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中試控股技術研究院魯工為您講解:DSP輸電線路工頻參數變頻綜合測試儀
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。
液相色譜法的基本原理為,當絕緣紙出現老化,纖維素歷經如下化學變化:D—葡萄糖的聚合物由于受熱、水解和氧化而解聚,生成D—葡萄糖單糖,而這種單糖又很不穩定,容易水解,產生一系列氧環化合物。當絕緣紙的纖維素受高溫、水分、氧氣等作用后將裂解,糠醛便成了絕緣紙因降解形成的一種主要特征液體。
液相色譜法的優點是測試方便不用變壓器停電,油老化不產生糠醛。
變壓器油中糖醛含量參考值為:運行年限1-5年糠醛量mg/l 0.1,5-10年糠醛量0.2,10-15年糠醛量0.4,5-20年糠醛量0.75。如果當測試值大于4mg/l時,說明變壓器的絕緣屬性已經非常低了,需要做報廢處理。
測量絕緣紙的聚合度法的主要原理為:紙聚合度的大小直接反映了劣化程度,新的油浸紙(板)的聚合度值約為1000,當受到溫度、水分、氧化作用后,纖維素降解,大分子發生斷裂,使纖維素長度縮短,也即D—葡萄糖單體的個數減少至數百,而紙的聚合度正是代表了纖維分子中D—葡萄糖的單體個數。
測量絕緣紙的聚合度法測出的聚合度達到250,則說明變壓器的絕緣屬性已經只有出廠時的一半了,需要做報廢處理。
變壓器做為電力系統中非常重要的設備,需要定期進行絕緣屬性的檢測,及時知曉變壓器的絕緣屬性,以利于維修保養,及時淘汰絕緣屬性低的變壓器,降低電氣故障的發生率。 隨著夏季用電高峰期的到來,變壓器作為轉化電力電壓的重要設備,由于使用過度時常會出現故障,導致電力運行系統的癱瘓,而如果了解了變壓器內部故障的原因及早期的處理方法,則可以大大提高變壓器的壽命和故障發生的頻率,因此本文簡要介紹變壓器內部故障的原因及簡單的處理方法。
變壓器內部故障一般分為過熱故障和放電故障兩大類。
過熱故障主要是由于變壓器承載著過電電壓,導致其絕緣屬性加速老化,如果熱應力只引起熱源外絕緣油的分解,所產生的特殊氣體主要是甲烷和乙烯,二者之和一般占總烴的80%以上,而且隨著故障點的溫度升高,乙烯所占比例將增加,嚴重過熱會產生微量乙炔。當過熱涉及固體絕緣材料時,除產生上述物質外,還產生大量的一氧化碳和二氧化碳,若無CO、CO2,就可能屬裸金屬局部過熱性故障。
放電故障,則是在高電應力作用下所造成的絕緣劣化。高能量放電故障,又稱電弧放電故障,這種故障產氣量大、氣體產生劇烈,運用測定油中溶解氣體的方法不易對其進行預診斷,往往是在出現故障后,我們才可根據油中氣體、瓦斯成分的分析,對變壓器故障的性質和嚴重程度進行診斷。高能量放電故障氣體主要是乙炔和氫,其次是乙烯和甲烷;若涉及固體絕緣,CO的含量也較高;低能量放電故障一般是電火花放電,其故障氣體主要是乙烯和氫。由于其故障能量較小,總烴一般不會高;局部放電故障產氣特征是氫成分(占氫烴總量的85%以上),其次是甲烷,局部放電的后果是絕緣老化,如任其發展,會引起絕緣損壞,甚至造成事故。
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