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中試控股技術研究院魯工為您講解:線參數測試儀(電科院)
ZSXL-Y輸電線路異頻參數測試系統
測量線路間互感和耦合電容(線路直阻采用專門的線路直阻儀進行測量)
輸電線路異頻參數測試系統:集成異頻測試電源、測量儀表、數學模型于一體,消除強干擾的影響,保證儀器設備的安全,能極其方便快速、準確地測量輸電線路的工頻參數。輸電線路是用變壓器將發電機發出的電能升壓后,再經斷路器等控制設備接入輸電線路來實現。結構形式,輸電線路分為架空輸電線路和電纜線路。輸電線路試驗為離線檢測和在線檢測,運用帶電作業或其他作業方式對桿塔本體、基礎、架空導地線、絕緣子、金具及接地裝置等的運行狀態進行檢測,可以對線路運行狀態及可靠性提供評估依據,對線路狀態檢修提供可靠的分析數據,對線路事故、故障的原因進行分析判斷及提前防范的作用。
絕緣子的防污維護
參數
超高壓輸電線路繼電保護方法
若故障未在區內發生,通過不動作就可以完成設計。總的來說,在超高壓輸電線路繼電保護實現以后,無論電力系統處于哪種運行狀態或在運行中發生了哪種故障,繼電保護裝置都可以做出正確判斷,將損失降到最低,確保電力系統安全穩定運行。
本文分析了三種常用的超高壓輸電線路繼電保護方法,希望能為相關人士帶來有效參考,將這些方法真正應用到繼電保護中,只有這樣才能妥善處理好繼電保護工作,強化繼電保護效率。
電力系統由發電廠(發電機、升壓變)、220-500kV高壓輸電線路、區域變電站(降壓變壓器)、35-110kV高壓配電線路(用戶、降壓變壓器)和6-10kV配電線路以及220V380V低壓配電線路組成。
其中高壓輸電線路、低壓配電線路是連接發電、供電、用電之間的橋梁,極其重要!
輸電線路工頻參數包含線路的正序電容、零序電容、正序阻抗、零序阻抗、線路間的互感電抗和耦合電容測量;
DSP數字信號處理器為內核
參考標準: DL/T 741-2010
絕緣子是預防高壓輸配電線路短路故障發生的重要裝置,絕緣子受污后,其絕緣能力會被削弱,發生絕緣子閃絡,造成電流外漏,引發短路等一系列故障。所以,必須做好絕緣子的防污維護,做好絕緣子的日常清理與定時定點清理,并安裝探測器來監測地漏電流,根據監測結果來判斷絕緣子的污染情況,做出合理的清理計劃。
高壓輸配電線路運行維護的對策
加強對電纜線路的管理
做好電纜線路的管理,為電纜線路創造一個安全的環境,可以在一定程度上減少由于人為因素造成的故障。一般來說,電纜線路的管理范圍是電纜附近1 m以內,禁止在此范圍中搭建建筑物、種植樹木、停放或者通行車輛、堆放化學藥劑或者易燃易爆品等,杜絕環境中人為不安全因素威脅高壓輸配電線路。
儀器供電電源 三相,AC380V±10%,15A,50Hz (有效值)
儀器內部異頻電源特性 最大輸出電壓 三相,0~200V(有效值<±1%)
最大輸出電流 5A
輸出頻率 47.5Hz,52.5Hz (<±0.1HZ)
有功功率 功率因數在0.1~1.0時,±0.5%讀數±1個字
有功功率 47.5Hz,52.5Hz (<±0.1HZ)
最大輸出功率 三相3×3kW(9kW)
具備測量兩相線路的功能(包括直流輸電線路和電氣化鐵路牽引線路)
測量范圍 電容 0.1~30μF
阻抗 0.1~400Ω
阻抗角 0°~360°
線路長度從0.3km到400km均應能夠穩定準確測試
測量分辨率 電容 0.01μF
阻抗 0.01Ω
阻抗角 0.01°
測量準確度 電容 ≥1μF時,±1%讀數±0.01μF
<1μF時,±3%讀數±0.01μF
阻抗 ≥1Ω時,±1%讀數±0.01Ω
<1Ω時,±3%讀數±0.01Ω
阻抗角 測試條件:電流>0.1A
±0.3°(電壓>1.0V),±0.5°(電壓:0.2V~1.0V)
