CN108183014A - 一种电压互感器 - Google Patents
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Abstract
一种电压互感器,包括壳体1,壳体1内充SF6,所述的壳体内设置两个E型磁芯柱2,两个E型磁芯柱2相对设置,形成EE型磁芯柱;且每个E型磁芯柱2中空,内部充满液态氮;在EE型磁芯柱的中间磁柱7上设置一次绕组3和二次绕组4,二次绕组4连接支撑管绝缘子5。本发明电压互感器磁柱中空,内充满液态氮,能在出现断线故障时,电流变大时,迅速吸收热能,延缓电压互感器温度过快升高,避免电压互感器出现故障,从而使得氧化锌避雷器不易被击穿导通,从而避免避雷器失效,有效遏制了可能造成的严重的后果。
Description
技术领域
本发明涉及一种电压互感器。
背景技术
变电站,顾名思义是指改变电压的场所。变电站有两种实现方式,一是将电厂发送出的电能通过输电设备传送到离电厂较远的地方,这个过程将电厂输送的电压升高,变为高电压。二是对于接受到的高电压,根据附近用户的用电需求,将高电压变为满足用户需求的低电压。为了更好的发现110KV变电站运行中存在的问题以及实施解决方案,首先要了解变电站的运行机制,因此下面先对110KV变电站的运行机制简单概括如下:
组成:变电站是电力系统中输电与变电的集结点。它通过把相关的设备组装在一起,构成可以切断或接通电压、改变或调整电压的功能。变电站由馈电线、母线、变压器、开关、电压互感器等多种设备构成,其中变压器是变电站的核心,也是连接电网的桥梁。另外,开关设备用来控制电路开闭状态,母线用作汇集电流,互感器、继电保护装置、仪表等可以用来对电流、电压有效计量和控制。由于功能和性能差别,变电站的设备构成以及连接方式也会存在比较大的差别。
运行机制:变电站是由许多复杂的设备共同作用的结果,变电站的正常运行必须要有相关设备的正常工作。变电站工作原理、工作流如下:
(1)变压器。变压器是变电站工作的核心,是变电站最重要的设备构成。变压器用来升高电压和降低电压,升高电压用于电力系统送端变电站,降低电压用于受端变电站。变电站的电压必须与电力系统所需要的电压大小相适应。变压器根据工作方式分为双绕组变压器、自耦变压器和三绕组变压器。
(2)电压、电流互感器。电压互感器将高电压设备和母线的运行电压按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的低电压。电流互感器是将大电流或短路电流按规定比例变成测量仪表、继电保护及控制设备的小电流。在电压、电流互感器工作的过程中,要注意不能让其处于开路状态,一旦开路,不仅会危机人身安全,而且会因为电压过高而烧毁变电互感器。
(3)输电线路。输电线路是指运输电能的线路。输电线路的实现分为架空线路和电缆线路,架空线路线路状态明显,出现问题比较容易发现,但是安全性存在一定的问题。电缆线路主要以隐藏方式传输电能,安全性较高,但存在问题时发现过程相对架空线路要麻烦一些。目前最主要的电压传输是高压远距离传输。电力系统的规模增大,高压输送要求增加,这就必须安置更多的输送线路来实现电能传输。
(4)电力系统负荷。电力系统负荷是指电力系统中用电设备所耗用的功率,是系统中所有用电设备消耗功率的总和。110kv变电站中,可以通过二次侧母线的总供电功率来表示综合负荷,如果包含变压器的,可以将变压器连接到110KV的母线上,从而采用综合负荷表示。
变电站常见问题包括:
(1)运行管理模式落后。管理模式是管理变电站应该遵循的流程、规则以及管理策略。随着科学技术以及网络技术的飞速发展,变电站更新换代,其自动化水平更高,操作更加智能化,相对于与传统变电站系统,其操作要求更加灵活。因此,要使变电站的运行顺利有序,必须要采用现代的变电站管理模式,借鉴国外优秀的理论、实践经验,结合自身情况,调整运行管理模式。
(2)变压器故障。变压器烧坏是很常见的问题,一旦用电量超过变压器的承受能力,变压器就很容易被烧坏。变压器运行过程中很常见的故障还有箱油内部或外部出现故障,机油变质,变压器声音异常等现象。
(3)电压互感器设备出现故障。断线故障就是互感设备内部线路出现问题,可能是因为电压过高或者操作不当导致线路被烧断。电压互感器如果温度变化较快,特别是急速升高,电感器就会很容易出现故障。氧化锌避雷器击穿导通,这将导致避雷器失效,必须及时解决,不然会造成严重的后果。绝缘系统故障是一类系统故障问题,主要是绝缘体破损或绝缘体隔断等问题。
