CN109387802A - 一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法 - Google Patents

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肖文飚
穆小星
鄔孝刚
顾鑫
陈虹
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R35/00Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass
    • G01R35/02Testing or calibrating of apparatus covered by the other groups of this subclass of auxiliary devices, e.g. of instrument transformers according to prescribed transformation ratio, phase angle, or wattage rating

Abstract

本发明公开了一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法,包括以下步骤:1)测试高压电流互感器的至少两个参考点误差值fn、δn;2)测量被检高压电流互感器的二次电流绕组电阻值R,和在参考点的二次励磁电导Gn、电纳Bn;3)计算高压电流互感器其余的额定电流误差值。该检定方法与传统检测法相比,误差差值小,测试数据真实可靠,且无需携带与一次电流对应的大电流导线和调压器,所需设备携带轻便,现场测试省时省力,有利于今后现场开展高压电流互感器批量检定或抽检。

Description

一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法
技术领域
本发明涉及电流互感器检定技术领域,具体涉及一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法。
背景技术
计量检定规程JJG 1021—2007《电力互感器》要求高压电流互感器需经历首次检定、后续检定和使用中检验,检定的参数包括1%In~120%In下的误差。传统检测法需要标准互感器、负荷箱、互感器校验仪、电压调节器以及大电流导线、二次测试线等仪器设备,由于现场被试品与校验装置构成的一次回路线路长,所需电源容量大,设备体积庞大、笨重,现场开展工作困难,经常导致一次电流升不到额定值而影响测试。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法,在传统检测法基础上推算出较高百分比下的额定电流误差,降低对一次电流的要求。
本发明通过以下技术方案实现:
一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法,包括以下步骤:
1)测试高压电流互感器的至少两个参考点误差值fn、δn
2)测量被检高压电流互感器的二次电流绕组电阻值R,和在参考点的二次励磁电导Gn、电纳Bn
3)根据式(1)、式(2)计算高压电流互感器其余的额定电流误差值fi、δi
fi=fn-(R+R2)(Gi-Gn) (1)
δi=δn-(R+R2)(Bi-Bn) (2)
R2为被检高压电流互感器的二次回路负荷。
步骤1)采用比较测差法测试高压电流互感器的参考点误差值。
步骤2)采用四端电阻法测量二次电流绕组电阻值R。
本发明与现有技术相比的优点在于:
该检定方法与传统检测法相比,误差差值小,测试数据真实可靠,且无需携带与一次电流对应的大电流导线和调压器,所需设备携带轻便,现场测试省时省力,有利于今后现场开展高压电流互感器批量检定或抽检。
附图说明
图1为电流互感器检定原理图。
图2为高压电流互感器的二次电流绕组电阻值测试原理图。
图3为高压电流互感器的二次励磁电导、电纳测试原理图。
具体实施方式
一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法,包括以下步骤:
1)采用比较测差法测试高压电流互感器的至少两个参考点误差值fn、δn,其原理如图1所示,T为调压器,SL为升流器,TAX为被检高压电流互感器,TA0为标准电流互感器,HEW为互感器校验仪,其实际误差为:
式(3)中为被检电流互感器二次电流复数,
Kn为被测试电流互感器的变流比,I1、I2分别为被检电流互感器一次、二次电流有效值。
按图1完成接线,调节调压器开始误差试验,依次记下:1%In、5%In、20%In点误差,In是额定一次电流,继续升电流并尽可能升到最大,记下这些参考点误差和电流百分数,误差为εg=fg+jδg,j表示虚数单位符号,电流百分数为Ig,降电压至零,完成测试。
2)测量被检高压电流互感器的二次电流绕组电阻值R,和在参考点的二次励磁电导Gn、电纳Bn
图2所示是采用四端电阻法测量高压电流互感器的二次电流绕组电阻值的原理图,R0为定值限流电阻,N2为被检电流互感器二次绕组,UR为二次绕组电压降,可知:
通过测量得到UR数值,计算R2的数值大小;
如图3所示,T为调压器,SL为升流器,TAX为被检电流互感器,N1为TAX一次绕组,N2为TAX二次绕组。按图3接线,将被检高压电流互感器的一次绕组开路,工作电压施加于二次绕组上,调节调压器后产生二次励磁电流,输入校验仪的KD端钮,互感器校验仪在测试导纳工作模式下测得励磁电流I02与工作电压U的比值,就是被测二次励磁导纳,即:
3)根据电流互感器的励磁特性,可知:
εi=εg-ΔYZn(6)
式中εi为任一电流百分数误差;εg为电流最大的参考点误差;ΔY为任意点与参考点励磁导纳差值,即Yi-Yg;Zn为二次绕组直流电阻与电流互感器二次负荷的复数和,即(R2+Rn)+jXn,其中Rn和Xn由电流互感器二次额定负荷计算得到,一般电流互感器额定功率因数为0.8,则:
Rn=(S/I2n 2)cosφ=0.8Zn
Xn=(S/I2n 2)sinφ=0.6Zn
根据式(1)、式(2)计算高压电流互感器其余的额定电流误差值fi、δi
fi=fn-(R+R2)(Gi-Gn) (1)
δi=δn-(R+R2)(Bi-Bn) (2)
R2为被检高压电流互感器的二次回路负荷。
例如120%额定电流下的互感器误差为:
f120=fn-(R+R2)(G120-Gn)
δ120=δn-(R+R2)(B120-Bn)。
数据验证:
以0.2S级变流比300/5的10kV电流互感器为试验对象,先后用传统测差法和本检定法,按照计量检定规程JJG 1021—2007《电力互感器》规定的负荷点,进行了误差试验,通过两种检定方法的测试结果对比看出,比值差差值最大的为0.016%,相位差最大的为1.3',差值都很小,满足测量误差要求,说明本检定法能够准确测试取得被试电流互感器的误差,能够客观反映出其内在的励磁特性,符合最初的理论推导分析。
该检定法检测高压电流互感器与传统检测法相比,误差差值小,测试数据真实可靠,且无需携带与一次电流对应的大电流导线和调压器,所需设备携带轻便,现场测试省时省力,有利于今后现场开展高压电流互感器批量检定或抽检。

Claims (3)

1.一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法,其特征在于包括以下步骤:
1)测试高压电流互感器的至少两个参考点误差值fn、δn
2)测量被检高压电流互感器的二次电流绕组电阻值R,和在参考点的二次励磁电导Gn、电纳Bn
3)根据式(1)、式(2)计算高压电流互感器其余的额定电流误差值fi、δi
fi=fn-(R+R2)(Gi-Gn) (1)
δi=δn-(R+R2)(Bi-Bn) (2)
R2为被检高压电流互感器的二次回路负荷。
2.如权利要求1所述的一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法,其特征在于:步骤1)采用比较测差法测试高压电流互感器的参考点误差值。
3.如权利要求1所述的一种高压电流互感器的额定电流误差检定方法,其特征在于:步骤2)采用四端电阻法测量二次电流绕组电阻值R。
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