步完成,正式進(jìn)入實(shí)際操作階段。面對(duì)電力市場(chǎng)需求的普遍過(guò)剩,發(fā)電企業(yè)如何主動(dòng)借力新電改,趨利避害,挖潛商機(jī),轉(zhuǎn)型發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“變革再平衡”,成為“十三五”期間的一個(gè)重大課題。針對(duì)目前普遍存在的一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題適時(shí)開(kāi)展對(duì)發(fā)電機(jī)出口大電流互感器現(xiàn)場(chǎng)誤差智能校驗(yàn)技術(shù)研究也就很有必要且勢(shì)在必行。
目前國(guó)內(nèi)在進(jìn)行發(fā)電機(jī)出口大電流互感器現(xiàn)場(chǎng)誤差校驗(yàn)時(shí)主要有三種方法:
(1)小電流外推法,即在小電流的情況下,通過(guò)增大電流互感器負(fù)載的方法來(lái)仿真電流互感器大電流下的工作磁通,再用負(fù)荷外推的方式對(duì)誤差進(jìn)行仿真推算;
(2)小電壓法測(cè)量計(jì)算法,即在電流互感器二次施加小電壓,測(cè)量其參數(shù),根據(jù)電流互感器的數(shù)學(xué)模型和誤差表達(dá)式,計(jì)算電流互感器的誤差;
(3)等安匝法,依據(jù)在不改變其他參數(shù)前提下,改變一次匝數(shù)并保持一次安匝數(shù)不變的理論原理,在被校試品鐵芯磁勢(shì)額定安匝數(shù)不變條件下,通過(guò)改變被測(cè)試品一次繞組匝數(shù),降低一次電流大小,測(cè)量電流互感器的誤差。
這三種方法均規(guī)避了對(duì)升流器、調(diào)壓器和現(xiàn)場(chǎng)電源容量要求過(guò)大的問(wèn)題,使現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)所攜帶的設(shè)備體積大大縮小,重量減輕。第一、二種方法為間接試驗(yàn)方法,這兩種方法均不能滿(mǎn)足JJG1021-2007《電力互感器》檢定規(guī)程的規(guī)定,不能得到大電流情況下的電流互感器真實(shí)誤差,降低了試驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性和真實(shí)性。使用等安匝法試驗(yàn)時(shí),還需進(jìn)行等安匝法影響量測(cè)量,增加了試驗(yàn)步驟,試驗(yàn)難度較大,對(duì)試驗(yàn)人員的要求較高。因此等安匝法也存在較大的局限性。
上述傳統(tǒng)升流器方法以及間接試驗(yàn)方法均不能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)要求,因此急需開(kāi)展適用于發(fā)電機(jī)出口側(cè)大電流互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)技術(shù)的科技攻關(guān)研究。
本文在比較現(xiàn)有誤差校驗(yàn)方法后,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的特點(diǎn),提出一套發(fā)電機(jī)出口側(cè)大電流互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)系統(tǒng)及方案。采用升流器原邊步進(jìn)式補(bǔ)償?shù)姆绞剑瑴p小了對(duì)調(diào)壓控制箱和現(xiàn)場(chǎng)電源的容量要求,解決發(fā)電機(jī)出口大電流互感器按規(guī)程校驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)電源無(wú)法實(shí)現(xiàn)、設(shè)備體積大、重量重等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)全電流校驗(yàn),試驗(yàn)步驟簡(jiǎn)單,試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。
本方案基于JJG1021-2007《電力互感器》國(guó)家檢定規(guī)程要求[8],依據(jù)比較測(cè)差法,在全電流進(jìn)行升流校驗(yàn),采用三相變單相的功率電力電子電源與電工電源串聯(lián)的現(xiàn)代電力電子變流技術(shù)、步進(jìn)式無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)、自動(dòng)計(jì)算并調(diào)節(jié)的電容無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)、大容量升流器小型化設(shè)計(jì)技術(shù),解決發(fā)電機(jī)出口大電流互感器按規(guī)程校驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)電源無(wú)法實(shí)現(xiàn)、設(shè)備體積大、重量重等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)36000A及以下發(fā)電機(jī)出口大電流互感器現(xiàn)場(chǎng)智能校驗(yàn)。
系統(tǒng)由電力電子電源與電工電源的復(fù)合電源、多組合升流器、自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置、標(biāo)準(zhǔn)電流互感器和電流互感器負(fù)荷箱組成,其原理框圖如圖1所示。
