CN107037389B - 一种pt通压方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于电力调试和电力试验技术领域,具体涉及一种PT通压方法。该方法在PT通压时,通过PT副边三相绕组与继电保护测试仪相接,在继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压和三相同幅值正序电压两种情况下,分别测量并记录PT一次绕组电压及PT其余副边绕组二次电压,能够一次检验整个PT一、二次回路的完整性和可靠性,无需分别通过PT各副边绕组进行二次加压,节省通压试验时间,试验效率高,试验完整性强,实用性强,使用方便,能够快速、有效识别出PT存在的缺陷,适用于小型、中型、大型发电厂通压试验领域。

Description

一种PT通压方法
技术领域:
本发明属于电力调试和电力试验技术领域,具体涉及一种PT通压方法。
背景技术:
目前我国经济发展速度开,人民生活水平日益提高,电力行业在其中起到了关键的作用。十三五规划之初,社会电力需求与日俱增,电力系统规模不断扩大,新建机组不断增加。
在新建机组电气调试过程中,需保证所有PT正确可靠,无接线错误,无短路现象。发电厂电气主系统由于设备运行可靠性要求高、电压等级高、PT回路接线复杂等特点,在电气整套启动试验前,需要对PT进行通压试验,为电气整套启动试验顺利进行保驾护航。传统PT通压试验,通常在PT本体端子箱空开下口进行,通过对每一个PT副边绕组单独加量,测量PT二次外部回路电压,此方法能够检验PT二次外部回路的正确性和可靠性,但是无法检验PT本体特性及PT根部至PT本体端子箱回路的准确可靠性,而且通压时间长,工作强度大。
发明内容:
本发明的目的是针对现有PT通压方法中存在的不足,提供了一种PT通压方法,该方法能够检验PT本体特性、PT二次回路三相电压幅值和相序、PT开口电压幅值,确保PT准确可靠,同时采用新型通压方法,使得单个PT通压试验一次性完成,无需在各副边绕组单独加量,减少了试验时间,为机组整套启动顺利进行提供可靠保障。
为达到上述目的,本发明采用如下的技术方案来实现:
一种PT通压方法,包括如下步骤:
1)进行PT通压试验准备工作,待所有前期准备工作结束后,进入步骤2);
2)打开继电保护测试仪,调节继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压,进入步骤3);
3)测量并记录继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压时PT一次侧、二次侧实际电压,进入步骤4);
4)判断PT一次侧、二次侧电压测量值与继电保护输出电压理论计算值是否一致,若判断结果为是,证明该PT功能完善,二次回路接线准确无误,进入步骤6);若判断结果为否则进入步骤5);
5)关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷后返回步骤2);
6)调节继电保护测试仪输出三相同幅值正序电压,进入步骤7);
7)测量并记录继电保护测试仪输出三相同幅值正序电压时PT一次侧、二次侧电压,进入步骤8);
8)判断PT一次侧、二次侧电压测量值与继电保护输出电压理论计算值是否一致,若判断结果为是,再次证明该PT功能完善,二次回路接线准确无误,进入步骤10);若判断结果为否则进入步骤9);
9)关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷后返回步骤6);
10)进行下一组PT通压试验,直至所有PT通压试验结束。
本发明进一步的改进在于,所述步骤1)PT通压试验准备工作,其具体流程如下:
101)对PT二次回路进行校线,从PT根部至PT本体端子箱,再至各盘柜装置,确保各PT回路接线正确;
102)按照各PT二次回路流向,划上各电压回路端子连片,紧固电压回路端子连片及内外端子;
103)在含有PT二次空开的盘柜装置上合上PT二次空开,确保PT通压时,各装置能够采集到二次电压;
104)断开PT本体端子箱内PT二次空开,通过万用表在PT二次空开上下口检查PT绕组和PT二次回路阻值,防止PT存在短路现象;
105)PT绕组阻值检查无误后,合上PT本体端子箱内PT二次空开,在PT本体端子箱内,选取任一副边绕组三相回路,将继电保护测试仪电压通道A、B、C、N接至该PT绕组三相回路;
106)断开各PT一次保险或PT与电气主系统软连铜牌,确保PT与电气主系统已完全隔离。
本发明进一步的改进在于,所述步骤3)、步骤7)均包括如下流程:
首先,利用万用表测量并记录PT一次绕组及本体端子箱内PT三相电压及开口电压;
然后,在电子间测量并记录PT二次回路所至各盘柜电压幅值。
本发明进一步的改进在于,所述步骤4)中,继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压时,PT一次侧、二次侧电压测量值与继电保护输出电压理论计算值进行比较,若相等,说明PT二次回路幅值、相序及PT本体都不存在问题,若不相等,说明PT可能存在二次回路或PT本体特性问题,需立即关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷后,继续进行通压试验;检查合格后,按照步骤6),继电保护测试仪输出三相同幅值正序电压,再次检查PT一次侧、二次侧电压测量值,并与继电保护测试仪输出电压进行比较,若相等,则该PT通压结束,进行下一组PT通压试验,若不相等,则该PT仍存在二次回路或PT本体特性问题,立即关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷再次继续进行通压试验。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
