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高压技术
在线式线路参数综合测试仪
时间:2023-04-12

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:在线式线路参数综合测试仪

ZSXL-Y输电线路异频参数测试系统

测量线路间互感和耦合电容(线路直阻采用专门的线路直阻仪进行测量)
DSP数字信号处理器为内核
参考标准: DL/T 741-2010

输电线路异频参数测试系统集成异频测试电源、测量仪表、数学模型于一体,消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便快速、准确地测量输电线路的工频参数。输电线路是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。输电线路试验为离线检测和在线检测,运用带电作业或其他作业方式对杆塔本体、基础、架空导地线、绝缘子、金具及接地装置等的运行状态进行检测,可以对线路运行状态及可靠性提供评估依据,对线路状态检修提供可靠的分析数据,对线路事故、故障的原因进行分析判断及提前防范的作用。

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

参数
仪器供电电源 三相,AC380V±10%,15A,50Hz (有效值)
仪器内部异频电源特性 最大输出电压 三相,0~200V(有效值<±1%)
最大输出电流 5A
输出频率 47.5Hz,52.5Hz (<±0.1HZ)
有功功率 功率因数在0.1~1.0时,±0.5%读数±1个字
有功功率 47.5Hz,52.5Hz (<±0.1HZ)
最大输出功率 三相3×3kW(9kW)
具备测量两相线路的功能(包括直流输电线路和电气化铁路牵引线路)
测量范围 电容 0.1~30μF
阻抗 0.1~400Ω
阻抗角 0°~360°
线路长度从0.3km到400km均应能够稳定准确测试
测量分辨率 电容 0.01μF
阻抗 0.01Ω
阻抗角 0.01°
测量准确度 电容 ≥1μF时,±1%读数±0.01μF
<1μF时,±3%读数±0.01μF
阻抗 ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω
<1Ω时,±3%读数±0.01Ω
阻抗角 测试条件:电流>0.1A
±0.3°(电压>1.0V),±0.5°(电压:0.2V~1.0V)

输电线路的常见问题及维护对策
1.电杆积水冰冻 
电杆积水冰冻主要是因为电杆积水,水分进入到电杆内部,冰冻以后膨胀对电杆造成破坏。在维护工作中应该做好四方面的工作:第一是在有可能积水的地段,做好封堵工作,或者将电杆外基封实;

第二是在冰冻期到来以前,对线路上所有的电杆进行不要的检查,并针对出现的问题进行维护;第三是在施工以前检查电杆的质量;第四是在积水冰冻以前及时的清理,并保证水流的畅通。 
2.倒杆塔 
对于倒杆塔的维护工作,首先应该做好杆塔的管护工作,并且针对杆塔的出现的问题进行相应的调整,比如因质量问题要及时更换等;其次要对拉线进行必要的检查和维护工作,从而保证整个输电线路稳定的运行,同时及时的补全输电线路构件损失,稳定杆塔的受力;

最后在特殊天气时增强对线路的巡检工作,并在巡检是注意导线连接处的受热问题。 
3.雷击 
雷击能够对输电线路造成巨大的直接和间接伤害,因此要加强在此方面的维护工作。其主要的维护策略分为四个方面:第一严格落实避雷线的架设,做好防雷基本工作;第二是降低杆塔的接地电阻,提高杆塔的抗雷击能力;第三是架设相应的耦合地线,以对雷击电流进行分流;

第四是增强线路的绝缘性,并装置自动重合闸。 
4.线路触电 
线路触电给线路维护人员带来了生命威胁,因此应该对这方面的维护工作给予高度的重视。在实际维护工作中,首先应该保证维护人员进行作业时相关工具的绝缘性和作业活动的安全距离;

其次应该严格的规范接地操作的规范性,做好自我防护工作;最后应该做好杆塔工作的监护工作,保证维护工作的有效性





电力系统由发电厂(发电机、升压变)、220-500kV高压输电线路、区域变电站(降压变压器)、35-110kV高压配电线路(用户、降压变压器)和6-10kV配电线路以及220V380V低压配电线路组成。

其中高压输电线路、低压配电线路是连接发电、供电、用电之间的桥梁,极其重要!

输电线路工频参数包含线路的正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、线路间的互感电抗和耦合电容测量;

1000kV交流输电线路绝缘子盐密灰密的测量方法简介

绝缘子等值盐密灰密值测量一般都在每年的积污期结束时进行,具体测量时间根据当地

多年气象规律或局部气候和环境条件确定,大部分都是在3~4月或者9~10月,测量间隔

时间为一年一次。今天,绝缘子盐密灰密测试仪厂家中试控股就以国网山西某1000kV

流输电线路绝缘子测试为例,中试控股来介绍下,1000kV交流输电线路绝缘子盐密灰密

测量方法。

在进行绝缘子盐密灰密测量前,首先使用蒸馏水对绝缘子进行清洗,然后使用清洗后的

溶液进行盐密度灰密度测量,测量完成之后使用排水功能将被测溶液排出,并对仪器口

进行清洗,最后根据需求保存或打印测试结果,具体步骤如下:

一,首先用500mL的蒸馏水将被测绝缘子的表面污秽清洗干净,清洗过程中应避免蒸馏

水洒出;

