苗宇
(七臺河農電公司,黑龍江 七臺河154600)
電壓二次回路中含有接開關、電纜和旋鈕端子等電子元件,必然會存在回路阻抗。如果從等效阻抗的角度來看,可以把互感器中的阻抗分為兩類,即自身阻抗與接觸阻抗。當環境的濕度不斷的增加,就會直接導致接觸阻抗的變小。
第一類指的是10kV~3.5kV的二次接線。由于電壓互感器一次側有熔絲,所以在二次就沒有再設熔絲和其他相應的保護設備,這也是為了能夠減小二次回路產生壓降。
第二類是10kV及以上的二次接線。由于此時電壓互感器一次側沒有設熔絲,電壓互感器二次側也就必須要裝設一定的保護設備,一定要防止二次短路的發生。電壓互感器電纜的各個部分存在的保護層,務必要實實在在地接地,以確保屏蔽外磁場產生的電勢,保障電壓降測量的相對準確性。
第一,采用專業的計量回路。這其中包括使用專業的電壓互感器進行二次計量繞組,用以減少繼電保護對計量回路產生的不利影響。還可以采用專用的用以計量二次電纜的開關、熔斷器等電子元件。采用這種措施,一定程度上從設備配置的層面,降低了二次回路電壓。由于還存在接線端子、開關、熔斷器等沒備的緣故,設備之間的接觸電阻十分大,造成PT二次壓降也十分大,這就很難滿足有關技術管理規程的要求。
第二,可以適當減少一次電纜的長度,適當增加一次導線的截面。這樣做,可以大大縮少二次電纜導線中存在的電阻。當然,由于開關等其他設備的存在,還是不能根本上解決PT二次壓降的問題。
第三,可以嘗試撤銷二次回路中的開關、端子排等設備,避免開關等設備接觸電阻引發的PT二次壓降發生。但要是真的取消這些設備的話,計量二次回路就會失去全部的故障保護設備,后果是更為嚴重的,所以不應該輕易采用。
第四,可以嘗試把電能表裝置在二次側出口外部,這樣是為了縮短二次電纜的長度,與能夠增加導線截面的措施原理是一樣的。但還是不能從根本上避免二次壓降問題,也有不易維護的老毛病。
第五,某些情況下,可以將電能表調快。這種辦法,能臨時解決二次壓降問題。但在接線端子等設備上產生的接觸電阻可不是一成不變的。導體接觸部位會隨著時間而不斷老化,它的接觸電阻當然也會隨之增大。當然,這樣的辦法在電能管理規定上是不被允許的。
第六,還可以對二次回路實施一種定值補償措施。這樣的方法本質上和調快電能表是相類似的,只能臨時處理PT二次壓降問題,不能真正實現一種動態的補償效果。
第七,最佳方法是采取一種二次壓降的自動補償裝置。這種裝置可以實現自動化全方位追蹤二次回路壓降的變化值,并且依據變化的數值實施一定有效的補償,以達到動態補償的目的,使得到動態補償后的二次回路壓降能夠滿足管理規程中的具體的要求,能夠達到提高精度、減少有關損失的直接目的。還有另一種電壓自動跟蹤式補償器,其本身具有能夠反饋并自動平衡化的能力,它的工作原理是由補償器所產生的與二次回路壓降大小相等、但卻方向相反的電壓控制,其本身的運作是因為電能表入口端電壓疊加,使電能表入口端電壓與電壓互感器二次出口端電壓無限趨于相同這一機理的。跟蹤式補償器本身,作為自動跟蹤補償二次壓降的動態化實時補償器,目前國內都是在使用這種類型補償器進行工作的。
電壓互感器二次壓降的解決方式在于是否存在著有效的降低阻抗裝置、減小回路電流裝置和加裝補償裝置。在現實存在的裝置中,通常情況下是能夠很好降低二次壓降,但是決對不能夠保證在二次壓降一直是不能夠大于電壓互感器二次出口電壓的0.2%的要求。也是由于加裝電壓跟蹤式補償裝置的存在,是可以將二次壓降控制在不大于出口電壓的25%的要求。還是要注意到的就是,在互感器的二次壓降過程中所存在的單向問題,這樣才能夠保證動態性的補償。
[1] 左新燕,何毅民,王玉珍.電壓互感器二次接線的改進[M].北京:北京航空航天大學出版社,2009.
[2] 歐陽斌林,劉立山,蔣文科,等.單片機原理及應用[M].北京:中國水利水電出版社,2006.
[3] 胡曉蔚.電壓互感器二次回路電壓降對電能計量的影響[M].重慶:重慶大學出版社,2007.
[4] 張凡,吳大維.電力計量技術的分析[J].中國科技投資,2012,(12):45.