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中試控股技術研究院魯工為您講解:110KV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。
提高高壓輸配電線路質量的措施
同時,要對施工材料的質量進行檢查,確保材料的質量符合相關標準,然后,在施工過程中,要適當應用相關工藝技術,合理運用施工方法,規范施工技巧,并且要在后期施工過程中做好養護工作,為以后工作的開展提供更好的條件。
在施工之前,可以對桿塔進行試驗,對齊施加一定的壓力,然后,觀測其形變程度,做好相關記錄,最后,分析記錄的數據,看是否符合相關標準。只有在實驗結果達標的情況下,桿塔才可以投入使用。
參數
此外,也有小部分人為獲取私利,盜取地下電纜。
常見的問題有:當遇到冰雪天氣時,導線、桿塔上凝結冰霜,增加了導線、桿塔上的垂直荷載,容易造成導線的短路、斷裂,嚴重者會發生桿塔倒塌;當遇到雷電天氣時,空曠地洼地區的高壓輸配電線路易發生雷電現象,引發斷電問題。
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
首先需仔細勘察高壓輸配電線路附近的地形、地質情況,根據實際情況及時調整高壓輸配電線路基礎工程的施工方案。目前高壓輸配電線路的基礎通常都是由鋼筋混凝土結構澆筑而成,所以,在進行基礎工程施工時,首先進行的工作是對該地區附近的巖石環境進行勘探,根據巖石的分布情況合理調整施工方案。
其次,要選擇剛度和強度都符合標準的桿塔,適當運用桿塔施工技巧,從而,提高桿塔施工的質量。在受力的情況下,只有桿塔的剛度和強度符合標準,才可以確保其形變程度在規定的范圍以內。
最后,在架線的過程中,要根據高壓輸配電線路區域的地形情況合理地設計架線線路,從而,實現線路輻射區域的最大化。架線施工時,首先要選擇質量合格的電線,這樣才能確保電線能夠承受住外界環境的考驗。除此之外,要根據我國居民分布的情況,對高壓配電線路進行合理的路線設計,這樣可以在最大程度上擴大電力輻射的區域。
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)
影響高壓輸配電線路運行安全的因素
人為破壞因素
人為破壞是造成高壓輸配電線路損壞的原因之一,其發生的原因主要是未認識到高壓輸配電線路的重要性。人為破壞大多是間接破壞,包括在高壓輸配電線路附近植樹造林、工程施工等,前者會增加高壓輸配電線路火災發生概率,后者則會造成地基破壞,桿塔倒塌引起線路斷裂;
自然環境因素
自然環境因素是影響高壓輸配電線路運行安全的重要因素,尤其在一些惡劣天氣下,高壓輸配電線路容易被損壞
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。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。
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。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。
1.電力信號處理
對于電網保護來說,它與相關暫態信號間存在一定聯系,而這些信號又具有非線性、不穩定特征,在繼電保護實現以前,電網保護需要在傅里葉的作用下處理就好暫態信號,但在利用傅里葉的過程中卻發現這種變換方式帶有一定缺陷與不足,所以,就需要在高分辨率的作用下完成信號處理。為進一步做好繼電保護工作,HHT被應用進來,有效強化了暫態信號處理能力。通過實踐得知,隨著HHT法的運用,不僅可以有效提升超高壓輸電線路故障信號的判斷能力,還能及時消除噪音,相關工作人員也可以及時了解到故障所在。
2.電流差動保護
通過研究發現,電力系統在運行中會發現各種各樣的故障,在電力系統故障發生以后,勢必會出現故障信息。之所以利用電流差動完成超高壓輸電線路繼電保護,主要是由于它可以保護更為復雜的拓撲結構,同時也可以消除電流分量,并從中獲得有用故障信息。利用電流差動實現超高壓輸電線路繼電保護,就是在線路兩端設置合適的電流感應裝置,且完成連接。
通常情況下,處于保護狀態的電路在發生故障以后,正常部分的電流與故障電流是相同的。通過應用電流差動保護可以發現,該裝置不僅具有豐富經驗,還能夠在零序狀態下保護電流。一般在故障發生以后,負荷電流會帶來一定的負面作用,如短路出現以后,會出現線路故障,保護拒動也會隨之發生。
要發揮電流差動保護應有作用,應做好保護方案設計,由于故障分量具有較高靈敏性,因此就要重視保護方案設計,為實現長期獲得分量信號,可以將零序電流等作為后備保護方式,并將其與全電流綜合在一起,實現兩者互補,只有這樣才能有效減少各種保護所存在的不足。此外,為事實了解故障實際情況,還要將全電流保護作為重點,只有這樣才能真正做好超高壓輸電線路繼電保護工作,減少電力企業損失。
3.自適應電流保護
要做好超高壓輸電線路繼電保護,不僅要了解故障類型,還要掌握電力運行方式,只有這樣才能確保電流保護目標得以實現。對于電網運行來說,輸電線路和用電設施是相互關聯的,等效阻抗相對較小,如果電動勢處于恒定狀態時,線路同點負荷電流值就會隨之增大[3]。所以,只有掌握了運行方式類型以后,才能對檢測線路電流,也只有這樣才能做好電流保護工作。
在自適應電流保護中,還需要明確故障類型,對比前后基波,以便確定好電流副值。如果發生單相短路,某些相電流值可能增加,而余下相的電流值則不會出現變化、在兩相短路發生以后,那么它們的電流值也會上升,增加范圍也會相同,此外其他部分則不會變化。一般來講,在明確了故障類型以后,系統所發生的故障就會呈現正反,也就是說在故障電流經過繼電保護裝置所在之處時,方向會出現反差,所以,應控制好方向,才可以做好繼電保護工作。
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