吳忠強(qiáng)
1 概述
高壓電容電橋用于測(cè)量絕緣材料和電力設(shè)備的電容參數(shù)和介質(zhì)損耗,關(guān)系著電氣設(shè)備的安全使用與運(yùn)行。特別是在對(duì)電力設(shè)備的制造檢修、交接驗(yàn)收、預(yù)防性試驗(yàn)中都需要使用。對(duì)高壓電力設(shè)備的絕緣介質(zhì)損耗進(jìn)行測(cè)量是《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》中的常規(guī)試驗(yàn)項(xiàng)目之一,它能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、診斷高壓電力設(shè)備的絕緣故障,是保證電力設(shè)備安全運(yùn)行的有效手段之一。因此,如何有效排除測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)大的電場(chǎng)干擾,準(zhǔn)確地測(cè)出電力設(shè)備的絕緣介質(zhì)損耗角tg是當(dāng)前介損測(cè)量技術(shù)研究的重點(diǎn)。在我國(guó),隨著國(guó)家電力建設(shè)的不斷投入,城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造的不斷深入,500kV甚至更高等級(jí)的發(fā)電廠、變電站也將越來(lái)越多,而隨著輸變電電壓等級(jí)的提高,強(qiáng)電場(chǎng)干擾也日益嚴(yán)重,原來(lái)采用的電源倒相和自動(dòng)計(jì)算的方法已不能滿足現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的需求,誤差較大。
GWS-3A型介質(zhì)損耗測(cè)試儀是一種新型的計(jì)量?jī)x器,列入了2001年國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目(計(jì)劃編號(hào):01D23172004442),該儀器設(shè)計(jì)原理先進(jìn)、結(jié)構(gòu)新穎,采用一體化結(jié)構(gòu),由光纖傳遞高壓信號(hào),內(nèi)部采用微機(jī)進(jìn)行操控與數(shù)據(jù)處理,測(cè)量精度高,具有很高的分辨率,抗外電場(chǎng)干擾性能好,操作簡(jiǎn)單,使用方便。廣泛應(yīng)用于工礦、企業(yè)、電力、能源及科研單位。
2 方法比較及先進(jìn)性
絕緣材料在電場(chǎng)作用下的介質(zhì)損耗大致可分為三個(gè)方面:① 泄漏電流引起的損耗;② 介質(zhì)極化引起的損耗;③ 局部放電引起的損耗。
傳統(tǒng)的測(cè)量介損方法有電橋法。其典型代表為西林電橋,它采用交流電橋差值比較原理,利用電橋平衡條件來(lái)測(cè)算出被試品的電容值Cx及tg值。其優(yōu)點(diǎn)為準(zhǔn)確度相對(duì)較高,但在試驗(yàn)電源有較大的諧波干擾或外界強(qiáng)電場(chǎng)干擾時(shí),電橋常常無(wú)法平衡,讀數(shù)誤差較大,因而多在實(shí)驗(yàn)室等干擾較小的場(chǎng)所使用。為此,曾提出不少解決方法,如屏蔽法、電源倒相法、三倍頻試驗(yàn)電源法、分級(jí)加壓法、替代法、反干擾源法、移相法、干擾電源法等,這些方法現(xiàn)場(chǎng)使用各有其缺陷,不盡適用。如在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的實(shí)際應(yīng)用中,QS1電橋一般采用電源倒相法。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)干擾信號(hào)較大時(shí),再配上電源移相器,但其測(cè)試程序復(fù)雜,自動(dòng)化水平低,操作工作量大,人為因素影響較大。
現(xiàn)在也有采用異頻法(或叫變頻法)的。它利用現(xiàn)場(chǎng)的干擾主要為50Hz基波及其三次諧波的特點(diǎn),采用變頻技術(shù),把50Hz試驗(yàn)電源變頻成其它頻率(如40Hz、45Hz、55Hz以及60Hz等)的電源,將干擾信號(hào)(50Hz)和被測(cè)試品信號(hào)(已變頻成其它頻率)用頻率區(qū)分開(kāi);線路中應(yīng)用帶通濾波器、陷波器,濾掉50Hz及其高次諧波的干擾信號(hào);測(cè)試得到非工頻條件下的電容值Cx及tg值;分別測(cè)試不同頻率(如45Hz和55Hz)下的值,再根據(jù)一定的加權(quán)計(jì)算,換算成50Hz條件下的電容值Cx及tg
