电力互感器技术发展及在配电网的应用

电力互感器技术发展及在配电网的应用
摘要:互感器是测量保护设备实时运行的重要元件,其运行状况的好坏关系到一次设备安全运行水平,其计量功能则关系到二次设备的运行状况。近年来,互感器由于质量问题工艺不过关和外部恶劣环境等因素,引起故障导致停电事故的案例频发,给电网稳定运行带来不利影响。因此,互感器既要在挂网运行前,又要在挂网运行的过程中,定期进行误差校验,即保证互感器的健康状态,以此保证互感器控制功能正常和输出值的长期可靠性,减少事故率。本文主要就电力互感器技术发展及在配电网的应用进行了分析。
关键词:电力;互感器技术;配电网
引言
电力互感技术是最关键的基础技术。对于部分电压互感器,在几个电路设备中有高压传感器。当缺少外部电源时,将导致工作停止。同时,也要解决电磁兼容问题。对于光纤变压器,当电流很小时,会产生很大的噪声。因此,在使用电子变压器技术时,工作人员需要将组合单元采样与传统变压器相结合,以确保设备运行的安全性和稳定性。
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1电力互感器技术在配电网的应用
1.1配电站中互感器的应用邢台学院学报
目前,我国配电所使用频率最高、应用最广泛的变压器是铸造变压器。某些地区的配电站也将使用气体绝缘或油浸变压器。在不同的地区,由于环境因素的影响,互感器的选择也不尽相同,并且会因配电站的数量而选择不同的互感器。在配电站的实际工作中,10kV-35kV配电站使用的铸造变压器更为合适,但铸造材料也应确保符合国家标准。随着时代的发展,为了降低材料成本,许多厂家往往选择室内树脂浇注,并将硅橡胶包裹在外围,形成复合浇注变压器。变压器内外材料无化学链接,导致变压器使用一段时间后发生热膨胀和冷缩反应,导致内外夹层之间形成缝隙,导致变压器绝缘不断下降,造成电力企业更为严重的安全事故和财产损失,严重时还可能对现场工作人员的安全构成威胁。为了有效保证配电站的正常工作状态,需要将配电站的放电控制在20%左右,但环氧树脂的应用很难渗透到浇注式电压互感器中,因此很难控制变压器的电流。在局部放电试验过程中,全绝缘结构变压器的控制性能远高于半绝缘结构变压器,但也容易出现质量不合格,影响供电的安全稳定。
此外,部分配电站过电压故障较为严重,对变压器要求较高。在这种情况下,配电站可选择SF6气体绝缘变压器供电。与其他变压器相比,油浸式变压器在材料质量和制造工艺方面存在明显缺陷。油浸式变压器虽然价格较低,但在使用过程中容易产生功率和电压不稳定的控制或放电。此外,还有另一种变压器,与金属箱内的现浇变压器相结合。在使用过程中,高压线需要借助瓷套引出。这种组合式变压器在使用过程中容易发生故障,在实际配电网中应用范围小。就我国而言,10kV上下级配电站中变压器的应用最为频繁。有100多台电力变压器。其主要目的是维护配电网的安全。在选择电器的过程中,如果用于监控应用,则需要选择接地变压器;如果用于电能计算或数据监测,可选择不接地变压器。在变压器的应用中,需要考虑配电站的电流波动,以保证配电站电压和电流的相对稳定性。
1.2配电站中光纤电流互感器的安装
光纤电流互感器在配电网中的安装对配电网的改善起着非常重要的作用,也是现阶段配电网发展的一个重要因素。
光纤电流互感器安装过程中,传感头需要快速适应安装现场环境,包括现场温度、湿度、电磁场等。光纤电流互感器安装时,必须保证安装现场的清洁。安装前,应将现场的杂物地震的模拟实验
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和灰尘有效清理干净。如果安装现场不及时清理,将在一定程度上影响安装质量和工作效率。同时,光纤电流互感器的安装点在电缆上,必须保证电缆上没有屏蔽层和铠装,否则会影响磁场分布和最终检测结果。
光纤电流互感器安装前,为有效保证传感头不松动,需在安装点涂抹一定量的硅胶进行固定,沿电缆方向安装光纤,并用耐高温、耐热的垫片对光纤、电缆进行隔离加固,确保传感头直径保持在10cm左右。
光缆安装前,需提前设置已安装线路,光纤敷设后进行加固。在这一过程中,为了有效保证光纤的传输效率,光纤需要处于自然弯曲状态。三相电缆安装过程中,技术人员需要注意电磁场的变化,否则很可能降低测量精度。光纤电流传感器安装完成后,需要将光纤引入电气箱内,箱内应留有一定长度,以保证光纤始终保持良好的弯曲状态,从而有效保证光纤电流互感器的工作效率。在连接光纤的过程中,必须确保安装技术。将光纤插入接口时,必须确保光纤已插入接口底部。不要强迫光纤安装接口,以免安装时光纤断裂,增加成本和工作量。
1.3高压侧供能
空心电力变压器使用的电源从第一根导体获得高压电能。一般来说,一方面,电子电路提供足够的功率,但如果一次电流很小,如额定电流小于等于5%,则电流转换器无法提供正常的励磁状态和传输能量。有一个小的功率死区,使电力变压器正常工作。后来,它被设计为通过光纤向低压侧半导体激光器的高压调制电路供电,但主要问题是高压侧电路的功耗太大,约为60MW。当然,可以进一步降低能耗,但降低能耗意味着降低变压器功率。必须在能源消耗和能源消耗之间到最佳平衡。一般来说,光电转换效率高达30%,要求半导体激光器的输出功率至少为180MW。然而,在这样的功率水平下,光源的输出寿命通常很短,远远不能满足电力系统对变压器寿命的要求,成本也很高,这是另一个重要因素,因此,高压侧供电方式一般采用互联的能量载体:一次电流较大时,选择KT供电方式;当一次电流很小时,设置激光器的供能方式,可以缩短高性能激光器的工作时间,延长其使用寿命。目前,它只依赖于激光的能量,但是如果此时激光器不工作,变压器将无法正常工作。因此,通常需要两个光调制器,但这将进一步增加成本。必须有合理的计算机和激光开关控制策略,能量供应不能有真空。因此需要对两个模型之间的切换进行预测,而且在系统短路的情况下,一次电流的影响将直接导致供电系统的复杂性和可靠性。
2电力互感器技术发展
新时期,我国逐步加强了对电力变压器的重视,先后出台了一系列政策文件,尽可能缩短我国与发达国家在配电方面的差距,紧跟时代的步伐和潮流,推动中国电网的发展和创新。此外,在发展过程中还存在许多需要注意的问题。与传统变压器相比,电子变压器在转换、稳定性和安全性方面存在一些不足。因此,它仍处于研发阶段,尚未投入配电网或市场。现阶段,在建立数据化、智能化的道路上,中国电网需要在未来发展趋势中注意结构的完整性和综合性,加强电流或电压互感器的应用时间,完善配电站的相关系统,并完成数字采集和传输工作。
结束语
随着时代的进步和发展,人们对电力的要求越来越高,未来的配电站发展需要创新和改革,加强对互感器的应用和研究,在互感器的发展中不断进行创新。应选择适合的材料和符合时代变化的技术,如选择电子式互感器、光纤互感器等新型的互感器,以此来当作配电站互感器未来的发展方向,在这个方向上深入地进行研究。
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本文发布于:2024-09-23 10:31:02,感谢您对本站的认可!

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