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中試控股技術研究院魯工為您講解:平行輸電線路電氣參數檢測儀
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;
Grating,FBG)傳感器發展迅速,可以有效的檢測材料的應變、溫度、甚至聲壓等。國
內外學者還提出了基于FBG超聲波傳感的方法,相比較常規的壓電(Piezoelectric
transducers,PZT)超聲傳感器,FBG傳感器具有體積小、靈敏度高、絕緣性能好、抗
電磁干擾性能優異、受環境影響小等優勢,得以逐漸取代傳統的壓電陶瓷傳感器感知超
聲波,并且在結構健康監測方面得到了推廣應用。在電氣設備局部放電超聲波的檢測方
面,光纖光柵傳感器感知超聲波技術,也具有很大應用潛力。干式試驗變壓器的安全運
行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受
溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫
度的監測及其報警控制是十分重要的。
(1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器
負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動冷卻;當繞組溫度低至
90℃時,系統自動停止風機。
(2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫
度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度
繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應
使變壓器迅速跳閘。
(3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相
繞組溫度(三相巡檢及最大值顯示,并可記錄歷史最高溫度),可將最高溫度以4~20MA
模擬量輸出,若需傳輸至遠方(距離可達1200M)計算機,可加配計算機接口,1只變送器
,最多可同時監測31臺變壓器。系統的超溫報警、跳閘也可由熱敏傳感電阻信號動作,
進一步提高溫控保護系統的可靠性。
高頻電子試驗變壓器的發展方向,高頻電子試驗變壓器的最大特點就是高頻化。從變壓
器的工作原理來看,提高工作頻率,可以減少變壓器。高頻電子試驗變壓器的發展方向
,高頻電子試驗變壓器的最大特點就是高頻化。從變壓器的工作原理來看,提高工作頻
率,可以減少變壓器的體積和重量,也就是實現短小輕薄化,從而提高單位體積(或重
量)傳輸功率,也就是高功率密度化。這些都是高頻電子變壓器本身固有的特點和直接
帶來的結果,而不能簡單地把高頻化、短小輕薄化、高功率密度化,作為高頻電子變壓
器的發展方向。下面從高頻電子變壓器的整體結構、磁芯材料和結構、線圈材料和結構
幾個方面,提出一些發展方向的意見。
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