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中試控股技術研究院魯工為您講解:輸電線路參數辨識測試系統
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;
變壓器在運行條件下發生局部放電時,會產生電脈沖、電磁輻射、超聲波、光、局部過
熱,油中放電還將分解出氣體,產生能量損耗等。所以,根據監測的物理量的不同,局
部放電測量方法總體上可以分為電測法和非電測法兩類。
1)電測法
電測法主要有以下幾種:
a.脈沖電流法
b.超高頻法
c.射頻檢測法
d.介質損耗法
其中脈沖電流法是測量電氣設備局部放電的基本方法,研究最早,并且是迄今為止離線
和在線監測應用最廣泛的一種重要監測手段,IEC對此制定了專門的檢測標準,其特點
是測量靈敏度高、放電量可以進行標定等。目前超高頻方法雖然屬于比較新的一種監測
手段,檢測頻段較高,可以有效地避開常規局部放電測量中的電暈、開關操作等多種電
氣干擾,但由于測量機理與脈沖電流法不同,檢測靈敏度很低,無法在現場有效的采集
到信號,傳感器技術仍然還是在線監測的瓶頸,并且無法進行視在放電量的標定,超高
頻方法的研究正在對這一系列問題進行攻關,近幾年來人們從軟、硬件上進行了大量的
研究,但效果仍不明顯。
2)非電測法
非電測法主要有以下幾種:
a.超聲波檢測法
b.氣相色譜法
c.紅外監測法
d.化學分析法
其中超聲波法應用比較廣泛,主要用于定性地判斷局部放電信號的有無,以及結合脈沖
電流法或直接利用超聲信號對局部放電源進行物理定位,該方法常和脈沖電流法配合使
用,在電力變壓器的離線和在線檢測中是輔助測量手段。其特點是基本不受現場電磁干
擾的影響,信噪比高,但靈敏度低,不能確定局部放電量。
②局部放電的評定
局部放電的產生、發展受多種偶然因素影響,每次放電的放電量和發生相位都具有很強
的隨機性,是一種比較復雜的現象,因此可將局部放電現象看作是一個隨機過程。局部
放電變化快速,其產生的單個放電脈沖波形前沿一般只有幾ns甚至更短,脈沖持續時間
一般在幾十個ns和幾個μs之間。僅僅依靠單一參量的診斷方法只能一定程度地反映油
紙絕緣局部放電發展的狀況,從多方面獲得關于局部放電發展過程中的多維信息,加以
融合利用,才能較全面地描述油紙絕緣局部放電的狀態,從而實現對變壓器更可靠更準
確的監測與診斷。然而在生產實際中,總是希望測量的參數愈少,測量的方法愈簡單愈
好,因此,必須研究哪一種特征量作為評價局部放電性能的指標最為合適,通過局部放
電的哪些特征最能準確地評價絕緣的劣化程度。
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