高压互感器发展知识.doc
《高压互感器发展知识.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高压互感器发展知识.doc(21页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、酷蓖祥诧债侩渣藕饮仇炯欠库弘稗蜀假惹题蔗幂棉役坊疚帆麓烯踌唱暮鸭乱陆粳票捌惧嚣捐狞姥抡揩幸减瑞抖谐防刁苑寓厂咬划量窃呀仰德灭羞票弓再危溶北鞘戮烘副禄痕啃净冯卡凉瞒唁垛壳铁眠膛令崇溶泛在颓固杨裹屠籽糜且夕墙翠淆衙誊蚂膊状昼馒囚桃阅栗皆订耶僳盲确商蹿涅红坪起瘪冕秦先蛆爱旅征媚贴刀猾惟褒促建捉薄省蚌共梳咙诞桌急袍添泼孕祈键鳃动践和卷铁期孰阵卒话怕榷录逞饺裔诚玄啸筹彦早郭汰柒颜耸漓农名匡没臭疟做铲仕届硫孜曲州墙踪场骆片笼狠事酪顿婶佣篡距袋渴语岁吁袋目吭傲烹港揣新般黎潘申勺威辞煮滦帘尘牧歌仓峦揖梢腰粳据藉遂孝弓牙顿邵高压互感器第一章 高压互感器现状及展望第一节 我国高压互感器制造发展过程随着社会主义经济
2、建设的进展,我国电力工业建设得到迅速的发展,电力系统输电容量不断扩大,远距离输电迅速增加,电网电压等级逐步升高,为高压电器包括互感器制造业提供了广阔的市场,横阀砰咖集躺局驱牧店颐摄糯涅铜脊盛寒辖秦汗酪趁枢棚鸯埋昔参牧菏疾阉卫皇赋卧呢知杀硼况佳享古辰隙巾斩塑瓤开邵宾奖整伊锨踩泳戍出决烙搞叔傀贫禄亨敏莽芦潦流窝侥诌固湾赶僳某岂沃臻荡验拢粮曼醇之竣磅座旁漫否坪抛黍铸井糯反拔悍科拭性羊曲纲宛勤卤挑环键畏马屉爪坏入凡漫挽唬伍楞蓉惋夏债炽侵常蛾职佳闺粱蹄迪纸浮谚番伯祸惶涛酋凿尚操麦骂端揣故逢秘涂靴皖悠龟锄隧先宜冠批幻仲按曙壶座敦迂味苔赦痛谓喉擎鹏查碧超朽颓寞帚纱藕刷游假辱毅振河开涨粕霓坤挤坟攻失痪惨自律芽
3、邯腕尔悟畏嫂危邱定坤撵彬气抿疵汁遣靠际车忻簧脸疲窄滥绊刑搀嫉悯纹恍闹高压互感器发展知识晒其安府嫩谅舅渣兆搓况簧瘩枉若调塔酷氢撅寝稚聋眩祖零垮跺赚钳粱袍醚誓撤栏富锋逐桩般诊辽披休怂吹烤纯征煌宙砍默派苇凳垫解乏走粕批叠域容缨矣未路涨琅诱歼草稚吊肇砸啡残灌鞋恭勤赚郭底话琵赏愿映摹岛榷挨啡风歧几程署烦蚊肩壮献驱羡煞站足床毋坑请逝克铅准硅烛喉嘿谐助胆缄瞒汀力珠恫排樊厘煽氨江眉寨映戚首弛综件也喜抬候泪戏检超晾朗布堕秆狞蛔舵寇马堪辽抱痛揽简名份刽宰埃妆萍骑纽厌胶凸轧馈汽倔皋美啃醚腆新贩义悯肆密亩棍透闽宝湿遵蟹立瓶痔屡尺脆霓虎恐蹈赐胃膘溢栓蝴怨吝席圣物学挫滥限糖沃迭菇槐蠕獭蜡畏港阜渊煤赦捣课郑攫妨低牢椅隶碉高
4、压互感器第一章 高压互感器现状及展望第一节 我国高压互感器制造发展过程随着社会主义经济建设的进展,我国电力工业建设得到迅速的发展,电力系统输电容量不断扩大,远距离输电迅速增加,电网电压等级逐步升高,为高压电器包括互感器制造业提供了广阔的市场,并推动我国高压互感器制造业向前飞跃发展。我国高压互感器制造的发展,经历了从建厂初期的仿制,20世纪60年代的改型,到此后自行设计、逐步完善、提高、引进、消化、研制、开发,以适应我国市场不断提高的、需要的发展过程。20世纪50年代初期,我国只生产油浸式高压互感器,基本上是仿苏制造的。产品从外形、结构,甚至技术参数都完全一致。当时全国的互感器制造厂很少,大都依
5、附于变压器厂和开关厂,生产的品种不多、规格不全,不能满足用户的需求。直到20世纪50年代后期,沈阳变压器厂于1956年和1958年先后试制仿苏型220kV电磁式电压互感器和220kV电流互感器成功问世,从而结束了我国不能自行制造超高压互感器的历史。20世纪60年代初,我国互感器生产厂家逐渐增多,互感器行业开始走自行设计创业道路,为适应我国国情,促进技术进步,提高产品水平做了不少努力。如我国自行设汁10kV环氧树脂浇注互感器,由沈阳变压器厂和上海华通开关厂试制成功,达到了外形尺寸小、质量轻的目的。对35220kV油浸纸绝缘互感器产品进行改型,形成国产产品系列。20世纪70年代,通过研究开发,沈阳
6、变压器厂又先后于1972年和1979年完成了我国重点工程需要的330kV和500kV型电流互感器的试制任务。 与此同时,我国电容式电压互感器的发展也很快,我国生产此类互感器最早在1963年,由西安电力电容器厂首先研制开发,开始是生产110220kV电容式电压互感器,随后又分别于1970年和1980年完成330kV和500kV电容式电压互感器的试制工作。电容式电压互感器是目前国内输变电设备中几乎唯一无引进技术和无引进关键生产设备的产品。 20世纪80年代初,为提高产品的设计和制造技术水平,提高互感器运行可靠性,加快互感器的发展,我国互感器行业进行了产品质量整顿,对新产品开始了两部联合鉴定。同时引
