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中試控股技術研究院魯工為您講解:輸電線路參數測試系統(源頭廠)
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)
DSP數字信號處理器為內核
參考標準: DL/T 741-2010
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。
參數
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)
輸電線路的防雷措施有哪些?
輸電線路的防雷措施有:
( 1)避雷線(架空地線):沿全線裝設避雷線是目前為止110kV及其以上架空線最重要和最有效的防雷措施。35kV及以下一般不全線架設避雷線,因為其絕緣水平較低,即使增加絕緣水平仍很難防止直擊雷,可以靠增加絕緣水平使線路在短時間故障情況運行,主要靠消弧線圈和自動重合閘裝置。
(2)降低桿塔接地電阻:這是提高線路耐雷水平和減少反擊概率的主要措施,措施有采用多根放射狀水平接地體、降阻模塊等反擊是當雷電擊到避雷針時,雷電流經過接地裝置通入大地。若接地裝置的接地電阻過大,它通過雷電流時電位將升得很高,作用在線路或設備的絕緣上,可使絕緣發生擊穿。
接地導體由于地電位升高可以反過來向帶電導體放電的這種現象叫“雷電反擊”。
(3)加強線路的絕緣:如增加絕緣子的片數、改用大爬距懸式絕緣子、增大塔頭空氣距離。在實施上有很大的難度 方法。 ,一般為提高線路的耐雷水平,均優先采用降低桿塔接地電阻的
(4)耦合地線:在導線的下方加裝一條耦合地線,具有一定的分流作用和增大導地線之間的耦合系數,可提高線路的耐雷水平和降低雷擊跳閘率。
(5)消弧線圈:能使雷電過電壓所引起的單相對地沖擊閃絡不轉變為穩定的工頻電弧,即大大減少建弧率和斷路器的跳閘次數。
(6)避雷器:不作密集安裝,僅用作線路上雷電過電壓特別大或絕緣薄弱點的防雷保護。能免除線路的沖擊閃絡,使建弧率降為零。
(7)不平衡絕緣:為了避免線路落雷時雙回路同時閃絡跳閘而造成的完全停電的嚴重局面,當采用通常的防雷措施都不能滿足要求時在雷擊線路時絕緣水平較低的線路首先跳閘,保護了其他線路。
(8)自動重合閘:由于線路絕緣具有自恢復功能,大多數雷擊造成的沖擊閃絡和工頻電弧在線路跳閘后能迅速去電離,線路絕緣不會發生永久性的損壞和劣化,自動重合閘的效果很好。
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;
干式變壓器指鐵芯和繞組不浸漬在絕緣油中的變壓器,其通過空氣對流等實現冷卻,具
有難燃、阻燃、防火、防爆且環保等特點,使用安全可靠、安裝維護簡單方便,可以深
入負荷中心,廣泛應用于高層建筑、地鐵、火車站、機場、醫院、石油化工企業及礦井
內部等場合。
根據其結構的不同,干式變壓器可以分為開啟式、封閉式和澆注式。開啟式變壓器是現
階段市場zui常用的應用形式。而在惡劣的環境中,由于封閉式變壓器處在封閉的外殼
內,與外部空氣不發生直接的接觸,可用于礦山等封閉的場所。不同標準的干式變壓器
其應用的場所及適應的應用領域都有明顯的差異。
在變壓器所占比重明顯提升,產量持續增加
干式變壓器行業上游主要包括普通鋼材、硅鋼片、有色金屬如銅、鋁等,還包括作為干
式變壓器包封材料的環氧樹脂等,下游行業主要包括石油石化、電源電網建設、城市軌
道交通等行業,是變壓器的一個重要的產品分類。
近年來,隨著我國電力業務的發展及輸配電業務的改革建設,變壓器的需求規模較大。
2009-2014年我國變壓器產量不斷增加,2015年以后隨著市場需求量的相對飽和及轉變
其產量小幅減少。2014年變壓器產量達到近年的zui高值為17.01億千伏安,較上年同比
增加11.69%,受輸配電下降及產品浪費嚴重等問題的影響,近年來行業的產量有所
減少,至2017年國內變壓器產量僅為15.9千萬伏安,增速明顯降低。但是市場仍主要以
江蘇、山東和河北幾個省份的產量值位居前列。
從產量上來看,我國干式變壓器產量隨著我國變壓器行業產能的擴張而擴張。據中國機
械工業聯合會數據統計顯示,2014我國變壓器產量23300萬千伏安,在干式變壓器市場
需求偏好的影響,2014年后我國干式變壓器的產量仍在不斷增加,據統計至2016年達到
23594萬千伏安。
總體分析可見,我國干式變壓器占變壓器總產量的10%左右,隨著城市軌道交通項目發
展建設需求的不斷增加,近年來其占比在不斷的增加。
行業規模相對穩定,獲利提升
近年來我國干式變壓器的整體市場規模波動較小,2013年以后,整體維持在450億元以
上。受2015年行業整體波動及產量下降的影響,干式變壓器的銷售收入下降至493.77億
元,同比下降2.13%。隨后行業的規模有所提升,至2017年國內干式變壓器行業的銷售
收入達到547.47億元。
而從行業的整體利潤總額情況分析來看,2017年我國干式變壓器的利潤總額上升幅度
zui為明顯,達到32.7億元,較上年同比增加28.52%。
隨著我國電網智能化工程的推進,城鄉各地區建設智能化電網的序幕已經拉開,因此對
于智能化的配電、控制等設備,尤其是變壓器的制造提供了廣闊的發展空間。智能變壓
器的需求也將不斷的增加,未來干式變壓器的發展應著重對產品技能和功效領域的改進
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