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中試控股技術研究院魯工為您講解:輸電線路測試系統(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。
(1)試品參數:
額定容量:待測變壓器的額定容量,單位:KVA;
分接電壓:指加壓繞組所在的分接電壓,單位:KV;
銘牌阻抗:待測變壓器的標稱阻抗電壓,根據此參數計算阻抗電壓誤差。
分接位置:與分接電壓對應位置
測量接線:單相阻抗、Y/Y聯結、Y/△聯結、△/Y聯結(AX-BY-CZ)、△/Y聯結(AX-CZ-
BY)。
測試溫度:待測變壓器當前油溫,用于將測試結果校正到額定溫度,單位:℃。
校正溫度:用于將與溫度有關的測試參數從當前測試溫度校正到額定溫度,單位:℃。
(2)用戶測試參數
試品編號:可輸入多十位數字或英文字符(如出廠編號),用于標識被測設備。
CT 變比: 是指外接電流互感器的變比,無互感器時默認變比為1。
PT 變比: 是指外接電壓互感器的變比,無互感器時默認變比為1。
測量模式:分為模式1和模式2。
模式1:同一屏幕測量三相變壓器短路阻抗。
模式2:三相短路阻抗分三次單相測量界面顯示(顯示參數與單相阻抗相似),后匯總
顯示三相阻抗。
鎖屏電流:是指在測量狀態中,達到該電流后儀器自動記錄測試數據并停止測量;
測量位置:高?—低、高?—中、中?—低 ;(注:多用于三相三繞組變壓器) 。
測試人員:輸入測量人員姓名,用于記錄存檔。
上述的參數應根據實際情況輸入,如果只測短路阻抗、短路電抗、短路電感,則不需要
輸入任何輔助參數;如果同時需要測阻抗電壓值,則要輸入全部試品參數,否則會得到
錯誤的測試結果。當所有的參數已設置好后,點擊“測試”按鈕進入測量界面。
提示1:
● 額定電壓的輸入要與分接位置相對應, 否則影響短路阻抗電壓測試數據。
● 測量接線:選擇2/3/4/5三相變壓器繞組聯結方式選項。
● 測量模式:選擇“模式1”為三相同屏測試模式;若選擇“模式2”三相分屏測量模
式。
其他參數設置與單相短路阻抗測試設置相同,不再重復。
提示2:
● 依變壓器接線端的連接組別來選擇參數輸入中“測量接線”相對應的接線方式。
● 三相三繞組變壓器的中-低,中壓為Y , 低壓短路,不考慮低壓連接方式,選擇Y/△
或Y/Y均可。
說明:三相測量采用單相電源,依次在AB、BC、CA相加壓,測量變壓器短路阻抗,并將
測試結果自動轉換到三相測試的測試方法,即三相變壓器單相法測量。變壓器鐵芯接地
故障處理變壓器鐵芯多點接地,是變壓器較常見故障之一,查找和處理都有一定的難度
。常規的方法是吊罩檢查,若直觀上找不到故障點,一般用直流法或者交流法進行查找
,不但工作量大、費用高、停電時間長給用戶用電造成影響,而且大型變壓器吊罩存在
很大的風險。下面介紹一種用電容器放電沖擊法處理變壓器鐵芯多點接地的經過。
經 過
某變電所在預防性試驗時,發現主變鐵芯絕緣電阻嚴重降低(鐵芯經小套管引至殼外
接地),用兆歐表測量絕緣電阻讀數有時為0,此時用萬用表測量電阻為十幾歐姆;有
時在0~40MΩ之間擺動,同時聽到變壓器內部有輕微的放電聲。其它試驗項目均正常(
無色普儀,沒做絕緣油色普分析)。初步分析認為是殘留雜物引起鐵芯接地。變壓器基
本情況 此變壓器投運前吊罩檢查和試驗無異常。后因保護電源中斷受到長達數分鐘的
6KV側短路電流沖擊,造成6KV三相套管燒壞,變壓器油漏出著火,110KV A相套管閃絡
。事后吊罩檢查在變壓器底部發現銅珠,測量線圈直流電阻、線圈絕緣電阻及鐵芯對地
絕緣電阻均無異常,更換套管后,各項試驗均無問題。初步處理 此變電所始建于解放
初期,幾經擴建增容,使得變壓器周圍空間十分狹小,地網接地電阻測試儀適用于測試
各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓、等工頻特性參數以及土壤電阻率
。吊罩時需要運離現運行位置,這就意味著此變壓器需要長時間停電,將直接影響煤礦
的生產與安全,這是不允許的。根據上述情況,決定放油后打開人孔檢查并用高速油流
沖洗鐵芯。打開人孔檢查沒發現問題,沖洗鐵芯后測量鐵芯對地絕緣為5000,恢復正常
值。注油后復測又變為0,將變壓器投入運行帶負荷測量鐵芯對地電流為0.6A,說明這
次處理沒有效果,但進一步證實了是殘留物引起的鐵芯接地。電容器放電沖擊 據有關
資料介紹⑴,雜物懸浮引起的鐵芯接地可用電容器放電沖擊處理。電容器瞬間放電產生
的巨大電流將熔化或燒斷殘留雜物,或者電容器瞬間巨大沖擊電產生的電動力使殘留雜
物移開原來位置。但是,這種方法如何具體實施,如電容器容量如何選擇、沖擊電壓多
高、對變壓器有何危害等,資料都沒介紹。經過縝密研究和分析,決定先用兩臺6.6KV
40Kvar并聯補償電容器加3000V電壓進行嘗試:
按照電容器充放電原理接好線后,開始給電容器充電,注意升壓速度要緩慢。當電壓
達到3000V時,用絕緣拉桿斷開電容器與直流電壓發生器的連接線,與變壓器鐵芯外引
線接觸,聽到一聲清脆的放電聲即完成放電沖擊。
沖擊后測量鐵芯對地絕緣電阻為5000,投入運行鐵芯接地電流測量不出來。運行到第
19天,鐵芯接地電流突然增長到0.4,停電復測鐵芯對地絕緣仍是0,說明電容放電沖擊
效果不明顯,分析原因可能是放電電流小。次日進行第二次沖擊,將電容器充電電壓提
高到6KV,
沖擊后測量鐵芯對地絕緣電阻為5000,測量線圈絕緣電阻、介損及漏泄電流與預試時
基本相同。當天投入運行至今已三年多,經過鐵芯接地電流監測和三年的預試,均無異
常,說明這種處理方法取得了預期效果。結 論 應用此法處理因殘留雜物引起的鐵芯
接地故障效果明顯,節省時間,節省人力物力,簡單實用。但對鐵芯絕緣受潮或絕緣擊
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