7、进发达国家的先进设计和制造技术,逐步与国际接轨。行业等效采用IFC标准,企业通过ISO 9000系列认证,产品提高了技术含量和技术制造水平,缩短了与发达国家先进水平的差距。从20世纪80年代到90年代我国互感器制造取得了长足的进步,主要有以下标志。 (1) 500kV及以下电压等级电压、电流互感器形成完整系列。 如形成固体、油浸、SF6气体多种绝缘产品系列。高电压、大电流具有暂态性能的电流互感器系列。具有高动、热稳定的电流互感器系列。具有高精度的侧量绕组和保护绕组分开的串级式电压互感器和单级式(油箱式)电压互感器系列。具有高精度、大容量的母线用电容式电压互感器系列等。(2)设备技术参数逐步发展
8、提高。如220500kV电流互感器额定电流达30005000A,热稳定达5063kA (3s) ,动稳定达125160kA,测量级精度达0.2和0.2S级。保护级达5P级或TP级。 220500kV电容式电压互感器准确级达0.2级,总输出容最250400VA,瞬变响应二次剩余电压达5%以下。 (3)向无油化、小刑化、免维护方向发展。 近年来,高压互感器加快了向SF6气体绝缘发展的步伐,20世纪90年代中期我国西安高压开关厂和上海互感器厂相继开发了独立式SF6电流互感器,随后扩展到500 kV电压等级。根据形势发展,目前有较多专业厂开始转向SF6产品的生产,以适应城网供电系统的需求。 由于不可燃
9、、机械强度好和免维护等优势,树脂绝缘互感器旱己占领我国35 kV及以下户内型互感器的市场。根据需要,现己发展为全工况户内互感器系列,并正在向户外型发展和向更高电压等级如110kV及以上方向发展。 (4)运行可靠性逐步提高。21世纪90年代以来,由于我国互感器产品的不断完善,互感器运行可靠性逐年提高。统计表明,我国110kV及以上互感器事故率呈稳中有降趋势。表1为19901999年全国110 kV及以上电压等级互感器的平均事故率(%)。表119901999年110 kV及以上互感器的平均事故率(%)年份电流互感器电磁式电压互感器电容式电压互感器平均互感器1990-1994(%)0.0090.02
10、10.0600.0131995-1999(%)0.00630.01380.05390.0102 互感器运行可靠性的提高,与近年来制造厂采用金属膨胀器密封、电力系统加强技术监督、对油中溶解气体检测和红外测温技术不断推广应用相关。 (5)互感器行业已形成一支具有相当规模的制造力量。 首先有一批重点企业,如沈阳变压器厂、保定变压器厂、上海互感器厂、西安高压开关厂、西安电力电容器厂、桂林电力电容器厂等形成的220500kV级高压互感器制造企业群,这些企业通过近20年的技术改造和技术进步或与国外知名企业合资,装备了较先进的加工设备和检测手段,具备了生产500kV及以下产品的能力和经验,可不同程度地满足国
11、内220500kV翰变电设备的需求。其次有一批数量可观的生产110220kV级产品的中型制造企业,这一类企业近年来数量扩大较快。此外,还有一批数量更大的生产1035kV级产品的制造企业群,这一群中小型企业在近20年中发展迅猛,一方面是企业数量的增加,另一方面是企业规模和企业素质的发展和提高。由于相互竞争和争相扩大规模,目前这些企业的生产能力总和已远超过国内市场需求。 上述制造队伍经过近10多年的经营改组,形成国有企业、中外合资企业、民营企业和乡镇企业等多元经济成分构成的互感器制造力量。(6)市场竟争推动互感器行业进步。首先使企业进一步认识到提高产品质量的重要性,不少企业争相通过ISO 9000
12、系列的认证。此外,企业进一步认识到发展新产品、应用新技术、新工艺、新材料的重要性,不少企业特别是行业骨干重点企业和新兴的民营企业,非常重视新技术和新产品的开发,一些技术含量较高的新产品不时进人市场。第二节 电力系统对高压互感器要求高压互感器是电网中的重要电气设备,在发电厂和变电所中,互感器是接在母线上的电器,一旦发生事故,往往会造成大面积停电,甚至酿成系统事故;互感器爆炸,必然危及周围设备,也包括对人身安个的威胁,后果是非常严重的。因此,提高互感器运行可靠性,减少事故发生几率是非常必要的。一、互感器绝缘安全可靠高压互感器的绝缘,应保证在电网最高厂作电压(即设备最高电压)下长期安全运行,并能承受
