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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:输电线路杆塔参数测试仪(电科院)
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)
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。
绝缘子的防污维护
参数
超高压输电线路继电保护方法
若故障未在区内发生,通过不动作就可以完成设计。总的来说,在超高压输电线路继电保护实现以后,无论电力系统处于哪种运行状态或在运行中发生了哪种故障,继电保护装置都可以做出正确判断,将损失降到最低,确保电力系统安全稳定运行。
本文分析了三种常用的超高压输电线路继电保护方法,希望能为相关人士带来有效参考,将这些方法真正应用到继电保护中,只有这样才能妥善处理好继电保护工作,强化继电保护效率。
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;
DSP数字信号处理器为内核
参考标准: DL/T 741-2010
绝缘子是预防高压输配电线路短路故障发生的重要装置,绝缘子受污后,其绝缘能力会被削弱,发生绝缘子闪络,造成电流外漏,引发短路等一系列故障。所以,必须做好绝缘子的防污维护,做好绝缘子的日常清理与定时定点清理,并安装探测器来监测地漏电流,根据监测结果来判断绝缘子的污染情况,做出合理的清理计划。
高压输配电线路运行维护的对策
加强对电缆线路的管理
做好电缆线路的管理,为电缆线路创造一个安全的环境,可以在一定程度上减少由于人为因素造成的故障。一般来说,电缆线路的管理范围是电缆附近1 m以内,禁止在此范围中搭建建筑物、种植树木、停放或者通行车辆、堆放化学药剂或者易燃易爆品等,杜绝环境中人为不安全因素威胁高压输配电线路。
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)
超高压输电线路是电网系统重要组成部分,随着电压等级的提升,影响超高压输电线路继电保护的因素也会增加,这也是超高压输电线路继电保护中需要重视的内容。做好继电保护,如果发生故障,继电保护装置可以自行切断与故障区的联系,并将问题反映给控制中心。
超高压输电线路是电网运行中不可缺少的一部分,做好超高压输电线路继电保护可以有效提高电力企业经济效益,确保电网始终处于安全稳定运行中,用户对电力企业工作满意度也会随之提升。
随着电力系统的发展,电网规模的扩大,各种微机监控设备的普遍应用,人们对接
地的要求越来越高,而接地好坏的重要标准之一,就是接地装置的接地电阻大小。 目
前的各种接地电阻测量方法,主要是为了测量工频接地电阻而采用的,是为了提高测量
和计算的精度,或消除和降低测量中的干扰而研究出的方法。具体的试验方法详见《土
壤电阻率测试方法》。
二、回路电阻试验
使用DSCR2100A钳形接地电阻测试仪进行回路电阻试验。
测量时只需将测量头卡住接地引下线即可,如图1-1。这时在仪器的信号线圈产生
一个交流信号E,电压E通过架空地线、杆塔、接地极及大地构成回路,产生电流I,这
样可知测量回路的电阻R。待测杆塔接地电阻Rx与R近似相等,这是因为,通常测量回路
电阻有以下四个部分组成:
①Rx待测量的杆塔接地电阻;
②RDD是大地电阻,通常远小于1;
③R1// R2//…// Rn是该线路其余各基杆塔接地电阻并联值,送电线路的杆塔基数
一般都在一百基以上,所以并联电阻很小,可以忽略。
④RDX是架空地线的电阻,通常小于1。所以,
R=Rx+RDD+R1// R2//…// Rn+RDX Rx (10-17)
感应电产生原因
感应电问题包括电磁感应而产生的感应电压和感应电流。如果产生感应电的输电线路不
接地,则只有感应电压存在;一旦线路接地,将产生入地的感应电流。运行中的输电线
路对附近线路的感应电一般来自两方面:一是电磁感应,它与互感有关: 二是静电感
应,它与电容有关。根据文献资料,影响感应电大小的因素有:线路运行状况(施工线
路接地线电阻大小和接地位置、运行线路荷载、运行线路操作等)、平行线路长度、相
间及回路间距离、每相导线分裂数、导线高度及线路的换位方式等。
感应电危险场所分析
由于感应电是临近平行或交叉带电线路产生的高压电场通过空气介质感应过来的,并且
与带电线路的电压、线路之间的距离、平行长度及气象状况有关。在平行运行输电线路
的附近架设线路时,导线呈悬空状态时会产生静电感应电压,如接地则会产生感应电流
。感应电压与电容有关,即与导线的相对位置有关,而与它们平行的长度无关;感应电
流除与对地电容有关外,还随着平行长度的加大而增大,施工线路与运行线路距离越近
,运行导线电流越大,则在施工线路上产生的感应电压越高,感应电触电的危险也越大
输电线路由哪几部分构成?
