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[导读]摘要:电流互感器试验是日常电力试验工作的一项重要内容。针对传统试验方法存在操作繁琐、工作效率低、设备可靠性差等问题,特进行了干式电流互感器末屏接地方式的改造。现场实际应用表明,该改造方法适用性好,能大大提高设备的可靠性和工作效率,希望能为同行提供一定帮助。

引言

电流互感器(CT)是根据电磁感应原理制造的变换电流的测量保护设备。根据检修试验规程规定,干式CT每3、6年需要进行绝缘电阻、介损及电容量试验。当CT进水受潮后,主绝缘绝缘电阻测量往往不能有效地发现其进水受潮情况。因为水分的比重大于变压器油,所以水分往往会沉积于套管和CT外层或底部而使末屏对地绝缘水平大大降低。因此,进行末屏对地绝缘电阻和介质损耗因数的测量,是评定绝缘是否受潮或整体劣化的重要参数。

1现状分析

高压试验班目前进行干式CT试验时,需要先将二次接线盒两端螺丝拧下来,将接线盒盖子取下,解开末屏接地线,才能接线进行试验:试验完成后恢复接线,再将二次接线盒盖子装回去。这种试验方法存在以下三方面风险因素:

(1)试验人员拆动盖板时,螺丝长时间暴露在空气中,很容易生锈、腐蚀,使得拆盖、装盖过程比较困难,耗时较长,一旦磨花、拧断很难找到完全匹配的螺丝替换。

(2)试验人员拆动盖板时,容易造成二次接线盒封堵的防火泥脱落,接线盒封堵不严,造成二次接线盒进水受潮。

(3)盖板内侧防潮橡胶条很容易变形,试验后装盖板时,接线盒很难密封,同样会造成二次接线盒进水受潮。

2CT末屏接地改造设想

针对干式CT试验时拆开二次接线盒盖板存在的危险因素,我们决定开展干式CT末屏接地改造。改造方法就是用一根绝缘强度高的绝缘线将二次接线盒内的末屏从二次接线盒底部的二次线引出位置穿出,在底座外壳接地处接地。绝缘线由一根6mm2的多股铜芯线、两个圆形铜鼻子构成,再用双壁内胶热收缩套管作为绝缘外层做好绝缘隔离,防止与金属接线盒直接接触。二次接线盒底部出线孔用防火泥做好封堵,防止进水受潮。运行时接地,试验时只需要拆除底座外壳接地处的一端,即可通过这根末屏引出线进行接线试验,如图1所示。如此一来,试验工作量大幅降低,也避免了装回盖板时造成密封不严,防火泥脱落导致二次接线盒进水受潮的风险。

3CT末屏接地改造

首先确定干式电流互感器末屏接地改造方案,做好工作准备和预防措施后,对原材料进行裁剪加工,如图2所示。

再对接地线两端进行圆形铜鼻子的压接,如图3所示。

制作完成后的末屏引出线如图4所示。

4末屏引出线绝缘性能测试

对末屏引出线进行绝缘电阻测试,如图5所示。

图5 末屏引出线接入前后绝缘页阻对比

对干式电流互感器进行介损及电容量测试,数据如表1所示。

由上所得,在现场实际应用中,通过末屏引出线接线进行预防性试验也能达到理想的效果,对绝缘电阻、介损及电容量等测量数据无明显影响,其误差可忽略,且末屏绝缘电阻符合≥1000MΩ标准规定。

5结语

改造后的干式CM,试验时不需要试验人员打开盖板拆末屏,直接从外侧绝缘线解开接地就可完成高压试验,大幅度降低了试验人员的工作量,提高了试验效率,减少了设备停电时间:试验人员将盖板螺丝扭坏的概率降为0,避免了现场螺丝难以匹配问题的发生,降低了试验风险:试验时无需拆开盖板,减少了防火泥脱落、盖板盖不严密导致的二次接线盒密封不良、进水受潮的现象的发生,降低了作业风险,避免了设备受潮的可能,提高了设备安全性。此改造方法可以广泛应用于变电站内所有干式CM。

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