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高壓技術
輸電導線參數測量儀
時間:2023-04-13

中試控股技術研究院魯工為您講解:輸電導線參數測量儀

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
一體化結構,體積小、重量輕
參考標準: DL/T 741-2010

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。

中試控股始于1986年 ? 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商

面板說明
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
10、接地
3.1、緊急停止按鍵
安裝位置:如圖3—1—○1。
功    能:斷開測試輸出電源,并將外部接線全部接地;測試過程中遇到突發事件時,按此鍵可在不斷開輸入電源的情況下緊急快速地關斷所有輸出電源并使所有接線接地,保證使用安全;
3.2、系統復位按鍵
安裝位置:如圖3—1—○2。
功    能:提供儀器內部中央處理器復位;
注    意:此復位鍵是復位儀器內部所有控制器件,而非直接操作輸出斷開,因此若測量過程中遇到緊急情況請先按緊急停止按鍵來快速地斷開輸出;
3.3、USB接口
    安裝位置:如圖3—1—○3。
    功    能:U盤插入口,把儀器內部保存的所有測量數據自動導入U盤中并生成文件保存,提供給用戶在電腦操作系統下查看數據并生成報告文件;
注    意:當U盤插入儀器USB接口并開始傳輸數據的時候,嚴禁中途拔出U盤,否則可能導致數據傳輸錯誤,嚴重的可能損毀U盤;
3.4、液晶觸摸顯示屏
    安裝位置:如圖3—1—○4。
    功    能:超大屏幕中文顯示每一步操作過程,用戶只需在相應的地方輕輕觸碰一下,即可自動完成整個測量過程;
注    意:觸摸式液晶顯示屏屬于精密配件,應避免長時間陽光暴曬或重物擠壓和利器劃傷;在操作液晶屏的時候使用鉛筆頭或者其它筆形塑料物件操作可以提高操作準確度;
3.5、測試電源輸出(A、B、C)插孔(電流測量端子)
    安裝位置:如圖3—1—○5。
功    能:包含A(黃色)、B(綠色)、C(紅色)共3個端子,提供儀
器測試輸出電源;
注    意:測試過程中此輸出端子有較大電流輸出,嚴禁用手觸碰端子金屬部分,以防電擊;
3.6、電壓測量輸入(UA、UB、UC)插孔(電壓測量端子)
安裝位置:如圖3—1—○6。
功    能:包含UA(黃色)、UB(綠色)、UC(紅色)共3個端子,提供儀器測試輸入電壓;
注    意:測試過程中嚴禁用手觸碰端子金屬部分,以防電擊;
3.7、電源輸入插座(AC220V)
安裝位置:如圖3—1—○7。
功    能:使用標準大功率專用插座與市電或發電機相連接;
注    意:電源線插頭是大號插座,可能一般三角插座可能插不進,可使用儀器附帶的接線排插延長接線;
3.8、輸入電源開關
 安裝位置:如圖3—1—○8。
 功    能:打開此關,儀器上電進入工作狀態。關閉此開關,也同時關閉儀器內部所有電源系統,緊急情況應立即關閉此開關并拔掉輸入電源線;
注    意:此開關是自帶漏電保護的空氣開關,當出現后端漏電的情況下此開關將自動斷開,可再次檢查接線后再合上開關;
3.9、打印機
安裝位置:如圖3—1—○9。
 功    能:顯示可打印數據時,將光標移動至“打印”項按確認鍵打印。
 注    意:打印機為全自動熱敏打印機,打印紙寬55mm。更換打印紙時請使用熱敏打印機專用打印紙,首先按下打印機下部凸起的按鈕,打印機蓋板將自動彈起,然后按順序將打印紙放入打印紙倉內并留少許部分在外面,最后合上打印機蓋板。
3.10、接地接線柱
安裝位置:如圖3—1—○10。
功    能:儀器保護接地和操作安全接地;
注    意:儀器內部自帶接地保護裝置,測試中應當保證接入可靠地網;