大家对输电线路一定不陌生,在城市钢铁森林里,在乡村小道上,我们经常能看见很多
输电塔和电线杆。其实,它们专业的叫法是架空电力线路。目前,高压输电和乡村配电
线路大多采用架空线路。
架空线路构成:导线、绝缘子、金具、杆塔及其基础、避雷线和接地装置等。
导线:传导电流,它是线路的基本部分。
绝缘子:在导线在传导电流时,保持三相之间互相绝缘,并对地绝缘。
杆塔:是为了架设导线,以使导线对地及其三相之间均有一定距离。
金具:连接导线和绝缘子等,把它们安装于杆塔上的金属附件。
避雷线:防止雷直接击落在导线上。
接地装置:连接避雷线与土壤,把雷电流引入地下。
PS:其实,除了我们日常能看见的架空电力线路,还有很多地下电缆哟。电缆占地小、
输电可靠、抗干扰能力强,但普通人很难见一回呢。
高压、超高压、特高压的区分
为什么要分那么多电压等级?
电力工业发展初期,发电厂一般建在电力用户附近。随着电力生产规模和负荷中心规模
的扩大,输电容量也越来越大,输电电压就越来越高啦。
在我国,输电网电压等级一般分为高压、超高压和特高压。
不同电压等级中的具体划分:
交流电压等级中,高压指110千伏和220千伏;超高压指330千伏、500千伏和750千伏;
特高压指1000千伏。
直流电压等级中,超高压指±500千伏和±660千伏,特高压指±800千伏。其中1000千
伏交流电压已成为国标标称电压。
怎么一眼看穿线路电压等级?
对于普通非电力专业的人来说,不同的电压等级如何用肉眼来区分呢?
绝缘子片数越多,电压等级越高。
在海拔高度1000米及以下地区,不同电压等级下操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝
缘子串的最少绝缘子片数分别是:110千伏7片,220千伏13片,330千伏17片,500千伏
25片,750千伏32片。
“看杆塔、望线路”
高电压等级的线路需要更大的安全距离,要被架得很高,而只有铁塔才能有能力负担重
达数十吨的线路哦。
此外:电压等级越高,上下导线垂直距离就越大,线路离地也越高。
简单直接又有效:看杆塔牌
杆塔上面的牌子就有线路的电压等级。一般1开头的是110千伏,2开头的是220千伏,以
此类推,5开头的则是指500千伏。
为什么会有不同形状的输电杆塔?
杆塔的类型和很多因素相关,比如输电电压,回路数,导、地线种类和安装方式等。在
普通人看来,最直观的差别还是杆塔外形。
根据我国输电铁塔设计规范,我国的输电铁塔按照塔型主要可以分为酒杯型塔、猫头型
塔、干字型塔、鼓型塔等。
酒杯型塔通常用于110千伏及以上电压等级送电线路,特别适用于重冰区或多雷区。
猫头型塔也是110千伏及以上电压等级送电线路的常用塔型。它的优点在于能够有效节
省线路走廊。
干字型铁塔则由于其受力情况清晰直接、经济实用,所以主要用做耐张塔及转角塔,是
220千伏及以上电压等级送电线路的常用塔型。
双回路鼓型塔是双回路铁塔常用的塔型,导线呈鼓形布置因而得名。适用于覆冰较重地
区,可避免导线脱冰跳跃时发生碰线闪络事故。
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