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中試控股技術研究院魯工為您講解:交流輸電線路參數測試系統
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
輸電線路的常見問題及維護對策
第二是在冰凍期到來以前,對線路上所有的電桿進行不要的檢查,并針對出現的問題進行維護;第三是在施工以前檢查電桿的質量;第四是在積水冰凍以前及時的清理,并保證水流的暢通。
最后在特殊天氣時增強對線路的巡檢工作,并在巡檢是注意導線連接處的受熱問題。
第四是增強線路的絕緣性,并裝置自動重合閘。
其次應該嚴格的規范接地操作的規范性,做好自我防護工作;最后應該做好桿塔工作的監護工作,保證維護工作的有效性
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;
1、輸入特性
電流測量范圍:0~100A,內部自動切換量程。
電壓測量范圍:0~750V 寬量限,一檔可保證精度。
2、準確度
電壓、電流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02<CosΦ<0.1)
電阻、電容、電感、電導、電納:0.5%
阻抗、容抗、感抗:0.5%
4、工作電源:交流160V~265V
3、工作溫度:-10℃~ +40℃
5、絕緣:a、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100MΩ。
b、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2KV(有效值),歷時1分鐘實驗。
6、體積:32cm×24cm×13cm
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)
1.電桿積水冰凍
電桿積水冰凍主要是因為電桿積水,水分進入到電桿內部,冰凍以后膨脹對電桿造成破壞。在維護工作中應該做好四方面的工作:第一是在有可能積水的地段,做好封堵工作,或者將電桿外基封實;
2.倒桿塔
對于倒桿塔的維護工作,首先應該做好桿塔的管護工作,并且針對桿塔的出現的問題進行相應的調整,比如因質量問題要及時更換等;其次要對拉線進行必要的檢查和維護工作,從而保證整個輸電線路穩定的運行,同時及時的補全輸電線路構件損失,穩定桿塔的受力;
3.雷擊
雷擊能夠對輸電線路造成巨大的直接和間接傷害,因此要加強在此方面的維護工作。其主要的維護策略分為四個方面:第一嚴格落實避雷線的架設,做好防雷基本工作;第二是降低桿塔的接地電阻,提高桿塔的抗雷擊能力;第三是架設相應的耦合地線,以對雷擊電流進行分流;
4.線路觸電
線路觸電給線路維護人員帶來了生命威脅,因此應該對這方面的維護工作給予高度的重視。在實際維護工作中,首先應該保證維護人員進行作業時相關工具的絕緣性和作業活動的安全距離;
①帶電粒子(電子、離子等)沖擊絕緣,破壞其分子結構,如纖維碎裂,因而絕緣受到損
傷;
②由于帶電離子的撞擊作用,使該絕緣出現局部溫度升高,從而易引起絕緣的過熱,嚴
重時就會出現碳化;
③局部放電產生的臭氧(O3)及氮的氧化物(NO, NO2)會侵蝕絕緣,當遇有水分則產生硝
酸,對絕緣的侵蝕更為劇烈;
④在局部放電時,油因電解及電極的肖特基輻射效應使油分解,加上油中原來存在些雜
質,故易使紙層處凝集著因聚合作用生成的油泥(多在匝絕緣或其他絕緣的“油楔”處)
,油泥生成將使絕緣的介質損傷角tgδ激增,散熱能力降低,甚至導致熱擊穿的可能性
。
局部放電的持續發展將使絕緣的劣化損傷逐步擴大,最終使絕緣正常壽命縮短、短時絕
緣強度降低,甚至可能使整個絕緣擊穿。根據放電機理的不同,局部放電通常可分為電
子碰撞電離放電(湯遜放電)、流注放電及熱電離放電。按照局部放電表現形式的不同,
可分為火花放電(脈沖型放電)和輝光放電(非脈沖型放電)。從局部放電發生的位置來看
,局部放電包括電暈放電、內部放電和表面放電三種類型。
鑒于大型電力變壓器絕緣故障后果的嚴重性,電力運行部門十分重視設備的絕緣監督。
以往絕緣監督的主要手段是定期的絕緣預防性試驗,其中包括局部放電測量。實踐證明
,定期預防性試驗和維修對減少和防止事故的發生起到了很好的作用,但長期的工作經
驗也表明這樣一個維修體系有它的局限性。從經濟角度,定期試驗和大修均需停電,不
僅要損失電量,而且增加了工作安排的難度,同時定期大修和更換部件不僅需要投資,
而且這種投資是否必要尚不好肯定。因為設備的實際狀態可能完全不必作任何維修而仍
能繼續長時期運行,若維修水平不高,反而可能使變壓器越修越壞,從而增加新的經濟
損失。從技術角度分析,離線的定期預防性試驗有以下兩方面的局限性:①試驗條件不
同于設備運行條件,多數項目是在低電壓下進行檢查,同時運行時還有諸如熱應力等其
它因素的影響無法在離線試驗時再現,這樣就很可能發現不了絕緣缺陷和潛在的故障;
②絕緣的劣化、缺陷的發展雖然具有統計性,發展速度有快有慢,但總是有一定的潛伏
和發展時間,在此期間會發出反映絕緣狀態變化的各種信息,而預防性試驗是定期進行
的,常不能及時準確地發現故障,從而出現漏報、誤報或早報。隨著裝機容量的迅速增
長和國民經濟的高速發展,對供電可靠性的要求越來越高。考慮到預防性維修體系的局
限性,為減少停電和維修費用,提出了預知性維修或狀態維修這一新概念。其具體內容
就是對運行中的電氣設備的絕緣狀況進行連續的在線監測 (或狀態監測),隨時測得能
反映絕緣狀況變化的信息,進行分析處理后對設備的絕緣狀況作出診斷,根據診斷的結
論安排必要的維修,也即做到有的放矢地進行維修。
由于變壓器是電力系統中最為重要的設備,為了對變壓器的絕緣狀態實現在線監測及故
障診斷,國內外對反映變壓器絕緣狀態的電氣特征量如局部放電、介質損耗、泄漏電流
等相繼進行了大量研究,發現局部放電參數比其它參量具有更好的靈敏度、反映信息更
全面。但是,由于局部放電信號十分微弱,在現場強電干擾下,特征量的提取和模式識
別十分困難。雖然國內外學者進行了大量的研究,至今為止,在對反映絕緣狀態特征量
的在線監測技術中,局部放電的在線監測技術尚與工程實用要求有一定差距。因此大型
電力變壓器局部放電在線監測及故障診斷技術不僅是本學科的研究前沿,也是電力行業
最為關注的工程科技課題。
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