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中試控股技術研究院魯工為您講解:輸電線路參數耗能參數檢測儀
ZSXL-Z 輸電線路異頻參數測試儀(高配分體)
超強的抗感應電壓能力
輸電線路異頻參數測試儀:隨著電網的發展和線路走廊用地的緊張,同桿多回架設的情況越來越普遍,輸電線路之間的耦合越來越緊密,在輸電線路工頻參數測試時干擾越來越強,嚴重影響測試的準確性和測試儀器設備的安全性
針對這一問題,我們開發了新一代輸電線路異頻參數測試系統,集成變頻測試電源、精密測量模塊、高速數字處理芯片及獨有的國家專利技術抗感應電壓電路;有效地消除強干擾的影響,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。
面板說明
輸電線路工頻參數包含哪幾部分?
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;
一體化結構,體積小、重量輕
參考標準: DL/T 741-2010
圖3-1儀器面板指示圖
1、緊急停止按鍵
2、系統復位按鍵
3、USB接口
4、液晶觸摸顯示屏
5、測試電源輸出(A、B、C、N)插孔(電流測量端子)
6、電壓測量輸入(UA、UB、UC)插孔(電壓測量端子)
7、電源輸入插座(AC220)
8、輸入電源開關
9、打印機
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;
測試技術完全滿足以下規程、標準中對架空電力線路的工頻參數測量項目的要求。
《DL/T 1119-2010輸電線路工頻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/T559-94 220-500kV電網繼電保護裝置運行整定規程》
《GB50150-2006電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》
輸電線路工頻參數測試服務,可滿足測量測量35-500kV高壓輸電線線路(架空、電纜、架空電纜混合、同桿多回架設)的工頻參數等。
ZSXL-Z 輸電線路異頻參數測試儀是現場測試各種高壓輸電線路(架空、電纜、架空電纜混合)工頻參數的高精度測試儀器。儀器為一體化結構,內置變頻電源模塊,可變頻調壓輸出電源。頻率可變為45H和55Hz,采用數字濾波技術,避開了工頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。同時適用于全部停電后用發電機供電檢測的場合。
隨著電網的發展和線路走廊用地的緊張,同桿多回架設的情況越來越普遍,輸電線路之間的耦合越來越緊密,在輸電線路工頻參數測試時干擾越來越強,嚴重影響測試的準確性和測試儀器設備的安全性,針對這一問題,我們開發了新一代輸電線路異頻參數測試系統,集成變頻測試電源、精密測量模塊、高速數字處理芯片及獨有的國家專利技術抗感應電壓電路;有效地消除強干擾的影響,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。
超高壓輸電線路是電網系統重要組成部分,隨著電壓等級的提升,影響超高壓輸電線路繼電保護的因素也會增加,這也是超高壓輸電線路繼電保護中需要重視的內容。做好繼電保護,如果發生故障,繼電保護裝置可以自行切斷與故障區的聯系,并將問題反映給控制中心。若故障未在區內發生,通過不動作就可以完成設計。總的來說,在超高壓輸電線路繼電保護實現以后,無論電力系統處于哪種運行狀態或在運行中發生了哪種故障,繼電保護裝置都可以做出正確判斷,將損失降到最低,確保電力系統安全穩定運行。
超高壓輸電線路是電網運行中不可缺少的一部分,做好超高壓輸電線路繼電保護可以有效提高電力企業經濟效益,確保電網始終處于安全穩定運行中,用戶對電力企業工作滿意度也會隨之提升。本文分析了三種常用的超高壓輸電線路繼電保護方法,希望能為相關人士帶來有效參考,將這些方法真正應用到繼電保護中,只有這樣才能妥善處理好繼電保護工作,強化繼電保護效率。
1.電力信號處理
對于電網保護來說,它與相關暫態信號間存在一定聯系,而這些信號又具有非線性、不穩定特征,在繼電保護實現以前,電網保護需要在傅里葉的作用下處理就好暫態信號,但在利用傅里葉的過程中卻發現這種變換方式帶有一定缺陷與不足,所以,就需要在高分辨率的作用下完成信號處理。為進一步做好繼電保護工作,HHT被應用進來,有效強化了暫態信號處理能力。通過實踐得知,隨著HHT法的運用,不僅可以有效提升超高壓輸電線路故障信號的判斷能力,還能及時消除噪音,相關工作人員也可以及時了解到故障所在。
2.電流差動保護
通過研究發現,電力系統在運行中會發現各種各樣的故障,在電力系統故障發生以后,勢必會出現故障信息。之所以利用電流差動完成超高壓輸電線路繼電保護,主要是由于它可以保護更為復雜的拓撲結構,同時也可以消除電流分量,并從中獲得有用故障信息。利用電流差動實現超高壓輸電線路繼電保護,就是在線路兩端設置合適的電流感應裝置,且完成連接。
通常情況下,處于保護狀態的電路在發生故障以后,正常部分的電流與故障電流是相同的。通過應用電流差動保護可以發現,該裝置不僅具有豐富經驗,還能夠在零序狀態下保護電流。一般在故障發生以后,負荷電流會帶來一定的負面作用,如短路出現以后,會出現線路故障,保護拒動也會隨之發生。
要發揮電流差動保護應有作用,應做好保護方案設計,由于故障分量具有較高靈敏性,因此就要重視保護方案設計,為實現長期獲得分量信號,可以將零序電流等作為后備保護方式,并將其與全電流綜合在一起,實現兩者互補,只有這樣才能有效減少各種保護所存在的不足。此外,為事實了解故障實際情況,還要將全電流保護作為重點,只有這樣才能真正做好超高壓輸電線路繼電保護工作,減少電力企業損失。
3.自適應電流保護
要做好超高壓輸電線路繼電保護,不僅要了解故障類型,還要掌握電力運行方式,只有這樣才能確保電流保護目標得以實現。對于電網運行來說,輸電線路和用電設施是相互關聯的,等效阻抗相對較小,如果電動勢處于恒定狀態時,線路同點負荷電流值就會隨之增大[3]。所以,只有掌握了運行方式類型以后,才能對檢測線路電流,也只有這樣才能做好電流保護工作。
在自適應電流保護中,還需要明確故障類型,對比前后基波,以便確定好電流副值。如果發生單相短路,某些相電流值可能增加,而余下相的電流值則不會出現變化、在兩相短路發生以后,那么它們的電流值也會上升,增加范圍也會相同,此外其他部分則不會變化。一般來講,在明確了故障類型以后,系統所發生的故障就會呈現正反,也就是說在故障電流經過繼電保護裝置所在之處時,方向會出現反差,所以,應控制好方向,才可以做好繼電保護工作。
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