值。此方法的優(yōu)點(diǎn)是可以有效排除干擾,缺點(diǎn)是由于電子技術(shù)的限制,為了有效濾除干擾信號(hào),其變頻后的頻率一般離50Hz有一定距離,其50Hz條件下的電容值Cx及tg
值是通過(guò)換算模擬出來(lái)的,與真實(shí)工頻條件下的測(cè)試值存在一定誤差,尤其對(duì)少數(shù)被試品,由于其結(jié)構(gòu)的特殊性,tg
值隨頻率不成線性變化或變化比較劇烈,用變頻法測(cè)量出的數(shù)據(jù)誤差就明顯偏大。
經(jīng)過(guò)綜合比較,我們決定采用干擾自動(dòng)跟蹤移相法。如圖1所示,其原理是在不改變?cè)囼?yàn)電源的頻率,即仍采用50Hz的試驗(yàn)電源的情況下,先測(cè)量出干擾信號(hào)的大小和相位,再利用電子移相電路,產(chǎn)生一個(gè)大小與干擾信號(hào)相等而相位剛好相反(相差180度)的電子抵消信號(hào),移相信號(hào)和試品信號(hào)(疊加有干擾信號(hào))相加的結(jié)果,就基本抵消掉干擾信號(hào),從而把很大的干擾信號(hào)轉(zhuǎn)換成了很小的干擾信號(hào),再利用電源倒相法,最終得到50Hz條件下的電容值Cx及tg值。實(shí)踐證明,電子移相法加電源倒相法兩重抗干擾方法,能完全抑制強(qiáng)電場(chǎng)的干擾,滿足強(qiáng)電場(chǎng)下的使用要求,提高了儀器測(cè)量的可靠性和準(zhǔn)確性。
圖1 工作原理框圖
3 具體實(shí)現(xiàn)
(1) 信號(hào)取樣:前置采用低噪聲、低零漂、高增益的放大器,運(yùn)放電流取樣,保證輸入阻抗≤2Ω,有效降低測(cè)試線分布電容對(duì)取樣信號(hào)的相位干擾。
(2) 該儀器工作原理采用一個(gè)穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)源,標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源采用以SF6作氣源的標(biāo)準(zhǔn)電容,其耐壓為10kV,容量50pf,介損值tg≤0.0001,是一種高穩(wěn)定度的標(biāo)準(zhǔn)源。在施加所需的高壓(2~10kV)后,采集得到被試品信號(hào)Ix和標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源的的信號(hào)In,由于標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源的容量為50pf,介損值tg
為一固定值,根據(jù)兩者間的幅值比,則可算出被試品電容量Cx=50pf×Ix/In。對(duì)介損值tg
,采用過(guò)零法及相位差法。過(guò)零檢測(cè)比較法,主要原理是通過(guò)比較Ix和In的過(guò)零時(shí)刻t1和t2,求得兩者之間的相位差α=2π(t1-t2)/T(T為工頻周期),其中Δt=t1-t2的值用高頻脈沖計(jì)數(shù)取得。相位差法的數(shù)字化測(cè)量易于實(shí)現(xiàn),線性好,精度高。根據(jù)相位差α,則可算出被試品的介損角
=α-β,(其中β為一角度常量),再通過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理從而得到介損角tg
。針對(duì)過(guò)零法易受諧波影響的特點(diǎn),線路中使用了多重濾波,重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)三次諧波以及高次諧波的濾除,以保證對(duì)過(guò)零點(diǎn)測(cè)量的精度要求。
(3) 對(duì)小信號(hào)干擾,采用目前通用的電源倒相法。先測(cè)算出在正相電源下的電容值Cx1及tg1值,再將電源倒相180°,測(cè)出倒相電源下的電容值Cx2及tg
2值,則Cx=(Cx1+Cx2)/2;tg
=(Cx1*tg
1+Cx2*tg
2) /(Cx1+Cx2)。在無(wú)干擾的情況下,Cx1=Cx2;tg
1=tg
2。干擾越大,則Cx1與Cx2以及tg
