
首頁 > 新聞中心 > 高壓技術<
中試控股技術研究院魯工為您講解:變頻線路參數測試系統(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)
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
輸電線路的防雷措施有哪些?
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”。
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
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:
( 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。
(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。
電氣設備在正常運行過程中,不僅要承受額定電壓的長期作用,還要承受各種過電壓的
考驗,如工頻過電壓、雷電過電壓、操作過電壓等。為了考核電氣設備承受過電壓的能
力,人為模擬各種過電壓,對電氣設備的絕緣進行試驗以檢驗其承受能力,這就是所謂
的絕緣強度試驗,又稱耐壓試驗。耐壓試驗對保證電氣設備的安全穩定運行具有重要意
義。
在耐壓試驗中,由于其試驗性質的特殊性,試驗電壓的準確測量尤為重要,在我們日常
高壓試驗工作中,測試試驗電壓的方法為:在試驗變壓器低壓側測量,用電壓互感器測
量,用靜電電壓表測量,用銅球隙測量,用電容分壓器或阻容分壓器測量。
在測量方法中,除用銅球隙測量不用電壓表,其余都用到了電壓表。在進行工頻交流耐
壓試驗中,我們日常使用的電壓表所測得的是電壓的有效值,但被試電力設備的工頻擊
穿、產生閃絡或放電時,一般取決于交流試驗電壓的峰值或幅值。這是由于交流電壓的
波形在峰值時,絕緣中的瞬時電場強度達到大值,若絕緣不良,一般都會在此時發生擊
穿、閃絡或放電。當試驗電壓波形為正弦波時,電壓的峰值或幅值和有效值之比(波頂
因數)是(根號2)。當波形由于用電單位投入了許多非線性負荷,增大了諧波電流分量
,使電網電壓產生畸變,或是因為高壓試驗設備由于結構和設計問題,也會引起高壓試
驗電壓波形的畸變,例如交流高壓試驗變壓器鐵芯飽和,使激磁電流出現明顯的3次諧
波,試驗電壓出現尖頂波。特別是近年來國內流行的體積小,質量輕的輕型變壓器,鐵
芯小、磁密高,使輸出電壓波形畸變更為嚴重,當波形嚴重畸變時,在正弦基波分量的
基礎上,主要疊加了較大的三次諧波分量,波頂因數可達1.45~1.55,此時,若再根據
有效值乘以(根號2)來求峰值,就會造成很大的誤差(比實際值小),將會給被試品造
成絕緣損壞。
因此,為保證試驗結果的正確,對高壓交流試驗的電壓的測量,應按《高電壓試驗技術
》和《現場絕緣試驗實施導則》的規定,測量其峰值。一般電壓表只能測量有效值,而
下一篇:高壓線路參數測試系統(源頭廠)
快速跳轉