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中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓線參數測試系統(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。
試驗變壓器 在試驗現場測試中經常會會有故障出現的情況,而最常見故障就是鐵心短
路造成的,造成鐵心短路的主要原因是:
(1)制造變壓器或更換鐵心大修時,選用的硅鋼片質量有問題。如硅鋼片表面粗糙不光
滑;熱軋硅鋼片涂的絕緣漆膜脫落;冷軋硅鋼片的絕緣氧化膜附著力差也會脫落。以上幾
種情況都會造成片間短路,形成多點接地。
(2)變壓器內存在導電懸浮物,在電磁場的作用下形成導電小橋,使鐵心與油箱壁或油
箱底部短接。
(3)運行維護不當。變壓器長期超銘牌容量運行使片間絕緣老化;平時巡視和檢測不夠,
使鐵心局部過熱嚴重,片間絕緣遭破壞造成多點接地。還有,變壓器在制造或大修過程
中,鋼刷絲、起重用的鋼絲繩的斷股及微小金屬絲在電磁場的作用下被豎起,造成鐵心
與油箱底部短接。
(4)變壓器進水,使鐵心底部絕緣墊塊受潮或穿芯螺桿絕緣損壞,引起鐵心絕緣急劇下
降,造成鐵心多點接地。
(5) 變壓器 油箱和散熱器在制造過程中,焊渣等清理不徹底,在長期的強油循過程中
,逐漸被油流帶出,將鐵心和油箱壁短接。
(6)鐵心加工工藝不合理。如毛刺超標,剪切中放的不平,夾有細小的金屬顆粒或硬質
非金屬微粒,將疊片壓出一個個小坑,另一面則成小凸點,疊裝后也將破壞絕緣層造成
片間短路。
(7)疊壓不當。疊壓系數取得過大,使壓力過大,破壞了片間絕緣。 一般常用變壓器的
分類可歸納如下:
一、按冷卻方式分:
1)干式變壓器:依靠空氣對流進行自然冷卻或增加風機冷卻,多用于高層建筑、高速
收費站點用電及局部照明、電子線路等小容量變壓器。
2)油浸式變壓器:依靠油作冷卻介質、如油浸自冷、油浸風冷、油浸水冷、強迫油循
環等。
二、按相數分:
1)單相變壓器:用于單相負荷和三相變壓器組。
2)三相變壓器:用于三相系統的升、降電壓。
三、按用途分:
1)電力變壓器:用于輸配電系統的升、降電壓。
2)儀用變壓器:如電壓互感器、電流互感器、用于測量儀表和繼電保護裝置。
3)試驗變壓器:能產生高壓,對電氣設備進行高壓試驗。
4)特種變壓器:如電爐變壓器、整流變壓器、調整變壓器、電容式變壓器、移相變壓
器等。
四、按鐵芯形式分:
1)芯式變壓器:用于高壓的電力變壓器。
2)非晶合金變壓器:非晶合金鐵芯變壓器是用新型導磁材料,空載電流下降約80%,是
目前節能效果較理想的配電變壓器,特別適用于農村電網和發展中地區等負載率較低的
地方。
3)殼式變壓器:用于大電流的特殊變壓器,如電爐變壓器、電焊變壓器;或用于電子
儀器及電視、收音機等的電源變壓器。
4)高壓試驗變壓器: 高壓試驗變壓器(又稱升壓器)是發電站、供配電系統及科研單
位等廣大用戶的基本試驗設備,適用于電力系統對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣
材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗,是高壓試驗必不可少的重要設備。
五、按繞組形式分:
1)雙繞組變壓器:用于連接電力系統
箱式變壓器中的兩個電壓等級。
2)三繞組變壓器:一般用于電力系統區域變電站中,連接三個電壓等級。
3)自耦變電器:用于連接不同電壓的電力系統。也可做為普通的升壓或降后變壓器用
。
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