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為了解決由500 kV客戶站Elster A1800電能表的硬件隔離問題引起的直流變電站接地故障的問題,根據多功能電能表的技術規范三相“華南電網0.2S”,“ DL / T 448-2016”技術管理規定,以及南王變電站直流電源系統的技術規范,研究了內部硬件模塊,最終,將發現的結果應用于實際故障,以消除故障。型kV變電站和轉換站在其中起著至關重要的作用。氣系統,因為變電站的長期和滿負荷運行線路對根據“ DL / T448-2016能量測量設備技術法規”,I類測量設備為:220 kV及以上,用于商業計數的能量計數設備,要評估的能量測量設備為500 kV及以上,
電纜單個測量容量為300 MW,上述發電機的功率計為[1]。
此,大多數500 kV變電站線路是I類測量設備,配備有0.2S類多功能功率計,并采用雙主表配置和輔助和外部輔助電源110 V DC。
流系統是變電站二次設備的重要電源,可以防止由于直流系統的接地而引起的任何移動,故障或設備損壞。變電站的安全構成重大風險。于2015年12月500 kV來賓站DC 110 VI線路隔離監控裝置(豪順電子有限公司QDA-300型)的碰撞現象和頻繁接地的報警。(有限公司)),則使用接地控制器檢查并檢測故障。
Elster A1800電能表的內部絕緣問題已由2015年11月的營銷技術改革所取代。常,
電纜電能表的AC和DC電源采用雙電源結構,其中主電源和輔助電源完全獨立并且彼此隔離,如圖1所示。3和4。
lster泄漏電動機:與絕緣監測設備的接線方法相比,輔助電源系統的接地電位會通過接地系統向地面產生泄漏電流。主電源到地面的中性地線,以及未絕緣的主模式和輔助模式。
漏通道(如圖5所示)中,泄漏電流的大小完全取決于直流電壓系統相對于地電位的大小。能表的一般電源設計中,由于隔離變壓器的隔離,該泄漏電流將非常低,因此可以忽略不計。

Elster電能表沒有漏電變壓器,這會導致漏電流增加,因此直流絕緣監視設備會測量接地電阻并發出信號。警。電源和輔助電源無法實現良好的電氣隔離,特別是當主電源和輔助電源的外部電源是獨立的電源系統時,如果系統相互干擾通過系統接地電路,即使存在高壓接地故障也是如此。過電壓對地電流的脈沖電壓增加時,可能會損壞另一個電源系統。于不是隔離的,因此很容易在現場引起漏電報警甚至電線跳閘故障。
主電源線的電壓大于輔助電源電壓時,不能優先考慮后者。設計不能滿足IEC62053-22的要求:II類保護設備在彼此不連接的線路之間(線路除外)必須至少有2.0 kV / min的連接基準電壓等于或小于40 V的輔助設備。0Hz交流保持電壓和6.0 kV脈沖電壓隔離的性能要求[2]。適應AC / DC“ [3]這兩種電源模式必須彼此獨立,不能分配并且可以自動切換而不會中斷。
文檔模擬了現場和拆卸分析,然后確定由電表引起的直流接地故障的根本原因。
據現場實際情況,制定以下具體的改進方案,以徹底消除故障并保證電表的安全穩定運行。計中增加了隔離變壓器,以將Elster電表CC系統與AC系統隔離。

有設計缺陷。
本文轉載自
電纜 http://www.sup95.com