CN201298448Y - 一种分体式电压互感器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及高压电力测量领域,公开了一种分体式电压互感器。它包括电容分压器和电磁单元,其特征在于,所述电容分压器包括底座、固定在底座上的瓷套、以及设置在瓷套内的依次串联的第一分压电容器和第二分压电容器,所述电容分压器的接线端子引出所述底座;所述电磁单元包括壳体、设置在壳体内的中间变压器和补偿电抗器,中间变压器和补偿电抗器的接线端子引出所述壳体。
Description
技术领域
本实用新型涉及高压电力测量领域,特别涉及一种分体式电压互感器。
背景技术
现有电容式电压互感器采用叠装式结构,即电容分压器叠装在电磁单元上形成单柱式结构。其电磁单元内部包括有中间变压器、补偿电抗器、速饱和阻尼器、保护装置等部件,中间变压器、补偿电抗器的调节绕组全部在油箱内部;中间变压器的二次端子、电容分压器的低压端子都引出到油箱上二次端子出线盒内。这种结构有如下缺点:
一是现场检测难度大。这类产品往往需要在变电站现场进行验收试验以及每年周期检验,由于电磁单元和分压器无法实现电气分离,按目前的测试方法误差大,往往造成错误的结果。尽管有许多产品在电磁单元上加装中压接地装置,但需要采用反接法测试分压器的电容和介损,测试过程中人员需要与地绝缘,人员与测试仪处于高电位,安全性差。
二是出现故障难以诊断原因,在现场无法进行内部器件的检测,必须要在现场打开电磁单元的密封才能进行原因查找。维护维修的费用高,时间长。
发明内容
本发明的目的在于提供一种现场检测方便,且不用打开设备的密封即可进行所有内部器件检测诊断的分体式电压互感器。
为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案予以实现:一种分体式电压互感器,包括电容分压器和电磁单元,其特征在于,所述电容分压器包括底座、固定在底座上的瓷套、以及设置在瓷套内的依次串联的第一分压电容器和第二分压电容器,所述电容分压器的接线端子引出所述底座;所述电磁单元包括壳体、设置在壳体内的中间变压器和补偿电抗器,中间变压器和补偿电抗器的接线端子引出所述壳体。
本实用新型的进一步特点在于:
(1)所述第一分压电容器和第二分压电容器依次串联,第一分压电容器的另一端电连接至设置在瓷套顶部的高压端子,第二分压电容器的另一端经设置在所述底座上的低压套管引出,第一分压电容器和第二分压电容器的公共节点经设置在所述底座上的中压套管引出。
(2)所述电磁单元还包括设置在壳体顶部的中压套管、设置在壳体侧面的节点套管、一次端子排和二次端子排;中间变压器的一次侧主绕组的高压接线端子经中压套管引出,其低压接线端子与补偿电抗器主绕组的高压接线端子电连接后经节点套管引出,补偿电抗器主绕组的低压接线端子引到一次端子排;中间变压器的二次侧接线端子引到二次端子排。
其更进一步改进在于:所述中间变压器和补偿电抗器的调节绕组的接线端子分别引出到一次端子排。
(3)所述电磁单元的壳体密闭,并充注有绝缘油。
由于本实用新型将电容式电压互感器的分为独立的电容分压器和电磁单元两部分,并且二者的主要接线端子或所有接线端子独立引出,因此,可以方便地实现对电磁单元内部所有部件的检测和故障诊断。
附图说明
图1为本实用新型电容分压器结构图;
图2为本实用新型电磁单元结构图;
图3为本实用新型电容式电压互感器总装结构的电气原理图。
具体实施方式
参照图1,电容分压器包括底座2、固定在底座上的瓷套1、以及设置在瓷套1内的依次串联的第一分压电容器和第二分压电容器。第一分压电容器和第二分压电容器依次串联,第一分压电容器的另一端电连接至设置在瓷套1顶部的高压端子,第二分压电容器的低压端子经低压套管3引至底座2内,再经底座2的低压套管3引至外部;第一分压电容器和第二分压电容器的公共节点作为中压端子,中压端子经中压套管4引至底座2内,再经底座2的中压套管4引至外部。