1與tg
2間的差值也越大,因此,可以根據(jù)此差值判斷外界干擾的大小。當(dāng)干擾大到一定程度,電源倒相法誤差較大,已不適用,此時(shí)應(yīng)采用更先進(jìn)的方法。對(duì)此,我們采取的措施是:關(guān)閉信號(hào)采集端口,只讓干擾信號(hào)通過(guò),同時(shí)啟動(dòng)電子移相器,采用干擾自動(dòng)跟蹤移相法抵消干擾信號(hào),再采用電源倒相法,以便徹底消除干擾,得到準(zhǔn)確的測(cè)量值。
(4) 對(duì)于高壓信號(hào)的處理,采用一個(gè)精密的放大器對(duì)電流信號(hào)進(jìn)行采樣,放大后信號(hào)經(jīng)濾波由單片機(jī)(89C2051)經(jīng)ADC轉(zhuǎn)換成載頻為300kHz的調(diào)頻數(shù)字格式,再由數(shù)字光纖傳遞,將高壓信號(hào)從浮地高壓(對(duì)地最高為10kV)通道(VB-VS)通過(guò)光纖轉(zhuǎn)成地線參考電源端的低壓信號(hào),再進(jìn)入單片機(jī)進(jìn)行處理。光纖的使用既增強(qiáng)了高壓采集信號(hào)的抗噪聲能力,又實(shí)現(xiàn)了高低壓隔離,保證了安全。
(5) 本儀器針對(duì)測(cè)量的是容性試品,具有沖擊電流大的特點(diǎn),精心設(shè)計(jì)了儀器的抗沖擊保護(hù)功能。儀器內(nèi)部設(shè)有完善的過(guò)壓過(guò)流保護(hù),緩慢升壓,儀器在運(yùn)行中全部由單片機(jī)控制自動(dòng)投入和切斷高壓,保證了操作人員的人身安全。
(6) 本儀器全部采用微鍵觸摸操作,光標(biāo)指示選擇方式進(jìn)行測(cè)量,全中文菜單顯示界面,測(cè)量過(guò)程中直接顯示試驗(yàn)電壓,自動(dòng)顯示并打印測(cè)量結(jié)果,既易于操作又提高了產(chǎn)品的可靠性,使用中只需操作、調(diào)整,代表了智能儀器的發(fā)展方向。
(7) 本儀器以單片機(jī)構(gòu)成控制系統(tǒng),能自動(dòng)判斷干擾的強(qiáng)弱,整個(gè)測(cè)試過(guò)程全自動(dòng)操作并自動(dòng)抗干擾,無(wú)需人工干預(yù),每次測(cè)量都連續(xù)采集50組數(shù)據(jù),數(shù)字模擬濾波相結(jié)合,微機(jī)控制進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,測(cè)試時(shí)間短(30秒左右)。
(8) 采用一體化設(shè)計(jì),集高壓電源和測(cè)量裝置于一體,不需任何輔助設(shè)備,體積小、重量輕、便于攜帶,完全符合現(xiàn)場(chǎng)使用要求。
4 技術(shù)特點(diǎn)
測(cè)試工作方法:正接線法、反接線法、外施高壓法;
內(nèi)部高壓電源容量:1500VA;
內(nèi)部高壓輸出:10kV、5kV、3kV、2kV;
介損測(cè)量范圍:0%~50%;
介損測(cè)量精度:
正接線法:當(dāng)△tg≤15%時(shí),
△tg=±(讀數(shù)×1%+0.0005);
當(dāng)15%≤△tg≤50%時(shí),
△tg=±(讀數(shù)×3%);
反接線法:當(dāng)△tg≤15%時(shí),
△tg=±(讀數(shù)×1%+0.0010);
當(dāng)15%≤△tg≤50%時(shí),
△tg=±(讀數(shù)×5%);
電容測(cè)試范圍:△Cx≤60000pf;
電容測(cè)量精度:當(dāng)△tg≤15%時(shí),
△Cx=±(讀數(shù)×2%+2pf);
當(dāng)15%≤△tg≤50%時(shí),
△Cx=±(讀數(shù)×5%+5pf)。
該儀器采用光導(dǎo)纖維作為傳遞訊號(hào)媒介,一體化設(shè)計(jì),不需任何輔助設(shè)備,完全實(shí)現(xiàn)測(cè)試自動(dòng)化,讀數(shù)準(zhǔn)確,可進(jìn)行正接、反接、帶電、外施高壓測(cè)量,抗干擾能力強(qiáng),能測(cè)量各種電壓等級(jí)的耦合電容器、電流互感器、電壓互感器、主變套管、主變鐵芯、避雷器、開(kāi)關(guān)等,是目前理想的介損測(cè)量裝置。
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