一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法技术

技术编号:24329540 阅读:42 留言:0更新日期:2020-05-29 19:09
本申请提供一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法,包括获取电容式电压互感器击穿前上节电容的第一数量信息和中压电容的第二数量信息;根据第一数量信息和第二数量信息分析电容式电压互感器击穿前系统一次电压与中间变压器一次电压的第一分压比;获取电容式电压互感器击穿前的第一二次电压和电容式电压互感器击穿后的第二二次电压;根据第一二次电压、第二二次电压和第一分压比分析电容式电压互感器击穿后系统一次电压与中间变压器一次电压的第二分压比;根据第一二次电压和第二二次电压分析电容式电压互感器的击穿类型;根据击穿类型、第二分压比、第一数量信息和第二数量信息,分析电容式电压互感器的击穿数量。

【技术实现步骤摘要】
一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法
本申请涉及电力设备检测
,具体而言,涉及一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法。
技术介绍
电容式电压互感器一般采用膜纸绝缘材料,在长期运行过程中电容单元逐渐老化,从而可能发生老化击穿。随着绝缘介质老化,其设计的击穿介质强度逐渐下降。而由于电容单元逐步击穿,剩余的运行电容元件承受的介质强度逐步提高。另外由于制造工艺问题,薄膜介质的褶皱处、杂质处、气泡点等薄弱点处容易发生击穿。从而导致一次设备运行状况进一步恶化,最终发生雪崩击穿,引起一次设备故障接地,导致保护跳闸,影响一次设备和电力系统的安全稳定运行。在目前的运维中,评估电容式电压互感器电容击穿状况的技术手段一般是结合一次设备预防性试验周期,通过停电开展介质损耗和电容量试验进行判断。但是,预防性试验周期未到时电容也存在击穿的风险,引起设备故障。因此有必要研究一种方法,可以在设备运行时检测电容式电压互感器的运行情况。
技术实现思路
本申请实施例的目的在于提供一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法,用以实现在电容式电压互感器运行的情况下,检测二次电压出现异常时电容式电压互感器电容的击穿数量技术效果。本申请实施例提供了一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法,包括获取电容式电压互感器击穿前上节电容的第一数量信息和中压电容的第二数量信息;根据所述第一数量信息和所述第二数量信息分析所述电容式电压互感器击穿前系统一次电压与中间变压器一次电压的第一分压比;获取所述电容式电压互感器击穿前的第一二次电压和所述电容式电压互感器击穿后的第二二次电压;根据所述第一二次电压、所述第二二次电压和所述第一分压比分析所述电容式电压互感器击穿后系统一次电压与中间变压器一次电压的第二分压比;根据所述第一二次电压和所述第二二次电压分析所述电容式电压互感器的击穿类型;根据所述击穿类型、所述第二分压比、所述第一数量信息和所述第二数量信息,分析所述电容式电压互感器的击穿数量。进一步地,所述根据所述第一二次电压和所述第二二次电压分析所述电容式电压互感器的击穿类型;根据所述击穿类型、所述第一二次电压、所述第二二次电压和所述第一分压比分析所述电容式电压互感器击穿后的第二分压比的步骤包括:若所述第二二次电压高于所述第一二次电压,则所述上节电容被击穿;则根据公式和x0=x1-x2(k0-1)计算得到被击穿的上节电容数量,其中k表示电容式电压互感器击穿前系统一次电压与中间变压器一次电压的第一分压比;k0表示电容式电压互感器击穿后系统一次电压与中间变压器一次电压的第二分压比;U2表示电容式电压互感器击穿前的第一二次电压;Ux表示电容式电压互感器击穿后的第二二次电压;x0表示被击穿的上节电容数量;x1表示未被击穿前的上节电容数量;x2表示未被击穿前的中压电容数量。进一步地,所述方法还包括:将电容式电压互感器击穿后的第二二次电压按额定变比折算为额定一次电压下的二次值。进一步地,所述方法还包括:将电容式电压互感器击穿前的第一二次电压按额定变比换算为实际一次电压下的二次值。进一步地,所述根据所述第一二次电压和所述第二二次电压分析所述电容式电压互感器的击穿类型;根据所述击穿类型、所述第一二次电压、所述第二二次电压和所述第一分压比分析所述电容式电压互感器击穿后的第二分压比的步骤包括:若所述第二二次电压低于所述第一二次电压,则所述中压电容被击穿;则根据公式和计算得到被击穿的上节电容数量,其中k表示电容式电压互感器击穿前系统一次电压与中间变压器一次电压的第一分压比;k0表示电容式电压互感器击穿后系统一次电压与中间变压器一次电压的第二分压比;U2表示电容式电压互感器击穿前的第一二次电压;Ux表示电容式电压互感器击穿后的第二二次电压;x0表示被击穿的上节电容数量;x1表示未被击穿前的上节电容数量;x2表示未被击穿前的中压电容数量。进一步地,所述方法还包括:将电容式电压互感器击穿后的第二二次电压按额定变比折算为额定一次电压下的二次值。进一步地,所述方法还包括:将电容式电压互感器击穿前的第一二次电压按额定变比换算为实际一次电压下的二次值。本申请能够实现的有益效果是:根据电容式电压互感器的元件参数和电容式电压互感器击穿前后的检测到二次电压分析电容式电压互感器电容的击穿数量,可以在设备运行时及时发现安全隐患,避免发生设备故障,降低设备非计划停运的风险。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1为本申请实施例提供的电容式电压互感器原理图;图2为本申请实施例提供的一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法流程示意图。具体实施方式下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。请参看图1、图2,图1为本申请实施例提供的电容式电压互感器原理图;图2为本申请实施例提供的一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法流程示意图。本申请实施例提供的方法包括:S101,获取电容式电压互感器击穿前上节电容的第一数量信息和中压电容的第二数量信息。在一种实施方式中,电容式电压互感器击穿前上节电容的第一数量信息和中压电容的第二数量信息可以从电容式电压互感器元件参数中进行获取。在使用时,将设备中电容式电压互感器的信息和安装的位置记录在运维管理系统中,当需要进行电容式电压互感器电容击穿数量检测时,就可以从运维管理系统中调取对应信息。S102,根据所述第一数量信息和所述第二数量信息分析所述电容式电压互感器击穿前系统一次电压与中间变压器一次电压的第一分压比。从运维管理系统中获取到电容式电压互感器击穿前上节电容的第一数量信息和中压电容的第二数量信息后,就可以根据公式计算得到系统一次电压与中间变压器一次电压的第一分压比。S103,获取所述电容式电压互感器击穿前的第一二次电压和所述电容式电压互感器击穿后的第二二次电压。在电容式电压互感器的二次侧可以设置电压传感器,对电容式电压互感器的二次电压实时进行检测并存储在运维管理系统中,当需要进行电容式电压互感器电容击穿数量的检测时,就可以从运维管理系统中调取对应的数据。为了降低功耗,也可以根据设置的检测周期定时进行检测。在检测电容式电压互感器的击穿数量时,S104,根据所述第一二次电压、所述第二二次电压和所述第一分压比分析所述电容式电压互感器击穿后系统一次电压与中间变压器一次电压的第二分压比。在获取到电容式电本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法,其特征在于,包括:/n获取电容式电压互感器击穿前上节电容的第一数量信息和中压电容的第二数量信息;/n根据所述第一数量信息和所述第二数量信息分析所述电容式电压互感器击穿前系统一次电压与中间变压器一次电压的第一分压比;/n获取所述电容式电压互感器击穿前的第一二次电压和所述电容式电压互感器击穿后的第二二次电压;/n根据所述第一二次电压、所述第二二次电压和所述第一分压比分析所述电容式电压互感器击穿后系统一次电压与中间变压器一次电压的第二分压比;/n根据所述第一二次电压和所述第二二次电压分析所述电容式电压互感器的击穿类型;根据所述击穿类型、所述第二分压比、所述第一数量信息和所述第二数量信息,分析所述电容式电压互感器的击穿数量。/n

