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中低压配网主要分为不接地系统和接地系统,其中,接地系统的中性点与地之间的连接方式又分为了有效接地和非有效接地两大类。有效接地是指中性点直接接地以及中性点经小电阻接地;非有效接地是指中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经大电阻接地。以前,10-35千伏配电网系统主要采用不接地系统。随着配网系统电缆出线快速增大,不接地系统已无法满足电网安全运行的要求,根据相关规定,当10千伏及35千伏配网系统电容电流分别超过30A及10A时,应采用经消弧线圈接地系统。故对于不接地系统,需准确测量其电容电流,以采取合理的接地方式;对于经消弧线圈的接地系统,需准确测量其电容电流,以设定消弧线圈合理的补偿度。综上,对系统电容电流测量具有非常重要的意义。 本文深入分析了三频法、分频法的测试误差及操作局限性,并针对其缺点提出了改进方法。主要研究内容如下: ①简要介绍了传统的电容电流测试方法,包括直接法和间接法,并分别分析了优点及局限性。 ②针对传统测试方法的计算误差和测量误差,以现场测试较常用的“三频法”、“分频法”为例,详细介绍了其方法原理及推导过程,并进行了仿真实验。明确了“三频法”、“分频法”的误差原因,即,在测量过程中,忽略了电压不平衡、电压互感器三相励磁不平衡等因素影响,同时受互感器漏抗影响,造成选择频率困难也是影响测量精确度的重要因素。 ③针对上述误差原因及操作上的缺陷,研究了提升电容电流精确计算的方法。一是提出了在计算模型上考虑母线不平衡电压因素;二是研究了电容器组中性点注入异频信号法,由于其是通过单相互感器注入变频信号,故可消除因电压互感器自身三相励磁不平衡而产生的影响;三是研究了串联可调电感电容电流谐振测量法,该方法对分频法进行了改进,其是通过在互感器二次侧串联可调电感,有效规避了因选频困难造成的测量不精准。 ④针对上述提出的三种改进方法,分别在三座110千伏变电站进行了现场实测,并与估算法结果进行比较,证实了其测试结果能将误差控制在3%以内,进一步验证了改进方法的测试准确性。