1、本发明通过继电保护测试仪在PT副边绕组加量,使得PT原边感应出一次电压,为安全起见,感应一次电压有效值控制在600V以内,一次电压在该PT其余副边绕组感应出二次电压,通过该方法,不仅能够完整的检测PT二次回路,还能够检测PT本体特性,确保PT在电气整套启动过程中PT安全可靠运行。
2、本发明利用PT通压方法,使得单个PT通压试验一次性完成,无需频繁更换试验接线,节省试验时间,提高试验效率,保证了通压试验的准确性。
3、本发明首先通过继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压,检查并记录PT本体及二次回路电压幅值,通过三相不同幅值正序电压检查PT回路的幅值和相序,同时检查其开口电压。
4、本发明分别在继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压和三相同幅值正序电压基础上检查PT本体及二次回路,确保PT本体特性及二次回路正确可靠。
5、本发明实用性强,适用于不同主接线形式的发电厂,便于在调试现场推广使用,确保发电厂电气整套启动试验顺利进行。
综上所述,本发明节省通压试验时间,试验效率高,试验完整性强,实用性强,使用方便,能够快速、有效识别出PT存在的缺陷,适用于小型、中型、大型发电厂通压试验领域。
附图说明:
图1为本发明PT通压方法流程图。
图2为本发明PT通压方法原理示意图。
图中:PT为三相PT,变比为原边绕组分别为PTA、PTB、PTC,每相PT副边包含三个绕组,其中A相PT副边绕组为PTa、PTa'、PTa”,B相PT副边绕组为PTb、PTb'、PTb”,C相PT副边绕组为PTc、PTc'、PTc”。绕组PTa通过空开1ZK后,首尾即图中A613、N600;绕组PTb通过空开2ZK后,首尾即图中B613、N600;绕组PTc通过空开3ZK后,首尾即图中C613、N600;绕组PTa'通过空开4ZK后,首尾即图中A613'、N600;绕组PTb'通过空开5ZK后,首尾即图中电压B613'、N600;绕组PTc'通过空开6ZK后,首尾即图中C613'、N600。A613、B613、C613、N600即为该PT第一组三相电压,A613'、B613'、C613'、N600即为该PT第二组三相电压,PTa”、PTb”、PTc”三相绕组首尾相串,形成开口三角绕组,即途中L613、N600,所有N600在端子排短接。
具体实施方式:
下面通过附图和实例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
如图1和图2所示,本发明所述的一种PT通压方法,包括如下步骤:
1)进行PT通压试验准备工作,待所有前期准备工作结束后,进入步骤2);
2)打开继电保护测试仪,调节继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压,幅值分别为0.5V、1V、1.5V,进入步骤3);
3)测量并记录继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压时PT一次侧、二次侧实际电压,进入步骤4);
4)判断PT一次侧、二次侧电压测量值与继电保护输出电压理论计算值是否一致,若判断结果为是,证明该PT功能完善,二次回路接线准确无误,进入步骤6);若判断结果为否则进入步骤5);
5)关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷后返回步骤2);
6)调节继电保护测试仪输出三相同幅值正序电压,幅值为1V,进入步骤7);
7)测量并记录继电保护测试仪输出三相同幅值正序电压时PT一次侧、二次侧电压,进入步骤8);
8)判断PT一次侧、二次侧电压测量值与继电保护输出电压理论计算值是否一致,若判断结果为是,再次证明该PT功能完善,二次回路接线准确无误,进入步骤10);若判断结果为否则进入步骤9);
9)关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷后返回步骤6);
10)进行下一组PT通压试验,直至所有PT通压试验结束。
本实施例中,所述步骤1)PT通压试验准备工作,其具体流程如下:
101)对PT二次回路进行校线,从PT根部至PT本体端子箱,再分别至发变组变送器屏、电度表屏、励磁调节器屏、发变组保护A屏,确保PT回路接线正确;
102)按照PT二次回路流向,划上各电压回路端子连片,紧固电压回路端子连片及内外端子;
103)在含有PT二次空开的盘柜装置上合上PT二次空开,确保PT通压时,各装置可以采集到二次电压;
104)断开PT本体端子箱内PT二次空开1ZK、2ZK、3ZK、4ZK、5ZK、6ZK,通过万用表在PT二次空开上下口检查PT绕组和PT二次回路阻值,防止PT存在短路现象;
