大量早期厂区配电室、开闭所、初代光伏电站进行 CT 原位改造替换。很多成套单位只关注互感器本体尺寸、变比、精度,忽略二次回路历史遗留接地问题,换新互感器之后依旧计量不准、保护异常,验收复核无法通过。老旧柜 CT 技改,接地排查是必不可少环节。
老旧工程常见遗留问题:早期图纸不规范,存在多点接地;多绕组互感器不同绕组地线混接;接地线线径偏小、锈蚀断线、虚接;接地点设置在电表表尾,后期轮换电表接地线丢失;部分回路完全没有接地,只靠设备外壳 PE 防护。
改造替换的核心原则:不只是换互感器硬件,同步梳理二次电缆回路。原位替换优先保证外形、开孔、穿排窗口一致,不改柜体开孔;同时复核每一组绕组二次电缆走向,清除多余接地点,严格执行每个绕组独立一点接地。
如果二次电缆引出到远方主控屏,接地点保留在主控屏端子排,开关柜侧原有旧接地点必须拆除,防止电缆两端双重接地。就地使用的 CT 回路,接地点固定在本柜端子排,清除其他位置多余接地点。
很多技改故障现象:换上全新 0.2S 高精度 CT,校验还是计量偏差,找不到互感器本体问题。根源就是旧电缆遗留多点接地,形成地环流分流二次电流。改造调试阶段,需要解开接地线,做二次回路对地绝缘测试,确认无隐性接地点之后再恢复单点接地。
接地线同步升级,老旧铜线氧化、线径不足的,直接更换≥4mm² 多股软铜接地线,打磨接地排油漆层,紧固压接,杜绝虚接。多绕组设备确认计量绕组、保护绕组各自独立接地,不能只接一组绕组。
技改完成后,竣工资料更新原理图,图纸明确标注接地点位置,配合电力部门复核检查。
老旧 CT 改造,本质是设备更新 + 二次回路隐患治理。只换硬件不处理旧接线,隐患继续留存。把二次接地排查纳入改造必做工序,消除多点接地、虚接、漏接地,实现设备更换之后计量精准、安全合规。