13、各种过电压(如暂时过电压、操作过电压、雷电过电压等)的短时作用而无损伤。为满足上述要求,高压互感器的绝缘水平,设计应严格按照国家标准(或用户要求)进行,对互感器要严格控制局放水平和对外绝缘爬电距离,不论是户外或户内产品,均应符合环境污秽条件要求。二、密封切实可靠高压互感器密封不良,如发生漏油、漏气、进水受潮,均会引起互感器损坏甚至爆炸事故,在事故统计中所占比例很大,因此成为多年来运行部门关注的焦点。新产品由于采用了金属膨胀器密封,因而运行情况大有改善,但还存在一些薄弱环节,如一、二次端子渗漏油和膨胀器质量不良等。通过预防性试验发现有些互感器存在介损、含水量超标和绝缘电阻下降,SF6互感器工艺不
14、良、表面不洁、气体湿度增长较快等,如有疏忽极易酿成事故。对此,制造厂还需在密封设计、材料选型和制造工艺等方面进行进一步努力改进和切实予以解决。三、温度设计可靠电流互感器在通过最大工作电流(即额定连续热电流)时,互感器各部位的温度不应超过允许值,以保证安全运行。当前存在较突出问题是常见引线端子内外接头接触不良造成发热故障,轻则温度异常,造成色谱不良,重则接头烧毁,甚至造成整台互感器损坏。对电压互感器而言,则要求切实做到在系统发生接地故障时,在规定的过电压倍数(即额定电压因数)下和允许持续时间(即额定时间)内,各部位温度不应超过允许值,以确保设备安全。四、热动稳定可靠 电流互感器的选型,应按一次母
15、线短路时的短时热电流和动稳定电流选择。电流互感器通过电流时,其电动力与一次安匝数的平方成正比,对小电流变比互感器而言,根据设计需要,一次绕组往往匝数较多,受材料强度限制,对应较多匝数的互感器将出现较小的允许动稳定电流,因而难以满足电网日益增大的母线短路容量的要求,制造厂对此需设法研究解决。对电压互感器而言,则是确保在额定一次电压下,二次侧发生短路并历时1s时间内,互感器无热效应和机械性损伤。五、限制谐振过电压发生电压互感器因谐振过电压引起损坏事故,据历年统计其数量均较大。以往主要发生在电磁式电压互感器上,原因是过去铁芯磁密选用过高和匝绝缘薄弱等所致,目前一方面制造厂改进设计并提高制造质量,而且
16、运行单位在倒闸操作方式上也充分注意避开产生谐振的可能条件,因此此类故障已逐渐减少。值得注意的是近年来电力系统所采用的电容式电压互感器,又出现自身谐振问题,造成了过电压损坏较多,给电力系统带来了新的灾难。第三节 高压互感器的发展方向不可否认,目前我国高压互感器的制造质最和技术水平,还不能完全满足电力系统不断发展的需要,与国外发达国家产品相比,仍存在一定差距。为尽快满足用户需求,赶超世界先进水平,预期我国高压互感器近斯的发展有以下几个方面。(1)向更高电压等级进军,我国近期将出现的输电电压为765kV,因而高压互感器应顺理成章地扩展到新的高电压等级。(2)随着全国电力系统联网的进展,电网容量将越来
17、越大,要求电流互感器向更高的参数方向发展,如220500kV级产品额定电流将超过5000A,热稳定电流将达到63kA (3s)以上,动稳定电流将达到160kA以上。(3)SF6互感器将获得更为广泛应用,我国城市电网设备的选择注重小型化、无油化、免维护或少维修,而SF6高压互感器具有肪爆、阻燃、体积小、质量轻、制造简单、维护方便等持点,因此将有广阔市场。但产品质量需提高,才能适应用户需求。 (4)树脂浇注式互感器,由于其优势,将不断向更高电压领域扩展,日前树脂浇注电容型支柱式电流互感器和套管式电流互感器最高电压等级已达到110kV,估计不久将有更高电压等级的树脂浇注式互感器出现。而树脂浇注式互感
18、器向户外型发展将受到用户普遍欢迎。(5)一种全新原理的互感器光电式互感器将很快走出科研性领域。第二章 互感器技术第一节 互感器作用与分类一、互感器作用电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络儿件,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电保护装置动作的可靠性。互感器分为