超高壓輸電線路是電網系統重要組成部分,隨著電壓等級的提升,影響超高壓輸電線路繼電保護的因素也會增加,這也是超高壓輸電線路繼電保護中需要重視的內容。做好繼電保護,如果發生故障,繼電保護裝置可以自行切斷與故障區的聯系,并將問題反映給控制中心。
超高壓輸電線路是電網運行中不可缺少的一部分,做好超高壓輸電線路繼電保護可以有效提高電力企業經濟效益,確保電網始終處于安全穩定運行中,用戶對電力企業工作滿意度也會隨之提升。
頻參數進行測量,因此需要用到輸電線路工頻參數測試儀,那么該設備到底是一款什么
樣的設備呢?本文來為您進行簡單的介紹。
一般來說,在新的高壓輸電線路投入運行之前,除了檢查線路絕緣和檢查相位
外,還應測量各種工頻參數值作為計算系統的短路電流,繼電保護整定,計算潮流分布
和合理運行方式的選擇。實際依據。通常,要測量的參數包括DC電阻R,正序阻抗Z1,
零序阻抗Z0,正序電容器C1和零序電容器C0,以及相電容器C12。
對于短距離、長平行截面的多回路或線路,需要測量耦合電容cm和互感阻抗zm
。
在測量參數之前,要記錄線路的線路名稱、電壓等級、線路長度、塔型、線型
、截面等有關設計數據,并根據這些數據和現場條件制定試驗方案。
在傳統的輸電線路電力線頻率參數測試中,采用三相自耦變壓器和大容量隔離
變壓器提供測試電源。功率測量的CT和PT用于電信號轉換,最后使用指針式高精度電壓
表和電流表。功率計測量每個電參數,最后計算傳輸線工頻參數的測試結果。整個測試
設備體積龐大,重量大,要求起重機一起工作,不利于現場測量。而且,由于測試電源
是工頻電源,因此很容易與耦合的工頻干擾信號混合,這帶來了 很大的測量誤
差。需要大幅增加信噪比,這進一步增加了電源的容量和體積。
該儀器能準確測量各種高壓輸電線路(ove)的工頻參數(正序電容、零序電
容、正序阻抗、零序阻抗、互感耦合電容、相間電容)。Rhead、電纜、架空電纜混合
、同桿多回路架設)。
該儀器符合“輸變電基建工程<110 kV及以上啟動驗收規程”、DL/T559-94<220-500
kV繼電保護裝置運行整定規程“GB501502006”的要求。輸電線路工頻參數測試儀采用
一體化結構,內置變頻電源模塊,變頻調壓輸出電源。數字濾波技術的使用避免了工頻
電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下的精確測量問題。
輸電線路工頻參數測試儀是一款比較常規的高壓電力試驗設備,電力工作者在
工作中經常需要用到,也很容易就能掌握使用方法,被譽為電力工作好幫手。
新建高壓輸電線路在投入運行之前,除了檢查線路絕緣情況、核對相位外,還應測量
各種工頻參數值,作為計算系統短路電流、繼電保護整定、推算潮流分布和選擇合理運
行方式等工作的實際依據。一般應測的參數有直流電阻R、正序阻抗Z1、零序阻抗Z0、
正序電容C1和零序電容C0、相間電容C12 。
對于同桿架設的多回路或距離較近、平行段較長的線路、還需測量耦合電容Cm和互感阻
抗Zm。
測量參數前,需要記錄線路的有關設計資料如線路名稱、電壓等級、線路長度、桿塔型
式、導線型號和截面等,并根據這些資料和現場情況作出測試方案。
在傳統的輸電線路工頻參數測試中,采用三相自耦變和大容量隔離變壓器提供測試電源
,通過電力計量用的CT和PT作電信號變換,最后用指針式的高精度電壓表、電流表、功
率表測量各個電參數,最后計算得到輸電線路工頻參數測試結果。使整套試驗設備體積
大、重量大,需要吊車配合工作,十分不利于現場測量,而且由于測試電源為工頻電源
,極易與耦合的工頻干擾信號混頻,帶來很大的測量誤差,需要大幅度提高信噪比,這
對電源的容量和體積又進一步提高。
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