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中試控股技術研究院魯工為您講解:輸電線路檢測儀(源頭大廠)
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
樣變壓器油經真空泵脫氣裝置將溶解在油中的氣體分離出來,用注射器定量注入色譜分
析儀,在載氣的推動下流過色譜柱,混合氣體經色譜柱分離后,通過鑒定器來檢測。被
分離的各氣體組分依一定次序逐一流過鑒定器將氣體濃度變為電信號,再由記錄儀記錄
下來,并依各組分的先后次序排列成一個個脈沖尖峰,形成了色譜圖,一個脈沖峰表示
一種氣體組分,峰的高度或面積則反應該氣體的濃度。色譜圖對被分析的氣體既定性又
定量分析,再經過峰高計算出各氣體組分的濃度。
二、
2010D變壓器油色譜分析儀
對變壓器油的氣相色譜分析在絕緣監督中具有很重要的作用:
1、可檢測設備內部故障,預報故障的發展趨勢,使實際存在的故障得到有計劃且經濟
的檢修,避免設備損壞和無計劃的停電
2、當確診設備內部存在故障時,要根據故障的危害性、設備的重要性、負荷要求和安
全及經濟來制定合理的故障處理措施,確保設備不發生損壞;
3、對于已發生事故的設備,有助于了解設備事故的性質和損壞程度,以指導檢修。
三、油色譜分析的誤差分析用氣相色譜法對變壓器油中溶解氣體進行分析,從取樣到取
得分析結果過程的操作較多,因此誤差也比較大,為了數據的準確性,在實際工作中應
特別注意以下幾個環節:
1.為了避免取樣方法的誤差,采用玻璃注射器取樣時,不應拉脫注射器芯子,以免吸
人空氣;油樣在運輸過程中要避免振蕩,容器的密封要嚴。
2.為了避免脫氣過程中產生誤差,取氣時所用注射器要密封良好。
3.進樣注射量的大小可能對定性定量結果產生誤差。
4.通過人工測量記錄儀記錄的峰高或半峰寬,再用峰高法計算實際含量,不可避免的
帶來測量及計算誤差。實際工作中,只要認真仔細的對待每一個環節,可以減少誤差,
做到分析結果基本正確。
四、氣相色譜判斷故障的常用方法:
1.按油中溶解特征氣體含量與注意值比較進行初步判斷。特征氣體主要包括總烴
(C1+C2)、H2等。由于變壓器油在不同故障下產生的氣體有不同的特征,因此,可以根
據氣相色譜檢測結果和特征氣體的注意值等對變壓器故障性質做出初步判斷。變壓器內
部裸金屬過熱引起油裂解的特性氣體主要是甲烷、乙烯,其次是乙炔。正常的變壓器油
中很少或沒有這種低烴類氣體,如果油中這類氣體含量大增,可能是屬于裸金屬過熱,
如分接開關接觸不良,引線焊接不良等。變壓器內部放電性故障的特征氣體是乙炔,正
常的變壓器油中不含這種氣體,若在分析中發現這種氣體,應密切監視發展情況,若增
長很快,說明變壓器內存在放電性故障。若變壓器內氫氣和甲烷含量高,總的烴類氣體
不高,甲烷是總烴中的主要成分,有可能存在局部放電性故障。若氣體組分中乙炔和氫
氣的含量較高,總的烴類氣體不高,則該變壓器內可能存在火花放電性故障。若變壓器
內總的烴類氣體很高,氫氣含量也高,乙炔是總烴的主要成分,則有可能有電弧放電性
故障。
2.根據故障點的產氣速率判斷。有的設備因某些原因使氣體含量超過注意值,不能斷
定有無故障;而有的設備雖低于注意值,如含量增長迅速,也應引起注意。產氣速率對
反應故障的存在、嚴重程度及其發展趨勢更加直接和明顯,可以進一步確定故障的有無
和性質。產氣速率包括絕對產氣速率和相對產氣速率。變壓器內的固體絕緣材料在故障
引起的高溫下裂解,要產生大量的一氧化碳和二氧化碳氣體。變壓器在長期的正常運行
中,由于固體絕緣材料的老化,也會產生同樣氣體,屬正常老化現象,并不是故障。是
否為故障,要根據氣體的增長速率來判定。有時還應結合電氣性能試驗、化學試驗和運
行檢修情況進行綜合分析來判斷故障類型。 3.用三比值法進行判斷。當根據各組分含
量的注意值或產氣速率判斷可能存在故障時,可用三比值法來判斷故障類型,即CH4/H2
、C2H4/C2H6、C2H2/C2H4。例如,三比值編碼為102時,故障性質可能是高能量放電;
三比值編碼是020時,可能存在低溫范圍的過熱性故障。酸值是表示油中含有酸性物質
的數量,中和1g油中的酸性物質所需的氫氧化鉀的毫克數稱為酸值,
全自動酸值測定儀
可以測量油的酸值。
測定變壓器油的酸值有什么實際意義?
新油所含有機酸主要為環浣酸。在貯存和使用過程中,油因氧化而生成的有機酸為脂肪
酸。酸值對于新油來說是精制程度的一種標志,對于運行油來說,則是油質老化程度的
一種標志,是判定油品是否能繼續使用的重要指標之一。
酸值包括油中所含有機酸和無機酸,但在大多數情況下,油中不 含無機酸。因此,油
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