【技术特征摘要】
1.一种检测电容式电压互感器电容击穿数量的方法,其特征在于,包括:
获取电容式电压互感器击穿前上节电容的第一数量信息和中压电容的第二数量信息;
根据所述第一数量信息和所述第二数量信息分析所述电容式电压互感器击穿前系统一次电压与中间变压器一次电压的第一分压比;
获取所述电容式电压互感器击穿前的第一二次电压和所述电容式电压互感器击穿后的第二二次电压;
根据所述第一二次电压、所述第二二次电压和所述第一分压比分析所述电容式电压互感器击穿后系统一次电压与中间变压器一次电压的第二分压比;
根据所述第一二次电压和所述第二二次电压分析所述电容式电压互感器的击穿类型;根据所述击穿类型、所述第二分压比、所述第一数量信息和所述第二数量信息,分析所述电容式电压互感器的击穿数量。


2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一二次电压和所述第二二次电压分析所述电容式电压互感器的击穿类型;根据所述击穿类型、所述第一二次电压、所述第二二次电压和所述第一分压比分析所述电容式电压互感器击穿后的第二分压比的步骤包括:
若所述第二二次电压高于所述第一二次电压,则所述上节电容被击穿;则根据公式和x0=x1-x2(k0-1)计算得到被击穿的上节电容数量,其中k表示电容式电压互感器击穿前系统一次电压与中间变压器一次电压的第一分压比;k0表示电容式电压互感器击穿后系统一次电压与中间变压器一次电压的第二分压比;U2表示电容式电压互感器击穿前的第一二次电压;Ux表示电容式电压互感器击穿后的第二二次电压;x0表示被击穿的上节电容数量;x1表示未被击穿前的上节电容...

【专利技术属性】
技术研发人员:王荣超夏谷林许高明张忠恒韦德重王靓李应宏何学敏刘万里孙阔腾李沈谦王贵山蒙基验杨友添黄国柳杨奕军吴振凯张伟赵劲松杨盛杰
申请(专利权)人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局
类型:发明
国别省市:广西;45

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