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中試控股技術研究院魯工為您講解:架空輸電線路參數綜合測試儀
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。
主要技術參數
在雷雨天氣或者沿線路有雷雨天氣時,不能進行測量,以保證操作人員和設備安全。
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
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
儀器測試接線極為簡捷,只需一次接入上述測試線,通過儀器自動控制測量方式和被測線路對端接線方式配合,即可完成所有序參數測量,大大提高測試效率和操作安全性。
附錄A______工頻參數測量試驗報告
試驗日期:__報告日期:____________
一、銘牌參數
線路參數理論計算值(架空線路部分)
正序阻抗(Ω) 零序阻抗(Ω)
二、現場干擾測量
感應電壓 感應電流
UA UB UC IA IB IC
三、阻抗測量:
試驗儀器: 儀器名稱 型號 編號 生產廠家
試驗環境: 環溫: 濕度:
正序阻抗測量(全長: KM) +j
正序阻抗(Ω) 正序電阻(Ω) 正序電抗(Ω) 正序電感(H)
全長測量值
每KM換算值
零序阻抗測量(全長: KM) +j
零序阻抗(Ω) 零序電阻(Ω) 零序電抗(Ω) 零序電感(H)
全長測量值
每KM換算值
正序電容測量(全長: KM) +j
正序阻抗(Ω) 正序電阻(Ω) 正序容抗(Ω) 正序電容(H)
全長測量值
每KM換算值
零序電容測量(全長: KM) +j
零序阻抗(Ω) 零序電阻(Ω) 零序容抗(Ω) 零序電容(H)
全長測量值
每KM換算值
附錄B:隨機配件
1儀器主機 1臺
2附件箱 1個
3測試線黃綠紅帶夾子 1套
4地線 1根
5專用AC220V電源線 1根
6打印紙 1卷
7合格證 1份
8說明書 份
9出廠報告 1份
注 意:具體隨機配件視出貨型號的差異可能有所不同。
備注:使用說明書里所有圖片僅供參考,以實際使用儀器為主。
為了實時監控變壓器內鐵芯的接地狀態,電力工作者便發明了變壓器鐵芯在線監測系統,它的優點在于可及時發現早期故障征兆,使運行維護人員在故障處于萌芽狀態時能夠通過檢測手段及早消除隱患,從而避免惡性事故的發生,提高了維修質量和效率。隨著傳感器技術、信號處理技術和計算機技術的發展與應用,作為狀態檢修基礎的電氣設備在線監測技術得到了飛速發展,已成為絕緣檢測中的一個重要組成部分,它將在很多方面彌補僅依靠定期預防性試驗帶來的不足之處。通過對鐵芯接地電流的在線監測,準確判斷鐵芯的工作狀況,從而有的放矢在鐵芯出現故障前及時進行維護,不僅有效的提高了供電的可靠性,還降低了電力系統的運行費用,對保障電力變壓器的安全運行具有十分重要的意義。
變壓器內的鐵芯是傳遞、變化電磁能量的重要裝置,一旦變壓器的鐵芯發生多點接地,則會造成變壓器故障,造成供電線路停止運行,同時還會嚴重影響變壓器使用壽命,因此變壓器鐵芯在線監測系統的安裝便非常有必要。 電力工作中,工作人員經常會碰到要測量變壓器介質損耗的問題,那么如何測量變壓器的介質損耗呢?我們可以使用一款介質損耗測試儀來對變壓器進行介質損耗的測量。本文為你介紹。
首先我們可以了解一下介質損耗是電介質在電場作用下,因為內部發熱,會將電能轉化為熱能消耗掉,這部分被消耗掉的能量就被稱為介質損耗。介質損耗不但消耗了電能,還會使設備元器件發熱而影響其正常工作,如果介電損耗較大,則會引起介質過熱,從而導致絕緣被破壞,所以介質損耗是越小越好。這也是交流電場中電介質的重要品質標準之一。
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我們具體來說說如何使用介質損耗測試儀來對變壓器進行介質損耗的測量。我們在啟動儀器進行測量后,高壓設定值送到變頻電源,變頻電源用PID 算法將輸出,慢慢調整到要設定的值,然后測量的電路,會將實測高壓送到變頻電源,再對低壓進行微調,來實現準確的高壓輸出。這樣可以根據正/反接線的設置,儀器會智能根據測量電路試驗電流,智能自動地選擇輸入,并切換量程。在對電力變壓器進行高壓繞組對低壓繞組,還有外殼的介質損耗時,我們采用反接法測量,儀器和電力變壓器連接正確之后,我們選用異頻、10kV電壓測量,反接線法,是當被試品的低壓測量端或二次端對地無法絕緣,直接接地時,就采用這樣的方法。儀器采用了傅里葉變換可以過濾干擾,將信號幾波分離出來,從而對標準電流和試品電流進行矢量運算,幅值計算電容量,角差計算 tgδ。多次測量之后,經過排序來選擇一個中間結果。測量結束后,測量電路會發出自動發出,降壓指令,這時,變頻電源就會慢慢地,降壓到0了。
以上就是對如何測量變壓器的介質損耗?這一問題做出了具體的解決方案。介質損耗測試儀不僅可以測量變壓器的介質損耗,還可以對互感器、電容器、套管、避雷器等設備的介損來進行測量。它具備抗干擾能力強,測試速度快,測試精度高,智能化全自動測量的優勢,是電力工作者對變壓器等電氣設備進行介質損耗測量的好幫手! 電力工作者在日常工作中,在對主變壓器進行變壓器短路阻抗的測試時,使用什么方法?通常我們會使用到變壓器短路阻抗測試儀,本文為你介紹。
變壓器短路阻抗測量的方法有伏安法。此種方法對于單相、三相變壓器較為適用。開始試驗前,電力工作者需要把變壓器一側出線短接,短接的導線一定要有足夠的截面積,才能保證出線端子接觸良好,避免引線回路電阻過大。變壓器另一側,開始施加試驗電壓,此時產生經過阻抗的電流,可以測量加在阻抗上的電流和電壓,此時,電壓、電流的基波分量的比值就是被試變壓器的短路阻抗。
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現場試驗是110KV級或以上的主變壓器,我們通常會使用到變壓器短路阻抗測試儀。此款測試儀內部自帶可調電源輸出,因此比較適合高電壓等級的主變測試短路阻抗。此款儀器可以比較變壓器收到短路電流沖擊前和沖擊后,測得的短路阻抗值,電力工作者可以通過短路阻抗值變化大小,來判斷繞組變形程度。測試變壓器短路阻抗的試驗,是對運行中的變壓器受到短路電流的沖擊,或者變壓器在運輸和安裝時,受到機械力撞擊后,檢查變壓器繞組是否變形的非常有效的方法。這個試驗對于變壓器是否能投入運行,是有著非常重要的意義的。
電力工作者在做變壓器短路阻抗測試的時候,一般是在變壓器的高壓繞組側加壓,在低壓繞組側短接,電壓測量回路應直接接在被試變壓器的出線端子上,這樣不僅可以保證測試精度,也可以避免因為引入電流引線上的電壓降。
總之,測試變壓器短路阻抗的方法,我們可以根據需要使用變壓器短路阻抗測試儀。儀器體積小,重量輕,測試精度高,測試操作方便,是電力工作者測量變壓器短路阻抗的非常好的小幫手!
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