主要技術參數
1使用條件 -20℃~50℃ RH<80%
2抗干擾原理 變頻法
3電    源 AC 220V±10% 發電機≧3KW
4電源輸出 最大輸出電壓 AC250V
電壓精度 0.5%
電流精度 0.5%
最大輸出電流 8A
輸出頻率 45Hz、55Hz
5測量范圍 電容 0.01~30μF
阻抗 0.01~400Ω
阻抗角 -180°~+180°
6測量分辨率 電容 0.0001μF
阻抗 0.0001Ω
阻抗角 0.0001°
7測量準確度 電容:     ≥1μF時,±1%讀數±0.01μF;
           <1μF時,±2%讀數±0.01μF;
電阻:     ≥1Ω時,±1%讀數±0.01Ω;
           <1Ω時,±2%讀數±0.01Ω;
阻抗角:   ±0.2°(電壓>1.0V); 
±0.3°(電壓:0.2V~1.0V);
8抗干擾電流 30A
9抗感應電壓 10KV
10外型尺寸 550(L)×430(W)×530(H)
11存儲器大小 200 組  支持U盤數據存儲


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;

變壓器油介質損耗增大的處理方法

解決變壓器油介損超標采用的方法有兩種:一 種是更換不合格油,重新注入經電氣試驗和化學分析各項指標均合格的油;另一種是對超標油進行再 生處理

   (1)更換不合格油。更換不合格油可縮短系統停電時間,只需放凈變壓器內舊油,用合格油對變 壓器進行沖洗,再對變壓器進行真空注油。這種處理較適用于機組不容許長時間停電;機組運行了較 長時間,油酸值較高,油呈深黃或褐色,出現游離水或油混濁現象,并全面降解的情況。但簡單的換油 不如濾油對變壓器的“沖洗”徹底 ,而且換油耗費 大,不利于節能和環保,對超標油不宜首選換油處

   (2)再生處理。再生處理是指物理一化學或化 學方法除去油中的有害物質,恢復或改善油的理化指標。再生處理的常用方法有:吸附劑法和硫酸一 白土法。吸附劑法適合于處理劣化程度較輕的油;硫酸一白土法適合于處理劣化程度較重的油。吸附劑法又可以分為接觸法和滲濾法,接觸法系采用粉狀吸附劑(如白土、801吸附劑等)和油在攪拌接觸方式下再生;而滲濾法即強迫油通過裝有顆粒狀吸 附劑(如硅膠、顆粒白土和活化氧化鋁等)的凈化器,進行滲濾再生處理。對于劣化較嚴重的變壓器油,可 采用硫酸一白土法進行再生處理。硫酸處理能除去油中多種老化產物,白土處理能消除酸處理后殘留 在油中的不良物。 在實際生產和運行中,常遇到油經真空、過濾和凈化處理后,油的含水量很小,而油的介質損耗因數 值較高的情況,這是因為油的介質損耗因數不僅與含水量有關,還與許多因數有關。從上述的分析中可 以發現,大多數變壓器油介質損耗因數增大的原因是油中可溶性極性物質(如溶膠等)增加所致。對于 溶膠粒子,其直徑在 10-gm10-Tm之間,能通過濾紙,所以經二級真空濾油機處理其介質損耗因數不能達 到目的,因此處理由這種原因引起的油介質損耗因數增大問題,通‘常采用滲濾法再生處理可以得到良 好的效果。