(4)投退母线互感器的时间问题。一般情况下,投退母线互感器的时间直接影响倒闸操作是否正常运行。根据操作方式不同,投退母线互感器的时间可以分为三种情况,一种是将全部母线上的出线断开,再拉开电压。另一种是在母线中的一切断开之后将电压互感器拉开。还有一种是出线断开的时候拉开互感器。因而,变电站操作方式上的不统一,导致在母线电压上的互感器投退出线各种各样的问题。
110kV变电站运行的常见问题的解决办法包括:
(1)加强变电站自动化设计。电力公司在对变电站进行二次设计时就应该注意对母线的电压电流、主变压器的温度等参数进行相应改进,在追求简单易操作的基础上,保留预告信号灯以及事故信号灯,这样在出现突发事件时,值班人员就可以及时发现并迅速做出处理。
(2)完善变电站设备。在完善变电站的过程中,尤其是对新建的变电站,为了保证质量,在控制二次部分最好使用电磁继电器。对于改造的变电站,尽量确保在变电站上实现自动化,尽可能的使用无油改造一次设备,对于二次设备在满足自动化要求的同时,与设备相关的各种参数如温升、电流、电压要尽量简单,最大限度的给值班监控人员提供操作便利。
(3)构建变电站系统。根据110kV变电站运行中暴露的各种问题,大多数问题都与工程安装质量有关。最近新建设的变电站传统上运作模式使用的越来越少,自动化使用越来越方便。因此下一步电网发展应该更加重变电站所需产品的质量、售后服务以及安装质量。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种电压互感器,在出现断线故障时,延缓电压互感器的温度过快升高,避免电压互感器故障。
本发明的技术方案具体为:
一种电压互感器,包括壳体1,壳体1内充SF6,所述的壳体内设置两个E型磁芯柱2,两个E型磁芯柱2相对设置,形成EE型磁芯柱;且每个E型磁芯柱2中空,内部充满液态氮;在EE型磁芯柱的中间磁柱7上设置一次绕组3和二次绕组4,二次绕组4连接支撑管绝缘子5。
所述的壳体1中空,两层壳壁之间充满液态氮。
所述壳体1为塑料壳体。
在所述的支撑管绝缘子5内设置引线屏蔽管6,引线屏蔽管6与二次绕组4相连接。
所述的E型磁芯柱为Mn-Zn铁氧体。
相对于现有技术,本发明的技术效果为,电压互感器磁柱中空,内充满液态氮,能在出现断线故障时,电流变大时,迅速吸收热能,延缓电压互感器温度过快升高,避免电压互感器出现故障,从而使得氧化锌避雷器不易被击穿导通,从而避免避雷器失效,有效遏制了可能造成的严重的后果。
附图说明
图1是本发明的实物示意图。
具体实施方式
如附图1所示,一种电压互感器,包括壳体1,壳体1为塑料壳体,内部中空,两层壳壁之间充满液态氮,壳体1内充SF6.所述的壳体内设置两个E型磁芯柱2。两个E型磁芯柱2相对设置,形成EE型磁芯柱,E型磁芯柱为Mn-Zn铁氧体,且每个E型磁芯柱2中空,内部充满液态氮,在EE型磁芯柱的中间磁柱7上设置一次绕组3和二次绕组4,二次绕组4连接支撑管绝缘子5,支撑管绝缘子5内设置引线屏蔽管6,引线屏蔽管6与二次绕组4相连接。
以上所述的仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明整体构思前提下,还可以作出若干改变和改进,这些也应该视为本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种电压互感器,包括壳体(1),壳体(1)内充SF6,其特征在于:所述的壳体内设置两个E型磁芯柱(2),两个E型磁芯柱(2)相对设置,形成EE型磁芯柱;且每个E型磁芯柱(2)中空,内部充满液态氮;在EE型磁芯柱的中间磁柱(7)上设置一次绕组(3)和二次绕组(4),二次绕组(4)连接支撑管绝缘子(5)。
2.根据权利要求1所述的一种电压互感器,其特征在于:所述的壳体(1)中空,两层壳壁之间充满液态氮。
3.根据权利要求2所述的一种电压互感器,其特征在于:所述壳体(1)为塑料壳体。
4.根据权利要求1所述的一种电压互感器,其特征在于:在所述的支撑管绝缘子(5)内设置引线屏蔽管(6),引线屏蔽管(6)与二次绕组(4)相连接。
5.根据权利要求1所述的一种电压互感器,其特征在于:所述的E型磁芯柱为Mn-Zn铁氧体。
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