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高压技术
不换位输电线路参数变换矩阵校正测试仪(中试所)
时间:2023-04-12

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:不换位输电线路参数变换矩阵校正测试仪(中试所)

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。

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绝缘子的防污维护 
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。 

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)

超高压输电线路继电保护方法
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。

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。 
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。

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;

适用于高压输电线路的工频参数测试仪,属于供电测试技术领域.该仪器包括CPU模块,IPM模块,滤波电路,三相变压器,输出采样及控制模块,AD转换电路,驱动电路,模拟量处理模块以及液晶屏,还包括由锁相环电路芯片,分频器,可编程逻辑电路芯片构成的移频信号发生模块,锁相环电路芯片外接工频信号,其倍频后的高频信号经可编程逻辑电路芯片得到移频信号,IPM模块功率放大后接滤波电路;可编程逻辑电路芯片与CPU模块通讯连接.本发明避免了工频干扰信号对测量带来的影响,大大减小了试验所需仪器的体积及重量,其结构紧凑,测量准确,操作方便,可以明显减小测试工作量,提高工作效率,为现场试验带来极大方便.展开

主权项:1.一种高压输电线路工频参数测试仪,包括CPU模块、IPM 块、滤波电路、三相变压器、输出采样及控制模块、AD转换电路、 驱动电路、模拟量处理模块以及液晶屏,所述滤波电路的输出经三 相变压器与输出采样及控制模块连接,所述输出采样及控制模块的 信号输出端经模拟量处理和AD转换模块接CPU的信号输入端,所述 CPU的显示信号输出端接显示装置,其特征在于:还包括移频信号 发生模块,所述移频信号发生模块主要由作为倍频的锁相环电路芯 片、分频器、可编程逻辑电路芯片构成,所述锁相环电路芯片外接 工频信号,经其倍频后的高频信号输出与可编程逻辑电路芯片的输 入端相连,经可编程逻辑电路芯片处理后得到的移频信号接IPM 块的输入端,IPM模块功率放大后接所述滤波电路;所述可编程 逻辑电路芯片与发送控制指令的所述CPU模块通讯连接。

随着电网规模的日益扩大,高压输电线路工频参数测试过程中的平行线路的电磁干扰问题日益突出,研究解决这一问题有重要的意义.本文将介绍输电线路工频阻抗的测试原理,分析电磁干扰的机理,介绍和分析抗干扰测试电路的原理和计算方法,提出有关技术改进意见.

一种电子式抗高感应电压干扰的输电线路工频参数测试仪及方法.测试仪包括有测试电源及输电线路参数测量装置,其中输电线路参数测量装置包括有上位机,下位机,控制开关和数据采集模块,其中测试电源通过控制开关与数据采集模块连接,上位机通过下位机与控制开关连接,且下位机与数据采集模块连接,数据采集模块与待测线路连接.本发明能提高测试精度和测试效率.本发明电子式抗高感应电压干扰输电线路工频参数测试仪体积小,重量轻,便于运输和使用.

一种电子式同塔多回输电线路工频参数测试仪及其测试方法.包括有同步电源,测试电源及输电线路参数测量装置,其中输电线路参数测量装置包括有上位机,下位机,控制开关和数据采集模块,其中同步电源直接与数据采集模块连接,测试电源通过控制开关与数据采集模块连接,上位机通过下位机与控制开关连接,且下位机与数据采集模块连接,数据采集模块与待测线路连接.本发明能提高测试精度和测试效率.本发明的电子式同塔多回输电线路工频参数测试仪体积小,重量轻,便于运输和使用,本发明的电子式同塔多回输电线路工频参数测试仪的测试方法方便实用.

实用新型涉及一种基于大容量输电线路工频参数测试仪的自动切换装置,其技术特点是:包括继电器KM1及其三对常开触点KM1a和三对常闭触点KM1b,继电器KM2及其三对常开触点KM2a和三对常闭触点KM2b;继电器KM1,KM2的输入端子与大容量输电线路工频参数测试仪的三个控制端子相联接,三对常开触点KM1a,三对常闭触点KM1b,三对常开触点KM2a的两端分别与三相输电线路相连接及大容量输电线路工频参数测试仪的测量端子相连,三对常闭触点KM1b通过三对常闭触点KM2b大地可靠连接.本实用新型设计合理,能够根据所测试的参数自动变换接线方式,同时,在测试时,测试人员与高压试验线保持足够的安全距离,既保证了测试的安全性,又使得操作简单可靠,提高了工作

阐述国内外输电线路工频量参数的测量研究现状、测试技术发展历程的基础上,介绍了目前国内外输电线路工频量参数测试的主要方法,包括基于变频原理的线路参数测试、基于同步相量测量的线路参数在线计算、基于GPS的互感线路零序参数带电测量、非全相运行情况下的参数在线估计等等,并分析了各种方法的基本原理、适用范围及其优缺点,对各种参数测试方法的应用前景进行了评价。

一种高压输电线路工频参数测量装置,包括主控制器和直流电阻测试单元;直流信号发生器的正输出端接电流传感器正极,负输出端接地;电流传感器负极分别通过第一接触器,第二接触器,第三接触器接第一电压传感器,第二电压传感器,以及第三电压传感器;第一电压传感器,第二电压传感器,以及第三电压传感器的负极分别为A,B,C相测试口;主控制器用于发送控制指令,控制接触器的通断,并获取直流电阻测试单元输出的电压,电流信号,通过计算得到被测线路的三相直流电阻值.采用本发明所述装置,能够实现高压输电线路工频参数测量装置对直流电阻的测量.

 

 

 

 

 

 

 

 

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