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中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓輸電線路綜合測量儀(實力大廠)
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。
輸配電線路的故障排查及維護
參數
輸配電線路日常運行的維護措施
在現階段而言,我國的大多數電力企業都利用了國外的防雷技術,然后再分析具體位置的線路分布規律,科學設置輸配電工程的規劃管理模式。
我國幅員遼闊,有一部分的輸配電線路分布在曠野或山區,如果沒有有效的防雷措施很容易受到雷擊,針對這些情況,在對輸配電的設計和規劃中,一定要全面考慮輸配電的路徑,盡量避免選擇在山區或峽谷地帶,這些地點都是雷電的高發點,除此之外,對于重點的地段要架設地線,同時安裝避雷角來進行線路的保護。
而且當這一層保護膜被破壞之后,還可以及時更新,操作簡單快捷有效。利用儀器就可以判斷哪段的薄膜被破壞,工作效率也得到了提高。
相關規程標準:
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
在整個電力系統中,電能的分配以及輸送都是通過輸配電線路實現的,一旦輸配電線路出現運行故障將會對電能的正常供應造成嚴重影響,同時還可能會引發安全事故,不利于用電安全,所以必須做好輸配電線路的故障排查以及維護工作。
造成輸配電線路故障的因素較多,必須進行詳細的分析,并制定出有效的解決措施以及維護方法,才能保證線路運行的穩定性和安全性。
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)
保護功能護功能 儀器具有過流、過壓、接地等保護功能。 儀器面板帶有三相保險,過流過壓都是通過保險保護儀器安全和操作人員安全(前提是按照高壓試驗安全操 作要求,將儀器大地端子可靠接地),不會燒壞儀器。
波形畸變率 正弦波,畸變率<2%。
絕緣性能、抗震性能 絕緣電阻(MΩ)
電源輸入端 大于10 MΩ
電流輸出端 大于10 MΩ
電壓測量端 大于10 MΩ
耐壓強度 1.5kV,1min,無擊穿飛弧;滿足長途、惡劣路面運輸,試驗室做0.5m跌落試驗后能可靠穩定測試
抗干擾參數 抗干擾電流 線路首末兩端短接接地時不小于50A。 能在儀器輸出信號與干擾信號之比為1:10的條件下穩定準確完成測試。 具有二相線路工頻參數測試的功能。
重量 主機65Kg
輸電線路異頻參數測試系統使用環境 使用環境:環境溫度:-15℃~40℃;相對濕度:≤90%
外形尺寸 550*440*585mm3
重量 61kg
積極對線路進行避雷防護
如果發生雷擊問題,對輸配電工程的安全性會造成很大影響,雷擊的瞬間電壓非常高,因此有關管理人員必須加強施工技術人員的培訓,提高防雷專業知識,在此基礎上,完善施工過程中的防雷問題。
加強對絕緣子的處理
絕緣子的對線路有很大的影響,如果絕緣子嚴重被污染、上面有雜質等,就會導致線路出現閃絡問題,針對這一情況,在日常維護過程中,要積極進行防水、防灰塵處理,如果當地環境比較好,可以使用一些簡單的措施,例如可以在絕緣子外層覆蓋一層防水、防塵的材料,這樣絕緣子電阻增加,減少被雷擊的概率。
通過以上對輸配電線路運行管理及維護方法分析,發現存在的問題較多,而且由于地區環境不同,施工方面也存在很多困難,在處理過程中應該建立相關的責任管理制度,設立日常維修流程,嚴格按照流程執行,保證線路運行的質量。
《 DL/T 1119-2010 輸電線路參數測試儀通用技術條件 》
《 110千伏及以上送變電基本建設工程啟動驗收規程 》
《 DL/T 559-94 220-500kV電網繼電保護裝置運行整定規程 》
《 GB 50150 - 2016 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準 》
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
。
變壓器直流電阻測試儀的測量方法有哪些優點?
變壓器直流電阻測量是變壓器出廠及預防性試驗的主要項目之一,目的是驗證繞組和引
線的材質及焊點質量的好壞,通過變壓器直流電阻測量可以檢查繞組焊接質量和分接開
關各個位置接觸是否良好以及檢查繞組或引出線有無折斷處。同時,變壓器直流電阻測
量還能檢查并聯支路的正確性和是否存在由幾根并聯導線繞制成的繞組發生一處或多處
斷線的情況;更能檢查層、匝間有無短路的現象并確定繞組的平均溫升。
所以變壓器直流電阻測量既是簡單常規的試驗項目,但又是耗時、準確度要求高的項目
,它是確保變壓器生產質量、檢修質量和安全運行的一個重要手段。
目前變壓器直流電阻測量的方法有電橋法、電壓降法和三相繞組測量法三種:
①三相繞組同時加壓法,即在變壓器的三相繞組同時加電壓,同時測量每相的直流電阻
。三相繞組同時加電壓時,在每相繞組中通入的電流從零開始增加,由右手螺旋定則可
知,三相電流在每個鐵心柱中產生的磁通方向不同,它們的作用相互抵消,結果是使鐵
心中的合成 磁通近似為零。這使電感值L大為減小,因此時間常數τ也就降為最低,測
試時電流變化的過渡過程大為縮短,短時間內便能獲得穩定的電流值,進而求出繞組的
直流電阻值。
②電橋法:用單臂電橋或雙臂電橋進行測量,這種方法可以直接讀取數據,準確度較高
,但設備較貴。
③電壓降法是對每相繞組進行直流電阻的測量,然后利用測量數據,計算得出線圈的直
流電阻。在不具備電橋的地方,一般采用這種測量方法。這種方法的主要缺點是需要較
長的時間才能測到準確值。因為每相繞組可以等效成電阻和電感的串聯電路,在接通電
源后,電感中電流從零逐漸增加,最后達到一穩定數值,電感兩端電壓則從零忽然增加
到電源電壓,然后逐漸下降到穩態值,需要一個過渡過程,過程的長短取決于電路的時
間常數t=L/R。
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