結論

當發現變壓器油介質損耗因數增大時,應具體 分析油品劣化的程度及引起介損增大的原因,以便采取相應的措施進行處理,使變壓器油達到正常性 能,以保證設備的安全穩定運行

1 直流電阻測量

1.1 測量方法

       中試控股技術博士為您解答:測量直流電阻是變壓器試驗中的一個重要項目。通過測量,可以檢查出設備的導電回路有無接觸不良、焊接不良、線圈故障及接線錯誤等缺陷。在中、小型變壓器的實際測量中,大多采用直流電橋法,當被試線圈的電阻值在1歐以上的一般用單臂電橋測量,1歐以下的則用雙臂電橋測量。在使用雙臂電橋接線時,電橋的電位樁頭要靠近被測電阻,電流樁頭要接在電位樁頭的上面。測量前,應先估計被測線圈的電阻值,將電橋倍率選鈕置于適當位置,將非被測線圈短路并接地,然后打開電源開關充電,待充足電后按下檢流計開關,迅速調節測量臂,使檢流計指針向檢流計刻度中間的零位線方向移動,進行微調,待指針平穩停在零位上時記錄電阻值,此時,被測線圈電阻值=倍率數×測量臂電阻值。測量完畢,先開放檢流計按鈕,再放開電源開關。

1.2 注意事項

      中試控股技術博士為您解答:在測量過程中,除要嚴格遵守電氣安全規程和設備試驗規程外,還要特別注意:

1)在線圈溫度穩定的情況下進行測量,要求變壓器油箱上、下部的溫度之差不超過3℃;

2)由于變壓器線圈存有電感,測量時的充電電流不太穩定,一定要在電流穩定后再計數,必要時需采取縮短充電時間的措施;

3)盡量減少試驗回路中的導線接觸電阻,運行中的變壓器分接頭常受油膜等污物的影響使其接觸不良,一般需切換數次后再測量,以免造成判別錯誤。

2 測量結果分析

2.1規范要求

       根據規范要求,三相變壓器應測出線間電阻,有中性點引出的變壓器,要測出相電阻;帶有分接頭的線圈,在大修和交接試驗時,要測出所有分接頭位置的線圈電阻,在小修和預試時,只需測出使用位置上的線圈電阻。由于變壓器制造質量、運行單位維修水平、試驗人員使用的儀器精度及測量接線方式的不同,測出的三相電阻值也不相同,通常引入如下誤差公式進行判別

△R%=[(Rmax-Rmin)/P]×100

P=(Rab +Rbc +Rac )/3

式中   △R%――――誤差百分數

  Rmax――――實測中的大值(Ω)

  Rmin――――實測中的小值(Ω)

 P――――三相中實測的平均值(Ω)                                            

規范要求,1600KVA以上的變壓器,各相線圈的直流電阻值相互間的差別不應大于三相平均值的2%,1600KVA以下的變壓器,各相線圈的直流電阻值相互間的差別不應大于三相平均值的4%,線間差別不應大于三相平均值的2%;本次測量值與上次測量值相比較,其變化也不應大于上次測量值的2%。

2.2 有關換算

    在進行比較分析時,一定要在相同溫度下進行,如果溫度不同,則要按下式換算至20℃時的電阻值

20℃=RtK, K=(T20))/Tt

式中 R20℃――――20℃時的直流電阻值(Ω)

t――――t℃時的直流電阻值(Ω)

         T――――常數(銅導線為234.5,鋁導線為225

t――――測量時的溫度

為了確定缺陷所在的相別,對于無中性點引出的三相變壓器,還需將測得的線間電阻換算成每相電阻。設三相變壓器的可測線間電阻為Rab、Rbc、Rac,每相電阻為Ra、Rb、Rc,當變壓器線圈為Y型聯接時,相電阻為

 Ra=(Rab+Rac-Rbc)/2

Rb=(Rab+Rbc-Rac)/2

Rc=(Rac+Rbc-Rab)/2,如果三相平衡,相電阻等                               

0.5倍線電阻;當變壓器線圈為△型聯接,且a連y、b連z、c連x時,

Ra=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP

b=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP

c=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP

當變壓器線圈為△型聯接,且a連z、b連x、c連y時,

Ra=(Rab-RP)-RacRbc/(Rab-RP

b=(Rbc-RP)-RabRac/(Rbc-RP

c=(Rac-RP)-RabRbc/(Rac-RP

式中RP=(Rab+Rbc+Rca)/2,如果三相平衡,相電阻等于1.5倍線電阻。

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售熱線

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增值服務

  • 三年質保,一年包換,三個月試用

 

 

 

 


 

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