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中試控股技術研究院魯工為您講解:輸電線路故障參數綜合測試儀(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)首先檢查試驗引線夾,彈性及接觸面均良好,試驗引線無斷線,排除試驗引線、試驗儀器的影響。
2)充分的靜置和放電,排除定子耐壓測試儀因剩余電荷或感應電勢的影響定子耐壓測試儀。
3)多次切換分接開關,若不平衡率無明顯降低,且每一檔的直流電阻不平衡率都差不多,基本可排除分接開關接觸不良的影響。
4)進行溫度換算,以便與上一次試驗進行對比。
5)根據出廠、交接報告的數據,以確定是否是由于制造時引線電阻的差異造成直流電阻不平衡率超標。
在完成這些步驟后,若直流電阻仍然超標,則變壓器可能存在如下缺陷:①繞組連接不緊或焊接質量不良;②分接開關內部故障;③繞組或引出線斷股;④繞組層、匝間短路。
變壓器直流電阻測量
變壓器直流電阻測量是變壓器制造中半成品、成品出廠試驗、安裝、交接試驗及電力部門預防性試驗的重要項目。能有效發現變壓器線圈的選材、焊接、連接部位松動、缺股、斷線等制造缺陷和運行后存在的隱患。
在《電力設備試驗規程》中,其次序排在變壓器試驗項目的第二位,《規程》規定在變壓器交接、大修、小修、變更分接頭位置、故障檢查及預試等,必須測量變壓器繞組的直流電阻,其目的是:
1.檢查繞組內部導線和引線的焊接質量;
2.檢查分接開關各個位置接觸是否良好;
3.檢查繞組或引出線有無折斷處;
4.檢查并聯支路的正確性,是否存在由幾條并聯導線繞成的繞組發生一處或幾處斷線的情況;
5.檢查層、匝間有無短路的現象。
變壓器直流電阻測量方法一般有3種:
(1)電壓電流法:電壓電流法也稱為電壓降法。其主要的測試原理就是用直流電流通過將被檢測的電阻,然后對其進行測量,可以得出通過繞組的電流;再應用歐姆定律,即可得出被測繞組的直流電阻值。此種方法往往存在很大誤差,所以并不推薦使用此種方法測量繞組的直流電阻值。
(2)平衡電橋法:平衡電橋法也被稱為電橋法。單臂電橋和雙臂電橋是最常用的兩種電橋方法。其主要工作方式是要將變壓器斷電并且要將高壓引線拆去之后才能對變壓器的直流電阻進行測量。在測量電阻的過程中,要對繞組的電感進行充電,在測量精度上雖然能夠達到要求,但是由此所造成的人員浪費也是很大的。
(3)直流電阻測試法:直流電阻測試儀主要應用于大型變壓器的電阻測量,因為直流電阻測試儀可以在短時間內測量出繞組的直流電阻。如今中試控股技術人員喜歡用的直流電阻測試儀一般是由電子集成電路所制成的測試儀。該類型測試儀不僅測量直流電阻時間很短,它的測量速度還很快。與電橋法測量直流電阻的電阻值相比,能夠節省數倍甚至數十倍的時間,這樣也大大提高了工作人員的工作效率。
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