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互感器剩磁带来饱和隐患,什么场景需要做互感器退磁处理

很多运维人员遇到一种奇怪现象:同一台电流互感器,第一次短路故障没有饱和,线路重合闸之后再次遭遇故障,互感器迅速深度饱和。造成该现象的重要原因就是铁芯内部留存剩磁。故障切除之后铁芯内部残留磁通,遇到下一次故障冲击,只需要很小故障电流就推动铁芯进入饱和状态。剩磁是诱发暂态饱和重要因素,理解剩磁的来源,掌握退磁适用场景,对变电站试验运维工作十分重要。
互感器铁芯属于铁磁材料,当大故障电流流过互感器,铁芯发生磁化,故障消失之后,铁芯不会自动回到零磁通状态,会保留一部分剩余磁通,也就是剩磁。P 类普通保护互感器铁芯没有气隙,剩磁系数可以达到 0.7‑0.8,剩磁水平很高;TPY 级互感器铁芯设置小气隙,可以把剩磁控制在很低水平,这也是 TPY 适配重合闸工况的核心优势。
哪些工况互感器容易积累剩磁?线路发生短路故障之后,CT 经历过大电流冲击;互感器做完直流电阻、伏安特性试验;做过直流磁化相关试验;多次经受短路冲击的老旧互感器,铁芯内部都会留存剩磁。带有剩磁的互感器,做伏安特性测试,如果不提前退磁,测试得到拐点电压曲线会发生偏移,测试结果失真,造成误判。
剩磁带来的实际风险集中在重合闸工况。线路发生永久性故障,第一次故障切除,铁芯带上剩磁,重合闸合闸之后故障再次出现,叠加原有剩磁,铁芯磁通快速抵达饱和点,故障后几毫秒就深度饱和,二次电流波形严重缺损,差动保护、过流保护采样失效,引发拒动或者误动。母线保护、主变差动保护对采样要求严苛,剩磁诱发饱和带来的风险尤为突出。
不是所有互感器都需要强制退磁,要区分工况。普通 10kV 配网,没有快速重合闸,故障跳闸之后不再重合,剩磁影响有限,一般不需要专项退磁。高压变电站、新能源升压站,配置重合闸,差动保护绕组,互感器经历短路故障冲击之后,建议开展退磁;做完伏安特性等直流类试验之后,试验前必须退磁,保障测试数据准确。
现场退磁有标准操作方法,利用互感器测试仪自带退磁功能,缓慢升降励磁电压,逐步降低励磁电流,实现铁芯消磁;没有专用仪器条件,也可以采用交流退磁方式,二次绕组施加交流电压,从较低电压慢慢上升接近拐点,之后平缓降低电压到零,完成退磁,操作过程严禁一次性直接加压。
很多工程人员以为 TPY 互感器完全没有剩磁,实际 TPY 只是抑制剩磁,不是完全消除。多次经受大故障冲击之后,依旧会留存少量剩磁,条件允许依旧建议定期退磁。
设备投运前期,选型层面也可以降低剩磁风险。重合闸频繁动作的高压、新能源场景,优先选用 TPY 暂态互感器,从铁芯结构层面降低剩磁系数。普通 P 类互感器,要充分评估重合闸带来的饱和风险。
剩磁属于看不见摸不着的铁芯状态,很容易被现场人员忽略,却会直接放大暂态饱和风险。掌握剩磁的形成机理,按照工况开展退磁处理,能够有效减少重合闸过程当中 CT 饱和故障,保障继电保护装置可靠工作。
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