参照图2,电磁单元包括:壳体5、设置在壳体5内的中间变压器6和补偿电抗器7、设置在壳体5顶部的中压套管8、设置在壳体侧面的二次端子排9和节点套管、一次端子排10。壳体5密闭,并充注有绝缘油,提高中间变压器6和补偿电抗器7的绝缘强度。中间变压器6的一次侧主绕组的高压接线端子经中压套管8引出,其低压接线端子与补偿电抗器7主绕组的高压接线端子电连接后经节点套管引出,补偿电抗器7主绕组的低压接线端子引到一次端子排10;中间变压器6的二次侧接线端子引到二次端子排。中间变压器6和补偿电抗器7可以具有多个调节绕组,其所有接线端子也可以分别引出到一次端子排10。
参照图3,说明本实用新型的电气原理。瓷套内第一分压电容器C1和第二分压合电容器C2依次串联,第一分压电容器C1的另一端电连接在高压端子A,第二分压电容器的另一端接地。中间变压器T具有一次主绕组,三个一次调节绕组B1、B2、B3,它们的接线端子分别为B11、B12、B13,B21、B22、B23和B31、B32、B33和四个二次绕组1a-1n、2a-2n、3a-3n、da-dn,速饱和电抗器Lz及其端子da和d1,阻尼电阻Rz及其端子dn和d2。补偿电抗器L具有主绕组和两个调节绕组K1、K2,它们的接线端子分别为K11、K12、K13和K21、K22、K23。
整个一次回路的电气连接顺序为中压端子A′——中间变压器一次主绕组高压端子,一次主绕组低压端子——补偿电抗器的主绕组高压端子,主绕组低压端子,调节绕组K2、K1——中间变压器的一次调节绕组B3、B2、B1————一次回路末端X端子。
由于中间变压器T的主绕组以及补偿电抗器L的主绕组的接线端子引出壳体。速饱和电抗器Lz端子da和d1、阻尼电阻Rz端子dn和d2、中间变压器T的二次绕组所有端子都引出至二次端子排,保护装置F外置。这种结构可以实现对电磁单元内部所有部件的检测和故障诊断。具体方法如下:
(1)对中间变压器T的检测和测量:中间变压器T的检测和测量内容有各绕组的直流电阻、空载、VA特性、感应耐压。一次绕组和二次绕组的直流电阻可以通过接线端子直接测量。剩余电压绕组的直流电阻打开d1、d2连接片由da、dn端子直接测量。空载和VA特性测量、感应耐压试验时,打开d1、d2连接片,并将一次绕组的低压端即节点套管接线端子XT接地,即可通过二次绕组施加电压进行。
(2)对补偿电抗器L的检测和测量:补偿电抗器L的检测和测量内容有绕组的直流电阻、VA特性。测量时打开保护装置F的两端连接线。直流电阻通过补偿电抗器主绕组的高压接线端子即节点套管接线端子XT和L端子直接测量。测量VA特性时,将补偿电抗器主绕组高压接线端子XT接地,由L端子施加电压进行测量。
(3)对阻尼电抗器Lz的测量:打开d1、d2连接片,由da、d1端子进行VA特性测量。
(4)对阻尼电阻Rz的测量:打开d1、d2连接片,由dn、d2端子进行测量。
(5)对保护器件F的检测:保护器件F外置,打开其外部连接线,即可进行检测。
Claims (5)
1、一种分体式电压互感器,包括电容分压器和电磁单元,其特征在于,所述电容分压器包括底座、固定在底座上的瓷套、以及设置在瓷套内的依次串联的第一分压电容器和第二分压电容器,所述电容分压器的接线端子引出所述底座;所述电磁单元包括壳体、设置在壳体内的中间变压器和补偿电抗器,中间变压器和补偿电抗器的接线端子引出所述壳体。
2、根据权利要求1所述的一种分体式电压互感器,其特征在于,所述第一分压电容器和第二分压电容器依次串联,第一分压电容器的另一端电连接至设置在瓷套顶部的高压端子,第二分压电容器的另一端经设置在所述底座上的低压套管引出,第一分压电容器和第二分压电容器的公共节点经设置在所述底座上的中压套管引出。
3、根据权利要求1所述的一种分体式电压互感器,其特征在于,所述电磁单元还包括设置在壳体顶部的中压套管、设置在壳体侧面的节点套管、一次端子排和二次端子排;中间变压器的一次侧主绕组的高压接线端子经中压套管引出,其低压接线端子与补偿电抗器主绕组的高压接线端子电连接后经节点套管引出,补偿电抗器主绕组的低压接线端子引到一次端子排;中间变压器的二次侧接线端子引到二次端子排。
4、根据权利要求3所述的一种分体式电压互感器,其特征在于,所述中间变压器和补偿电抗器的调节绕组的接线端子分别引出到一次端子排。
5、根据权利要求1所述的一种分体式电压互感器,其特征在于,所述电磁单元的壳体密闭,并充注有绝缘油。
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