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中試控股技術研究院魯工為您講解:330kV輸電線路參數綜合測試儀(老品牌)
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
輸電線路絕緣電阻測試裝置測試接線注意事項
尤其在對儀表檢定時G端應接在電阻箱的的G端,以保證正常檢定。
核相通俗講是通過測量兩條輸電線路的相序和相位,然后將兩條線路相序及相位一致的并入在一起。
如電網合并、變電站的主接線形式、變壓器的接線組別、電壓互感器二次接線方式等都需要核相后方可接線。
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
12重 量 60 Kg
1.確認被測試品安全接地,試品不帶電。
2.確認MOEN-7705 輸電線路絕緣電阻測試裝置E端(接地端)已接地。
3.G端(保護環)的使用(本機為低電壓側屏蔽)
測量高絕緣電阻時,應在試品兩測量端之間的表面上套一導體保護環,并將該導體保護環用一測試線連接到MOEN-7705 輸電線路絕緣電阻測試裝置的G端,以消除試品表面泄漏電流引起的測量誤差,保障測試準確。
220kV變電站輸電線路工頻參數儀特點:
1能夠準確測量各種高壓輸電線線路(架空、電纜、架空電纜混合、同桿多回架設的工頻參數(正序電容、零序電容、正序阻抗、零序阻抗、互感和耦合電容、相間電容等)。
2.滿足《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》的規定要求。
3.220kV變電站輸電線路工頻參數儀采用一體化結構,內置變頻電源模塊,可變頻調壓輸出電源。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。
輸電線路為什么要核相及核相方法
輸變電工程擴建、新安裝或大修后投運對變動過內外接線的變壓器,新架設或接線更動、走向發生變化的高壓電源線路接入變電站、主設備大修后,竣工投運現場都要進行核相實驗,即所謂的定相。
1) 根據單個繞組測量的直流電阻值(特別是三相繞組電阻值差異較大時)結合引線結構在滿足引線出頭位置前提下套裝時進行必要相位調整,一般情況下繞組電阻值大的要在引線短的相位(通常BC相可以調整),因為引線越長電阻越大,可以相互彌補,最終減少直流電阻不平衡率。如該臺產品高壓繞組三相不平衡率本身就達到1.22%,且C相繞組最大,不進行BC相對換,器身裝配后由于引線長度原因會導致直流電阻不平衡率超過2%。
2) 器身進灶烘烤時必須進行電阻值測試,計算不平衡率,對出現異常要進行多方面分析,排除器身制造過程和組部件質量缺陷導致不平衡率偏大,保證產品整體質量。
3) 由于工藝改進及生產進度要求,整體套裝烘烤套鐵后,1天左右進行進灶試驗,三相器身中繞組接觸外界面積和空氣流速不一樣,導致三相繞組實際溫度變化不一樣,會影響直流電阻測試值偏差,影響判斷。在分析時要將溫度影響一并考慮,提高問題判斷能力。
變壓器直流電阻測試方法影響及公式計算
直流電阻的測量,是檢查繞組焊接質量和繞組有匝間短路;分接開關位置是否良好及其實際位置與指示是否相符;引出線有無斷裂、松動;并股線并繞的繞組有無斷股等。
直流電阻的測量是變壓器在大修、預試和改變分接開關位置后必不可少的試驗項目,也是故障后的重要檢查項目。
因此,該項試驗必須精心操作,盡量減少測量誤差。規程規定,160kVA以上的變壓器,相間電阻差別一般不大于三相平均值的2%,線間電阻差別一般不大于三相平均值的1%;160kVA及以下的變壓器,中試控股相間電阻差別一般不大于三相平均值的4%,線間電阻差別一般不大于三相平均值的2%;測得的相間差比以前相應部位測得的相間差比較其變化也不應大于2%。
當直流電阻測得的阻值超標時:
①要首考慮有無測量誤差(如外引線是否有連接,試驗引線是否過長或太細,接觸是否良好、電橋內電池電壓足不足等)。
②直流電阻阻值受溫度影響較大,中試控股所以必須換算至同一溫度(一般以 20℃為準,R20=(T 20)/(T t),T銅=235)進行對比、且一般以上層油溫為依據。
③目前使用的三相配電變壓器,高壓繞組采用Y形接線,阻值超標時,也可按下列公式[RA=(RAB RAC-RBC)/2,RB=(RAB RBC-RAC)/2,RC(RBC RAC-RAB)/2],以便找出缺陷相。
④分接開關接觸不良,造成阻值偏高較為普遍,如開關不清潔電鍍脫落、彈簧壓力不足,受力不均、以及過電壓時觸點有積碳等,都將會造成阻值偏高。這時,應將分接開關蓋打開,往返轉動幾次,一般可消除。
經以上檢查處理后仍超標時,說明內部故障,很有可能是繞組與引線虛焊、脫焊、斷線等,或層間短路,或繞組燒毀。現場無法處理,需送檢修房進行吊芯大修。
變壓器內部故障類型及相關診斷方法
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