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中試控股技術研究院魯工為您講解:非對稱輸電線路參數的在線綜合測試儀(工廠)
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)變壓器內部聲音很大,很不均勻,有爆裂聲。
(2)溫度異常,不斷上升,超過95攝氏度。
(3)著火冒煙,釋壓閥動作。
(4)外殼變形,嚴重漏油。
(5)套管有嚴重 的破損和放電現象。
(6)必須停電才能挽救的人身或災害事故。
下面中試控股詳細介紹配電變壓器接地電阻為什么不能過大?
1、接地電阻阻值過大的危害
(1)變壓器接地線接地電阻阻值過大,如同時伴有低壓相線絕緣損壞而接地(例如L1相線接地),這時變壓器接地線中將有電流流過,L1相電壓加在大地和接地電阻上,接地電阻阻值越大,接地電阻上的分壓就越大。這時,如果有人誤觸變壓器接地線或中性線以及變壓器外殼,人體將和接地電阻形成并聯,那么加在人體上的電壓就會導致人身觸電。
(2)當變壓器三相四線中的中性線接地電阻阻值過大或中性線斷線時,此時由于三相負載的不平衡,變壓器中性點將發生偏移,接地點電位不為零,使得有的相電壓升高而燒毀用電設備。
(3)當接地電阻阻值過大,同時變壓器批避雷器不能正常對地放電,致使避雷器或變壓器燒毀。
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2、中試控股詳細介紹變壓器接地電阻阻值過大的原因
(1)接地裝置的材料不合格。由于接地體埋設不規范,安裝工藝不合格,接地體與接地線接頭連接松動,大地過于干燥等原因,均有可能造成接地電阻阻值過大。
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(2)由于對變壓器接地線作用的重要性認識不足,中性線截面積選擇過小,或由于外力的破壞、接地線被盜等原因,都有可能導致接地線斷線或接地電阻阻值過大。
3、預防措施
(1)嚴格施工工藝,規范接地體的埋設。接地裝置一般由鋼管、角鋼、扁鋼及鋼絞線等材料制成。埋設深度應不小于0.5~0.8m。接地裝置的施工一般應和基礎施工同時進行,具體要求如下。
①接地槽的深度應符合設計要求,一般為0.5~0.8m,可耕地應敷設在耕作深度以下。接地槽的寬度一般為0.3~0.4m,并應清除槽中一切影響接地體與土壤接觸的雜物。
②鋼管的規格及打入土壤中的深度應符合設計要求,接地體應垂直打入地中且固定,以免增加街道電阻阻值。在山區及土壤電阻率較高的地區,盡量少用管形接地裝置,而采用表面埋入方式的接地裝置。
③接地引下線應沿電桿敷設引下,并盡可能短而且直,以減少其沖擊電抗。接地引下線以支持件固定在桿塔上,支持件之間的直線距離通常為1.0~1.5m,轉彎部分為0.1m。電工之家
④接地引下線除為測量接地電阻阻值而預留的斷開處外不得另有接頭,接地裝置的連接應保證接觸間的連接,均采用焊接。接地引下線與為測量接地電阻阻值而預留的斷開處連接均應采用螺栓連接,連接螺栓應鍍鋅防銹。
⑤接地體敷設完畢,應回填土,不得將石塊等影響接地體與土壤接觸的雜物埋入。
(2)在變壓器的中性線上選取適當的位置,將變壓器的中性線多點重復接地。這樣當變壓器中性線在某點斷線時,由于多點接地,中性線電流仍可經大地回到變壓器中性點,中性線的電位始終為零,每相負載的電壓始終為正常的相電壓。
(3)在用戶電能表后裝設剩余電流動作保護器。當用戶裝設了保護器后,此時如果變壓器接地點接地電阻阻值過大,大地電位將不再為零,這時將有一個電流經保護器、大地流入變壓器接地點,此電流將使保護器動作而將接地點切除,防止了大地電位的升高。另外,加裝保護器后,當人接觸相線時,保護器也會動作,從而保障人身安全下面中試控股詳細介紹變壓器有哪些常見問題
1) 由于繞線過于飽滿造成膠心變形,插片后鐵心E片與I片之間有較大氣隙,引起空載電流大,將繞好線的膠心整形后問題得到解決.
2)EI-76鐵心片規定空載電流不大與57ma實際達到67ma:實際產生原因是鐵心片插得過緊,使鐵心產生應力,將鐵芯片取出一片空載電流即達到54ma.
3)空載電流大,換了幾款鐵心片均不合格,此款變壓器 SBK-750VA 帶鐵殼 空載電流要求較高,換一款高一級性能的鐵心片,問題得到解決.
4)空載電流比原來小,而溫升超差:采用H50材料空載電流小而鐵損大,批料人注意了空載電流而忽略了鐵損,改用H23材料,但要注意空載電流是否滿足見要求.
5)EI-66鐵心變壓器,設計磁通密度為1.3T,測空載電流為135ma,且有嗡嗡叫聲:發現該鐵心片為彈簧片、需更換鐵心片.
6)搖片困難,且鐵心片表面有劃傷:發現鐵心片表面有雜質,分析研究為熱處理時,放置鐵芯片的爐架焊接時,焊渣沒有處理乾凈,高溫后焊渣崩裂形成碎末,混入鐵心片行成搖片困難
7)變壓器含浸前,端面無銹跡,含浸后,端面發現銹跡;主要是手汗引起,含浸前如不進行驅水份處理易發生此現象,由于含浸漆層很薄,有針孔,含浸后放置一段時間,產生了銹痕.操作時夏天帶手套可避免此現象.
8)變壓器含浸后,空載電流增加很多:主要是采用環氧類浸漬漆,這類漆含浸后收縮應力較大.改變漆的粘度,或改用其他漆.
9)驗收時鐵心片電氣性能合格,生產時空載電流偏大:驗收時用的是塑料或橡膠榔頭,生產時用的是鐵榔頭,捶擊過重引起空載電流過大.
10)測試時變壓器發生嗡嗡叫聲:這是由于鐵心片E片與I片厚薄不一致引起,解決措施是換片或增加含浸工序.特別要注意不同批次的E片與I片要測量厚薄后才能投入生產.
11)鐵心片要求板型形多少?將鐵心片放在平板上,用厚薄規去測量要求板形小于0.25mm
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