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电力技术
山东线圈测量仪
时间:2022-09-18

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:山东线圈测量仪

中试控股  造中国制造的优质品牌

30多年专业制造:ZSXH-V消弧线圈成套装置综合测试仪

消弧线圈成套装置目前已经普遍应用于各大变电站、电厂等配电现场。消弧线圈的作用就是在系统发生单相接地故障时,补偿系统电容电流,从而抑制过电压的产生。系统正常运行时,消弧线圈经阻尼电阻接地,防止系统谐振的发生,系统发生单相接地故障时,阻尼电阻的分压使压敏电阻动作并通过自触发方式将其旁路晶闸管触发导通,使得消弧线圈直接接地,起到补偿作用,可见旁路晶闸管是否可靠动作直接决定了消弧线圈的补偿作用。
10kV或者35kV系统发生单相接地故障时,消弧线圈能否起到补偿作用,直接决定于旁路晶闸管能否可靠触发导通,同时消弧线圈控制器计算精度及发出调档指令正确与否也直接决定了消弧线圈的补偿性能。
目前消弧线圈在出厂、安装及投运后都缺乏对整个消弧线圈成套装置综合性能评估的技术手段。针对上述现状,中试控股在充分研究消弧线圈运行原理及控制器工作原理的基础上并结合大量实验数据据及现场经验总结研发了集晶闸管动作特性测试及消弧线圈装置特性测试等多种功能于一体的多功能高精度测试仪器—ZSXH-V消弧线圈成套装置综合测试仪,仪器为一体化结构,操作简单,便于携带。












ZSXH-V消弧线圈成套装置综合测试仪简介
消弧线圈成套装置目前已经普遍应用于各大变电站、电厂等配电现场。消弧线圈的作用就是在系统发生单相接地故障时,补偿系统电容电流,从而抑制过电压的产生。系统正常运行时,消弧线圈经阻尼电阻接地,防止系统谐振的发生,系统发生单相接地故障时,阻尼电阻的分压使压敏电阻动作并通过自触发方式将其旁路晶闸管触发导通,使得消弧线圈直接接地,起到补偿作用,可见旁路晶闸管是否可靠动作直接决定了消弧线圈的补偿作用。
10kV或者35kV系统发生单相接地故障时,消弧线圈能否起到补偿作用,直接决定于旁路晶闸管能否可靠触发导通,同时消弧线圈控制器计算精度及发出调档指令正确与否也直接决定了消弧线圈的补偿性能。
目前消弧线圈在出厂、安装及投运后都缺乏对整个消弧线圈成套装置综合性能评估的技术手段。针对上述现状,中试控股在充分研究消弧线圈运行原理及控制器工作原理的基础上并结合大量实验数据据及现场经验总结研发了集晶闸管动作特性测试及消弧线圈装置特性测试等多种功能于一体的多功能高精度测试仪器—ZSXH-V消弧线圈成套装置综合测试仪,仪器为一体化结构,操作简单,便于携带。

ZSXH-V消弧线圈成套装置综合测试仪特点
1、全触摸超大8寸彩色液晶显示
操作简单,仪器配备了高端全触控式8寸彩色液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用,是目前非常理想的智能型测量设备。
2、实时显示电压波形
晶闸管动作特性测试时,中试控股仪器能够实时显示仪器输出和晶闸管上的电压波形。试验人员从波形图上就能够非常清楚的判断出晶闸管的动作。
3、自动手动两种测试模式
晶闸管动作特性测试时,仪器能够提供自动和手动两种测试模式。自动模式能够快速准确找到晶闸管的动作阈值。手动模式方便试验人员仔细观察晶闸管动作时的电压波形变化。
4、3C0调节范围大
消谐装置特性试验时,3C0电容的调节范围非常广,可以从10uF到100uF,足以满足绝大部分试验现场的需求。
5、一体化结构,体积小、重量轻
仪器内部高度集成化,中试控股为试验提供了一种最为简单便捷的试验手段。