105)PT绕组阻值检查无误后,合上PT本体端子箱内PT二次空开1ZK、2ZK、3ZK、4ZK、5ZK、6ZK,在PT本体端子箱内,选取第一组三相电压A613、B613、C613、N600,将继电保护测试仪电压通道A、B、C、N接至该电压绕组;
106)断开PT一次保险或PT与电气主系统软连铜牌,确保PT与电气主系统已完全隔离。
本实施例中,所述步骤3)、步骤7)均包括如下流程:
首先,利用万用表测量并记录PT一次绕组及本体端子箱内PT三相电压及开口电压;
然后,在发变组变送器屏、电度表屏、励磁调节器屏、发变组保护A屏分别测量并记录PT二次电压幅值。
上述步骤4)中,继电保护测试仪输出0.5V、1V、1.5V正序电压时,通过PT变比反应到一次侧电压及其余绕组二次侧电压测量值与继电保护输出电压理论计算值进行比较,若差异不大,说明PT二次回路幅值、相序及PT本体都不存在问题,若差异较大,说明PT可能存在二次回路或PT本体特性问题,需立即关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷后,继续进行通压试验。检查合格后,按照步骤6),继电保护测试仪输出三相都为1V的正序电压,再次检查PT一次侧、二次侧电压测量值,并与继电保护测试仪输出电压进行比较,若差异不大,则该PT通压结束,进行下一组PT通压试验,若差异仍然较大,则该PT仍存在二次回路或PT本体特性问题,需立即关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷再次继续进行通压试验。

Claims (3)

1.一种PT通压方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)进行PT通压试验准备工作,待所有前期准备工作结束后,进入步骤2);其中PT通压试验准备工作,其具体流程如下:
101)对PT二次回路进行校线,从PT根部至PT本体端子箱,再至各盘柜装置,确保各PT回路接线正确;
102)按照各PT二次回路流向,划上各电压回路端子连片,紧固电压回路端子连片及内外端子;
103)在含有PT二次空开的盘柜装置上合上PT二次空开,确保PT通压时,各装置能够采集到二次电压;
104)断开PT本体端子箱内PT二次空开,通过万用表在PT二次空开上下口检查PT绕组和PT二次回路阻值,防止PT存在短路现象;
105)PT绕组阻值检查无误后,合上PT本体端子箱内PT二次空开,在PT本体端子箱内,选取任一副边绕组三相回路,将继电保护测试仪电压通道A、B、C、N接至该PT绕组三相回路;
106)断开各PT一次保险或PT与电气主系统软连铜牌,确保PT与电气主系统已完全隔离;
2)打开继电保护测试仪,调节继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压,进入步骤3);
3)测量并记录继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压时PT一次侧、二次侧实际电压,进入步骤4);
4)判断PT一次侧、二次侧电压测量值与继电保护输出电压理论计算值是否一致,若判断结果为是,证明该PT功能完善,二次回路接线准确无误,进入步骤6);若判断结果为否则进入步骤5);
5)关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷后返回步骤2);
6)调节继电保护测试仪输出三相同幅值正序电压,进入步骤7);
7)测量并记录继电保护测试仪输出三相同幅值正序电压时PT一次侧、二次侧电压,进入步骤8);
8)判断PT一次侧、二次侧电压测量值与继电保护输出电压理论计算值是否一致,若判断结果为是,再次证明该PT功能完善,二次回路接线准确无误,进入步骤10);若判断结果为否则进入步骤9);
9)关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷后返回步骤6);
10)进行下一组PT通压试验,直至所有PT通压试验结束。
2.根据权利要求书1所述的一种PT通压方法,其特征在于,所述步骤3)、步骤7)均包括如下流程:
首先,利用万用表测量并记录PT一次绕组及本体端子箱内PT三相电压及开口电压;
然后,在电子间测量并记录PT二次回路所至各盘柜电压幅值。
3.根据权利要求书1所述的一种PT通压方法,其特征在于,所述步骤4)中,继电保护测试仪输出三相不同幅值正序电压时,PT一次侧、二次侧电压测量值与继电保护输出电压理论计算值进行比较,若相等,说明PT二次回路幅值、相序及PT本体都不存在问题,若不相等,说明PT可能存在二次回路或PT本体特性问题,需立即关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷后,继续进行通压试验;检查合格后,按照步骤6),继电保护测试仪输出三相同幅值正序电压,再次检查PT一次侧、二次侧电压测量值,并与继电保护测试仪输出电压进行比较,若相等,则该PT通压结束,进行下一组PT通压试验,若不相等,则该PT仍存在二次回路或PT本体特性问题,立即关闭继电保护测试仪,查找并消除该PT缺陷再次继续进行通压试验。
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