首先根據(jù)被試電流互感器參數(shù)選擇多組合升流器的組合方式,再依據(jù)原理框圖1要求接線后,開(kāi)啟功率電子電源與電工電源的復(fù)合電源,復(fù)合電源先輸出不超過(guò)5%額定電流,再測(cè)量檢定系統(tǒng)一次回路的參數(shù),包括一次電壓、一次電流的相位和幅值等參量,再自動(dòng)計(jì)算校驗(yàn)系統(tǒng)的最佳補(bǔ)償量和補(bǔ)償方式,然后控制自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置按照所計(jì)算的補(bǔ)償量和補(bǔ)償方式投切無(wú)功補(bǔ)償,達(dá)到最佳補(bǔ)償效果后,電源再控制按照一定速率升流,升流過(guò)程過(guò)復(fù)合電源實(shí)時(shí)控制自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置投切補(bǔ)償,使得系統(tǒng)處于最佳補(bǔ)償狀態(tài),復(fù)合電源輸出的電流再經(jīng)過(guò)多組合升流器的升流,向標(biāo)準(zhǔn)電流互感器和發(fā)電機(jī)出口大電流互感器輸入檢定電流,標(biāo)準(zhǔn)電流互感器和發(fā)電機(jī)出口大電流互感器的差流信號(hào)和百分表信號(hào)傳送到復(fù)合電源,復(fù)合電源計(jì)算并記錄出JJG1021-2007規(guī)程要求的各檢定點(diǎn)的比差和角差。當(dāng)系統(tǒng)升流至規(guī)程規(guī)定的最大檢定點(diǎn)后,復(fù)合電源按照一定速率降壓,并記錄下降過(guò)程各檢定點(diǎn)的誤差,輸出電壓降為0后,將自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置電容全部切出,關(guān)閉復(fù)合電源,試驗(yàn)結(jié)束。
該裝置是一個(gè)容量為150kVA的功率電力電子電源,它將三相380V交流電源通過(guò)整流變成直流,然后逆變成0~300V的交流,通過(guò)這種AC-DC-AC轉(zhuǎn)換過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了三相交流電源輸入單相交流電源輸出。對(duì)于大功率電源,這種方式有效的降低了系統(tǒng)三相電源輸出的電流,提高了電源利用率,保證供電系統(tǒng)三相輸出電流基本平衡,避免供電系統(tǒng)單相大電流輸出導(dǎo)致的三相不平衡造成的保護(hù)性關(guān)斷。帶有校驗(yàn)儀功能,能實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)出口大電流互感器現(xiàn)場(chǎng)全自動(dòng)校驗(yàn)。
該裝置在功率電力電子電源交流輸出回路中串聯(lián)了一個(gè)小功率的程控電工電源(15kVA)。在小功率電源輸出的情況下,復(fù)合電源控制功率電力電子電源輸出為零,輸出功率為程控電工式電源輸出;大功率電源輸出的情況下,復(fù)合電源將程控電工式電源輸出調(diào)至為零,輸出功率為功率電力電子電源輸出。這樣就保證了復(fù)合電源在全功率范圍內(nèi)輸出的電源波形好、輸出電流穩(wěn)定性高,實(shí)現(xiàn)全電流范圍內(nèi)校驗(yàn)點(diǎn)的精準(zhǔn)快速定位。
多組合升流器容量為36000A/24V,用以滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)大電流升流的需要,能夠?qū)=(0.1+j0.64)MΩ負(fù)載升流至36000A。該裝置采用母排式設(shè)計(jì),現(xiàn)在使用時(shí)無(wú)需穿心,操作簡(jiǎn)單,可減小試驗(yàn)的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高試驗(yàn)效率。
自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置設(shè)置在升流器的二次,即升流器的電源側(cè),可大大減小對(duì)現(xiàn)場(chǎng)電源容量的需求,減小調(diào)壓電源的體積和重量。補(bǔ)償裝置采用8組電容器,最小補(bǔ)償細(xì)度為3.125kVA,0VA~796.875VA一共構(gòu)成256種步進(jìn)式無(wú)功補(bǔ)償。
該檢定系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的過(guò)程,經(jīng)過(guò)了多次方案改進(jìn),于2017年05月研制成功并完成實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證,使用該系統(tǒng)對(duì)30000A電流互感器進(jìn)行誤差校驗(yàn)。復(fù)合電源找了最佳補(bǔ)償方式,補(bǔ)償功率因素達(dá)0.97,被試電流互感器10VA滿(mǎn)載的試驗(yàn)結(jié)果如表1所示,該系統(tǒng)準(zhǔn)確高效的完成了30000A電流互感器的誤差檢定。
表1 30000A電流互感器誤差數(shù)據(jù)表
發(fā)電機(jī)出口側(cè)大電流互感器現(xiàn)場(chǎng)誤差智能校驗(yàn)裝置采用三相變單相的功率電力電子電源與電工電源串聯(lián)的現(xiàn)代電力電子變流技術(shù)、自動(dòng)計(jì)算并調(diào)節(jié)的電容無(wú)功補(bǔ)償技術(shù)、大容量升流器小型化設(shè)計(jì)技術(shù)、步進(jìn)式無(wú)功補(bǔ)償技術(shù),大大減小現(xiàn)場(chǎng)電源及升流設(shè)備的容量和體積,可實(shí)現(xiàn)分散的校驗(yàn)設(shè)備集成化、小型化和車(chē)載化,提高現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)?zāi)芰凸ぷ餍?降低人力物力成本,解決現(xiàn)場(chǎng)不能對(duì)發(fā)電機(jī)出口大電流互感器按照檢定規(guī)程進(jìn)行校驗(yàn)的難題,具有廣泛的經(jīng)濟(jì)意義和社會(huì)意義,建議推廣應(yīng)用。