ZSXH-V消弧线圈成套装置综合测试仪技术参数
1、使用条件 -20℃ ~ 50℃ RH<80%
2、工作电源 AC 220V±10%
3、晶闸管测试电压 范    围 0-800V
分 辨 率 0.1V
精    度 ±(1%读数+0.5V)
4、晶闸管动特性测试能够实时显示电压波形
5、晶闸管动特性测试能够提供自动和手动两种模式
6、消谐装置测试电压 范    围 40V
分 辨 率 0.1V
精    度 ±(1%读数+0.5V)
7、消谐装置测试电流 范    围 0-2000mA
电容电流范围:200A,级差20A
分 辨 率 0.1mA
精    度 ±(1%读数+0.2mA)
8、3C0电容调节范围 10uF-100uF
9、主机外型尺寸 320(L)×270(W)×140(H)
10、主机重量 6kg(不含测试线/中试控股)


ZSXH-V消弧线圈成套装置综合测试仪(图片



接地方式

中性点有效接地
我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压。
暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。
中性点非有效接地
6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。
中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。


为什么经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时只能继续供电2小时?
国10KV的三相供电系统是不接地的,为了防止发生单相接地故障时间歇电容电流引起电弧在线路中引起振荡,造成事故的扩大,就采用接地变压器给系统造一个人为的中性点,接地变压器一般采用Z接法,接地变压器的中性点连接消弧线圈,消弧线圈接地,发生单相接地时,利用消弧线圈的感性电流抵消线路的电容电流,这样系统就可以带故障运行2小时,以便查找并消除故障。
所以接地变压器与消弧线圈是两个不同的设备,消弧线圈实际上就是一个大电感,它一端接在接地变压器的后面,一端接地,两者配合使用。


请问中性点不接地系统中选择中试控股采用消弧线圈接地还是高阻接地的依据是什么?两者有什么不同?电力
电力系统中性点的运行方式有两种:直接接地和不接地。
对于中性点不接地系统,通常中性点是选用消弧线圈接地,而不用高阻接地。
由于输电线路的导线对地有电容,在中性点不接地系统中,如果发生了一相接地故障,接地相故障点的电流呈容性。故障接地电流的回路是:故障相接地点-两正常相对地电容-导线-变压器-大地-故障相接地点。线路俞长,电容俞大,容抗俞小,故障电流也就俞大。接地点电流引发的电弧不易熄灭就可能引起弧光过电压,过电压有可能引发相间短路,这样事故会扩大,甚至会引起系统瓦解。在中性点接入消弧线圈后,故障电流除了上面的途径外,又增加了故障点-大地-消弧线圈-变压器-导线-故障点这一个岔路。由于消弧线圈是感性的,所以回路中的电流是感性电流,它正好中和了一部分线路的容性故障电流,也就减少了故障点的电流,使接地弧光很容易熄灭。这不仅有利于故障的处理,也提高了系统的可靠性。
如果中性点通过高阻接地,当一相接地时,也会形成如上面所说的两个回路,只不过此时的岔路中的电流不是感性的,它不能中和线路的容性电流,反而会增加故障点的电流,使弧光更难熄灭,不利于故障处理。同时,中性点经高阻接地,也就类同于中性点不接地系统。中试控股中性点不接地系统供电可靠性虽高,可它最大的特点是,当一相接地故障时,接地电流虽不大,但其它正常相对地电压会升高√3倍,这就要求系统设备的绝缘水平很高。在高等级电压系统中,设备的绝缘费用在设备总费用中占有很大的比重,适当降低绝缘水平可以带来很大的经济效益。为此在高电压系统中都采用中性点直接接地。而在电压等级较低的系统中,中性点采用经消弧线圈接地。这不仅经济,也提高了系统的供电可靠性。通常,在3-60千伏的系统中,容性电流超过以下值时应装消弧线圈:
3-6KV    30A
10KV     20A
35KV-60KV  10A

 

 

 

 

 

 

 

 

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