Page 87 - 电力与能源2022年第二期
P. 87

第 43 卷第 2 期                           电力与能源
                  2022 年 4 月                                                                         1 7
                                                                                                      8
                                                                                     DOI : 10.11973 / dl y n y 202202019

                         一种新型的互感器极性数字化检测系统



                                  崔 翔 , 尹相国 , 路 遥 , 王 磊 , 陈 炯                        2
                                                     1
                                                                           1
                                                                1
                                          1
                           ( 1. 国网宁夏电力有限公司超高压公司, 银川 750001 ; 2. 上海电力大学, 上海 200093 )
                   摘   要: 基于传统互感器极性手动直流检测原理, 设计了一种新型的互感器极性数字化检测系统。该系统首
                   先对互感器一次线圈施加脉冲电压, 利用检测电路对脉冲电压施加过程中二次回路信号进行数字化检测, 通
                   过对脉冲电压施加过程中二次回路信号的变化规律分析, 实现对互感器极性的自动判断。整个系统相对于
                   传统手动直流检测方法具有检测方便、 检测效率高等特点。
                   关键词: 互感器; 极性检测; 数字化检测
                   作者简介: 崔   翔( 1991 —), 男, 硕士, 工程师, 从事继电保护及调度自动化运维检修工作。
                   中图分类号: TM63 ; TM452   文献标志码: A   文章编号: 2095-1256 ( 2022 ) 02-0187-03

                             NewDetectionCircuitDesi g nforTransformerPolarit yTestin g
                                      1               1         1            1             2
                             CUIXian g  , YIN Xian gg uo , LU Yao , WANGLei , CHENJion g
                             ( 1.UltraHi g hVolta g eCom p an y , StateGridNin g xiaElectricPowerCo. , Ltd. ,
                                           Yinchuan750001 , Nin g xiaProvince , China ;
                                  2.Shan g haiUniversit yofElectricPower , Shan g hai200093 , China )

                  Abstract : Basedonthep rinci p leoftraditionalmanualDCdetectionoftransformer p olarit y , anewp olarit yde-
                  tectioncircuitisintroduced.Firstl y , thes y stema pp liesp ulsevolta g etothep rimar ycoilofthetransformer ,
                  andusesthedetectioncircuittodetectthedi g italsi g nalofthesecondar y loo p inthep rocessofp ulsevolta g e
                  a pp lication.B yanal y zin g thechan g eruleofthesecondar y loo psi g nalinthep rocessofp ulsevolta g ea pp lica-
                  tion , thes y stemcanautomaticall yj ud g ethe p olarit y ofthetransformer.Com p aredwithtraditionalmanualDC
                  detection , thes y stemhasthecharacteristicsofconvenientdetectionandhi g hefficienc y .
                  Ke ywords : transformer , p olarit y testin g , di g italdetection


                   在变电站中, 二次电流、 电压回路承担着重要                      方便、 检测效率低等缺陷。
              角色, 实现对互感器极性的准确诊断, 这对于电力                             针对互感器极性检测过程中存在的问题, 基
              系统的安全运行具有重要意义。变电站互感器极                            于传统的手动直流检测原理, 本文设计了一种新
              性检测现场使用较为 广泛的是手动直流检测方                            型的互感器极性数字化检测系统。该系统首先对
              法, 该方法将电力互感器一次侧线圈与干电池连                           互感器一次线圈施加脉冲电压, 利用检测电路对
              接, 电力互感器二次侧接指针式安培表, 待接线接                         脉冲电压施加过程中二次回路信号进行数字化检
              好之后将一次测开关合上, 与此同时观察安培表                           测, 通过判断二次回路信号的脉冲极性变化是否
              指针的偏转情况, 若指针正偏, 开关拉开后, 指针                        与脉冲电压极性相一致, 实现对互感器极性的自
              反偏, 则说明二次侧极性是正确的。若指针偏转                           动检测。
              方向与上述情况相反, 则说明二次侧的接线方式
                                                              1  数字化互感器极性检测系统框图
              是错误的     [ 1-3 ] 。直流法这种极性判别方法用来检
              测单个单相的电压或者电流互感器, 具有测试原                               根据互感器极性手动直流检测原理, 本文对
              理简单、 设备接线方法简单等优点。然而, 由于整                         互感器极性数字化检测系统进行了设计, 整个系
              个系统在应用过程中对测试人员的要求很高, 测                           统的原理框图如图 1 所示。
              试人员必须了解电气知识才能进行检测, 同时整                               整个互感器极性测试系统由一次侧控制系统
              个系统在应用过程中受测试环境的影响, 使用不                           和二次侧控制系统构成, 其工作过程为: 首先由二
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92