
首頁 > 新聞中心 > 高壓技術<
中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓線路及設備運行參數現場綜合測試儀
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。
1 經 過
某變電所在預防性試驗時,發現主變鐵芯絕緣電阻嚴重降低(鐵芯經小套管引至殼外接地),用兆歐表測量絕緣電阻讀數有時為0,此時用萬用表測量電阻為十幾歐姆;有時在0~40MΩ之間擺動,同時聽到變壓器內部有輕微的放電聲。其它試驗項目均正常(無色普儀,沒做絕緣油色普分析)。初步分析認為是殘留雜物引起鐵芯接地。
2 變壓器基本情況
此變壓器投運前吊罩檢查和試驗無異常。后因保護電源中斷受到長達數分鐘的6KV側短路電流沖擊,造成6KV三相套管燒壞,變壓器油漏出著火,110KV A相套管閃絡。事后吊罩檢查在變壓器底部發現銅珠,測量線圈直流電阻、線圈絕緣電阻及鐵芯對地絕緣電阻均無異常,更換套管后,各項試驗均無問題。
3 初步處理
此變電所始建于解放初期,幾經擴建增容,使得變壓器周圍空間十分狹小,地網接地電阻測試儀適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓、等工頻特性參數以及土壤電阻率。吊罩時需要運離現運行位置,這就意味著此變壓器需要長時間停電,將直接影響煤礦的生產與安全,這是不允許的。根據上述情況,決定放油后打開人孔檢查并用高速油流沖洗鐵芯。打開人孔檢查沒發現問題,沖洗鐵芯后測量鐵芯對地絕緣為5000,恢復正常值。注油后復測又變為0,將變壓器投入運行帶負荷測量鐵芯對地電流為0.6A,說明這次處理沒有效果,但進一步證實了是殘留物引起的鐵芯接地。
4 電容器放電沖擊
據有關資料介紹⑴,雜物懸浮引起的鐵芯接地可用電容器放電沖擊處理。電容器瞬間放電產生的巨大電流將熔化或燒斷殘留雜物,或者電容器瞬間巨大沖擊電流產生的電動力使殘留雜物移開原來位置。但是,這種方法如何具體實施,如電容器容量如何選擇、沖擊電壓多高、對變壓器有何危害等,資料都沒介紹。經過縝密研究和分析,決定先用兩臺6.6KV 40Kvar并聯補償電容器加3000V電壓進行嘗試:
按照電容器充放電原理接好線后,開始給電容器充電,注意升壓速度要緩慢。當電壓達到3000V時,用絕緣拉桿斷開電容器與直流電壓發生器的連接線,與變壓器鐵芯外引線接觸,聽到一聲清脆的放電聲即完成放電沖擊。
沖擊后測量鐵芯對地絕緣電阻為5000,投入運行鐵芯接地電流測量不出來。運行到第19天,鐵芯接地電流突然增長到0.45A,停電復測鐵芯對地絕緣仍是0,說明首次電容放電沖擊效果不明顯,分析原因可能是放電電流小。次日進行第二次沖擊,將電容器充電電壓提高到6KV,
沖擊后測量鐵芯對地絕緣電阻為5000,測量線圈絕緣電阻、介損及漏泄電流與預試時基本相同。當天投入運行至今已三年多,經過鐵芯接地電流監測和三年的預試,均無異常,說明這種處理方法取得了預期效果。
5 結 論
應用此法處理因殘留雜物引起的鐵芯接地故障效果明顯,節省時間,節省人力物力,簡單實用。但對鐵芯絕緣受潮或絕緣擊穿引起的鐵芯接地不能采用此法,仍需吊罩處理。
上一篇:在線式線路參數綜合測試儀
下一篇:高壓線路及設備運行參數綜合測試儀
快速跳轉