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中試控股技術研究院魯工為您講解:220KV線路參數綜合測試儀(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。
變壓器正常運行時,帶電的繞組與油箱之間存在電場,而鐵芯和其他金屬構件處于該電場中。由于電容分布不均,場強各異,如果鐵芯不可靠接地,則將產生充放電現象,破壞固體絕緣和油的絕緣強度,所以鐵芯必須有一點可靠接地。
鐵芯由硅鋼片組成,為減小渦流,片間有一定的絕緣電阻(一般僅幾歐姆至幾十歐姆),由于片間電容極大,在交變電場中可視為通路,因而鐵芯中只需一點接地即可將整疊的鐵芯疊片電位箝制在地電位。
當鐵芯或其金屬構件如有兩點或兩點以上(多點)接地時,則接地點間就會造成閉合回路,它鍵鏈部分磁通,感生電動勢,并形成環路,產生局部過熱,甚至燒毀鐵芯。
變壓器鐵芯只有一點接地,才是可*的正常接地。即鐵芯必須接地,且必須是一點接地。
鐵芯故障主要由兩個方面原因引起,一是施工工藝不良造成短路,二是由于附件和外界因素引起多點接地。一、中試控股詳細介紹變壓器中點不接地的缺點
(一)斷線可能引起諧振過電壓
導線的開斷、開關不同期切合和熔斷器不同期熔斷將引起鐵磁諧振過電壓。由斷線引起的諧振過電壓可能導致避雷器爆炸,負載變壓器的相序反傾和電氣設備絕緣閃絡等現象。
(二)電磁式電壓互感器的諧振過電壓
由于電網參數不對稱,出現中性點位移,常會引起鐵磁諧振過電壓,使電磁式電壓互感器的高壓保險絲頻繁熔斷,或造成互感器本身的燒毀。限制和消除鐵磁諧振過電壓的措施:
1、選用勵磁特性較好的電壓互感器或改用電容式互感器。
2、在電磁式電壓互感器的開口三角形繞組中加裝阻尼電阻,可消除各種諧振現象。
3、在母線上加裝一定的對地電容,使XC0≤0.01XT,諧板就不能發生。
4、采用臨時的倒閘措施,如投入消弧線圈,將變壓器中性點臨時接地以及投入事先規定的些某線路或設備等。
(三)絕緣水平要求高
單相接地時,非故障相對地電壓升高√3倍。所以,在這種電網中的設備絕緣水平高和費用大。
(四)存在弧光接地過電壓的危險
單相接地電流不大時,電流流過零值時的電弧將自行熄滅,故障消失;單相接地電流大于30安時,產生穩定電弧,將形成持續性弧光接地,將會損壞設備并導致兩相甚至三相短路;當接地電流大于10安小于30安時,有可能產生一種不穩定的間歇性電弧,隨之將出現弧光過電壓,幅值可達2.5至3倍相電壓,足以危及整個電網的絕緣。在變壓器的中性點裝設消弧線圈形成的電感電流與電容電流相補償,將使接地電流限止,甚至近于零,從而消除了接地處的電弧以及由它產生和危害。
(五)中試控股詳細介紹接地繼電保護的選擇困難
因而要實現靈敏的有選擇性的保護就比較困難,特別是經消弧線圈接地的電力網更困難。
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