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中試控股技術研究院魯工為您講解:工頻量參數測量儀(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 》
(1)、電壓高:髙壓試驗變壓器的一次電壓為220 V 或380 V ,但單臺試驗變壓器二次
電壓則常達數千伏至數萬伏。二次電壓超過750 kV 的試驗變壓器,通常采用多臺串級
式結構。
(2)、電流小:高壓試驗變壓器的額定電流實際上是被試品的電容電流,所以一般小于1
A 。但用于電纜和大型電機試驗、外絕緣試驗、線路電暈試驗等項目的試驗變壓器,二
次電流可達數安。
(3)、工作時間短:因被試產品的耐壓時間短,所以高壓試驗變壓器除了用于外絕緣試
驗、線路電暈試驗、電纜試驗外,一般均為0.5 h 或 lh 的短時工作制。
(4)、高壓試驗變壓器一般為單相、戶內裝罝(也有做成戶外裝置的):均為油浸自冷式
結構,繞組絕緣層較厚,高壓繞組通常一揣接地。
(5)、高壓試驗變壓器的二次繞組首末端絕緣水平不同:首揣為高電位,而末端直接接
地或通過電流表接地。
(6)、設計和制造工藝要求高:由于工作電壓高,絕緣結構對高壓試驗變壓器的整體尺
寸有決定性的影響。器身一般要求真空干燥,100kv以上要求真空注油。電力變壓器在
運行中發生低壓側出口短路或近區短路事故時,沖擊電流很大(可能超過10倍額定電流)
,對變壓器有較強的破壞力,尤其是國產變壓器承受這種沖擊的能力較弱, 往往造成
內部結構,特別是繞組嚴重變形。如某供電局一臺220kV、150MVA主變壓器在低壓側出
口短路后,做了各種絕緣試驗和對變壓器油進行了色譜分析均良好,但用變壓器繞組變
形測試儀在做繞組變形試驗時,內部繞組呈現嚴重變形,經吊罩檢查,打開圍屏后發現
低壓側繞組已亂成一團,及時進行了處理,避免了一起變壓器損壞的重大事故。由于預
試規程中沒有繞組變形試驗的規定,致使一般單位對此項試驗重視不夠。我們還發現有
的單位由于配電裝置(包括線路)可靠性較差,有的變電站在一年中連續發生過100多次
速斷過流保護跳閘事故,有的事故發生在變壓器出口,但未引起足夠的重視。一般認為
事故后只要強送電成功就平安無事了。根據上述的經驗,在變壓器出口或近區短路事故
后,不進行繞組變形試驗很可能會留下十分嚴重的隱患。為此建議:
(1) 在主變壓器發生出口或近區短路事故后,除了進行各種絕緣試驗和色譜分析外,
還 應及時進行繞組變形試驗;
(2) 建議國家電力公司電科院等有關部門在預試規程中補充變壓器繞組變形試驗的項
目和要求;
(3) 據了解,目前一般發供電企業大都沒有測試繞組變形試驗的儀器,只能請外單位
協 助進行,且每次試驗費用較大。若供電局自己擁有較多的變壓器(如50臺以上),建
議購置一臺試驗儀器,對故障后的變壓器都進行試驗,作為歷史檔案保存,便于日后對
比,這對加強設備管理,防止重大設備事故發生,將起到積極的作用。變壓器繞組變形
測試儀能準確繪制各相頻域響應曲線,通過測量曲線的橫向、縱向對比,可以非常準確
的判斷變壓器的變形程度。當變壓器在試驗過程中出現匝間、相間短路,在運行中出現
短路或其他故障因電磁拉力造成線圈移位,在運輸過程中發送碰撞造成線圈相對移位,
這些因素都會使變壓器分布參數發生變化,其頻域響應也發生變化,根據頻域響應曲線
即可判斷變壓器的變形程度。繞組變形測試儀符合DL/T911 2004《電力變壓器繞組變形
的頻率響應分析法》標準。
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