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中試控股技術研究院魯工為您講解:三相不對稱T型輸電線路參數測試儀(中試所)
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。
工頻電弧燃弧特性試驗是為了驗證線路絕緣子雷擊閃絡后,后續的工頻短路電流產生的
電弧是否能被引導到并聯間隙裝置上,且電弧是否能夠固定在并聯間隙裝置的端部燃燒
,使絕緣子串免于灼燒。選擇FXBW4-10/100-1240復合絕緣子,按直線串方案二和方
案三方式安裝并聯間隙進行試驗。試驗條件按110kV系統短路電流水平及繼電保護動作
時間并留有一定裕度后確定為20kA、0.12S。試驗過程和結果借助高速攝像機,結合試
驗后電弧在試品(包括絕緣子、并聯間隙、金具和模擬導線)上殘留的痕跡進行總結和分
析。電弧能夠轉移到間隙電極的球頭上。在模擬導線上有電弧燒蝕的痕跡,說明電弧在
電動力的作用下向電源外側運動。試驗結果表明所設計的110kV并聯間隙裝置滿足要求
。
工頻大電流通流能力試驗
試驗電流設定為40kA,持續時間為0.2S。對直線串方案三進行試驗,電極和芯棒連接
處有熔焊現象,引流線導線線夾處無熔焊現象。實際110kV系統中,工頻續流一般達不
到40kA,但為保證復合絕緣子的安全運行,建議直線串方案三使用于短路電流不大于
20kA的110kV 線路上。對耐張串方案進行試驗,耐張串用招弧角和三角聯板連接處有輕
微熔焊現象,招弧角電極焊接處正常。表明耐張串用復合絕緣子并聯間隙可耐受40kA、
持續時間0.2S的工頻續流。
結束語
( 1) 直線串方案二、直線串方案三雖然未采用復合絕緣子的均壓環,但其可見電暈、
無線電干擾均滿足110kV輸電線路運行要求。
( 2) 安裝并聯間隙裝置后,雷電沖擊50%放電電壓和雷電沖擊伏秒特性降低了約15%~
20%,間隙距離與雷電沖擊50%放電電壓值之間具有較好的線性關系。各并聯間隙的雷電
沖擊伏秒特性曲線均在復合絕緣子的伏秒特性曲線下,并聯間隙可起到在雷電過電壓下
引導雷電放電保護復 合絕緣子的作用。
( 3) 通過大電流燃弧試驗,證明了設計的并聯間隙裝置具備轉移、疏導工頻電弧的能
力。電弧可在很短時間內轉移到間隙電極的球頭上,電弧在電動力作用下向電源外側運
動。
( 4) 大電流通流試驗表明耐張串用復合絕緣子并聯間隙可耐受40kA、持續時間0.2S的
工頻續流。
( 5) 直線串方案三的招弧角電極與絕緣子芯棒在通過40kA大電流時產生局部電弧,發
生熔焊現象,但引流線導線線夾正常。為安全起見,建議直線串方案三使用于短路電流
小于20kA的110kV線路上。
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