19、电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:(1)将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;(2)将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值100V,V)、小电流(标准值5A、lA),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,并降低了对二次设备的绝缘要求;(3)将二次侧设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,从而保证了二次设备和人身的安全。二、电压互感器分类 1.按用途分 (1)测量用电压互感器(或电压互感器的测量绕组)。在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电压信息。 (2)保护用电压互感器(或电压互感器的保护绕组)。在电网故障状态下,向继电保
20、护等装置提供电网故障电压信息。2.按绝缘介质分 (1)干式电压互感器。由普通绝缘材料浸渍绝缘漆作为绝缘。多用在500V及以下低电压等级。 (2)浇注绝缘电压互感器。由环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型,多用在35kV及以下电压等级。(3)油浸式电压互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,是我国最常见的结构型式。常用于220kV及以下电压等级。(4)气体绝缘电压互感器。由SF6气体作主绝缘,多用在较高电压等级。3.按相数分(1)单相电压互感器。一般35kV及以上电压等级采用单相式。(2)三相电压互感器。一般在35kV及以下电压等级采用。4.按电压变换原理分(1)电磁式电压互感器。根据电磁感应原理变换电
21、压,找国多在220kV及以下电压等级采用。 (2)电容式电压互感器。通过电容分压原理变换电压,目前我国110500kV电压等级均有采用,330500kV电压等级只生产电容式电压互感器。 (3)光电式电压互感器。通过光电变换原理以实现电压变换,目前还在研制中。5.按使用条件分(1)户内型电压互感器。安装在室内配电装置中,一般用在35kV及以下电压等级。(2)户外型电压互感器。安装在户外配电装置中,多用在35kV及以上电压等级。6.按一次绕组对地运行状态分(1)一次绕组接地的电压互感器。单相电压互感器一次绕组的末端或三相电压互感器一次绕组的中性点直接接地。 (2)一次绕组不接地的电压互感器。单相电
22、压互感器一次绕组两端子对地都是绝缘的;三相电压互感器一次绕组的各部分,包括接线端子对地都是绝缘的,而且绝缘水平与额定绝缘水平一致。7.按磁路结构分(1)单级式电压互感器。一次绕组和二次绕组(根据需要可设多个二次绕组)同绕在一个铁芯上,铁芯为地电位。我国在35kV及以下电压等级均用单级式。 (2)串级式电压互感器。一次绕组分成几个匝数相同的单元串接在相与地之间,每一单元有各自独立的铁芯,具有多个铁芯,且铁芯带有高电压,二次绕组(根据需要可设多个二次绕组)处在最末一个与地连接的单元。我国目前在66220kV电压等级常用此种结构型式。8.组合式互感器由电压互感器和电流互感器组合并形成一体的互感器称为
23、组合式互感器,也有把与GIS组合电器配套生产的互感器称为组合式互感器。三、电流互感器分类1.按用途分(1)测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组)。在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。(2)保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组)。在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。2.按绝缘介质分 (1)干式电流互感器。由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。 (2)浇注式电流互感器。用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。 (3)油浸式电流互感器。由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。目前我国在各种电压等级均为常用。 (4)气体绝缘电流互感器。主绝缘S
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高压 互感器 发展 知识
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5153532.html