二,然后将清洗绝缘子后的溶液搅匀,从中取出500mL倒入中试控股绝缘子盐密灰密测

试仪的检测口,倒的时候注意不要洒出;

三,接下来只需要按下仪器开机按钮,启动仪器,在溶液体积选项框中选择冲洗绝缘子

所用蒸馏水的体积,也就是上面倒进去的500mL

四,在绝缘子型号选项框里选择被测绝缘子型号,如果选项菜单没有该型号,则选其他

,然后在弹出的键盘上输入绝缘子的表面积。注意:此步骤主要是为了确定绝缘子表面

积,有对应型号的绝缘子表面积被提前录入系统,所以选择其他型号的,一定要输入精

确的绝缘子表面积,否则会影响检测结果;

五,接着只需要按下绝缘子灰密盐密检测仪的检测按钮,仪器会自动进行盐密灰密值综

合检测,检测完成后,检测结果会出现在屏幕中;

以上就是1000kV交流输电线路绝缘子盐密灰密测量方法的详细步骤,通过以上步骤可以

精确测量出绝缘子的盐密灰密值。

 对电力工程输电线路中电气以及实验的探讨

1 设计方案

针对某地区110kV 输电线路复合绝缘子安装方式设计了4种并联间隙方案,包括3种直线

串方案和1种耐张串方案。直线串方案一参照已有运行经验的角形招弧角进行改动,保

留复合绝缘子原有的均压环;直线串方案二采用环形招弧角替代原有的均压环,招弧角

同时起均压作用。直线串方案一和方案二都需更换改制的碗头和球头,直线串方案三不

必更换改制的球头、碗头,采用角形招弧角直接固定在绝缘子上,为增大工频电流通流

能力,上、下电极均采用引流线。耐张串并联间隙的安装需利用三角连板操作孔,但不

必解开耐张串,缩减了现场安装的工作量。

2 可见电晕和无线电干扰试验

输电线路安装的各种金具,其可见电晕和无线电干扰特性是一项重要指标。对于输电线

路用并联间隙装置,其设计也应满足可见电晕和无线电干扰特性要求。直线串方案二和

方案三不采用复合绝缘子的均压环,为验证电极的均压效果,本次分别对这2种型式的

并联间隙进行了可见电晕和无线电干扰特性试验。

21 试验方法

211 可见电晕试验

试验时,升高电压至用夜视仪能观察到试品出现可见电晕,维持 5min,此电压即为“

电晕起晕电压”; 然后缓慢降低电压使电晕消失,再维持5min,记下此时的电压,即为

“电晕熄灭电压”。上述过程重复5次,并取平均值。

222 无线电干扰电压试验

将试验电压升至规定值,然后用无线电干扰仪测试试品产生的1mHz的无线电干扰电压( 

RIV)

22 试验结果

当工频试验电压升高到100kV( 大于规定试验电压(876kV) ) ,并联间隙的上、下

电极仍未见可见电晕,说明并联间隙的可见电晕性能满足国家标准要求。在2组试验中

,分别记录了并联间隙上的起晕电压和熄灭电压,如表1所示。

同时进行了无线电干扰特性试验。当工频试验电压升高到100kV( 大于规定试验电压

(876kV) ,复合绝缘子用并联间隙在1MHz下的无线电干扰电压分别为126μV 141μ

V,小于规定值(1mV) 。可知并联间隙的无线电干扰性能满足国家标准要求。

3 雷电冲击放电电压及伏秒特性试验

并联间隙装置要保证其雷电冲击放电发生在并联间隙装置上,同时又不会造成线路雷击

跳闸率明显升高,为此进行了雷电冲击50%放电电压和雷电冲击伏秒特性试验,以验证

并联间隙装置的雷电放电性能是否满足要求。单、双联绝缘子的雷电冲击50%放电电压

和雷电冲击伏秒特性相差不大,故只进行双联绝缘子安装并联间隙的雷电冲击50%放电

电压和雷电冲击伏秒特性试验。绝缘子串按2种型号考虑,分别为FXBW4110/100

1340 FXBW4110/1001240。安装并联间隙装置后,复合绝缘子雷电冲击50%放电电

压试验结果如表2所示。试验过程中观察到安装并联间隙后,放电路径均在并联间隙上

从表2可见,复合绝缘子安装并联间隙装置后,雷电冲击50%放电电压均低于不安装并联

间隙装置时的数值。2种型号的复合绝缘子,安装并联间隙装置后雷电冲击伏秒特性均

低于不安装并联间隙装置时的数值。安装并联间隙装置后,雷电冲击 50% 放电电压和

雷电冲击伏秒特性降低了15%20%。这主要是由于并联间隙装置减小了绝缘距离;另外

,中试控股并联间隙端部为球头,造成局部电场微小畸变,使放电电压有所降低。间隙

距离与雷电冲击50%放电电压值之间具有较好的线性关系。各并联间隙的雷电冲击伏秒

特性曲线均在复合绝缘子的伏秒特性曲线之下,并联间隙可起到在雷电过电压下引导雷

电放电保护复合绝缘子的作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

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