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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:高压线路及设备运行参数现场检测仪(源头大厂)
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。
测试技术完全满足以下规程、标准中对架空电力线路的工频参数测量项目的要求。
频率可变为45H和55Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。
集成变频测试电源、精密测量模块、高速数字处理芯片及独有的国家专利技术抗感应电压电路;有效地消除强干扰的影响,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。
参数
高压输配电线路施工过程要注意的几个方面
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
《DL/T 1119-2010输电线路工频参数测试仪通用技术条件》
《110千伏及以上送变电基本建设工程启动验收规程》
《DL/T559-94 220-500kV电网继电保护装置运行整定规程》
《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
输电线路工频参数测试服务,可满足测量测量35-500kV高压输电线线路(架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设)的工频参数等。
输电线路异频参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。
随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性,针对这一问题,我们开发了新一代输电线路异频参数测试系统
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)
保护功能护功能 仪器具有过流、过压、接地等保护功能。 仪器面板带有三相保险,过流过压都是通过保险保护仪器安全和操作人员安全(前提是按照高压试验安全操 作要求,将仪器大地端子可靠接地),不会烧坏仪器。
波形畸变率 正弦波,畸变率<2%。
绝缘性能、抗震性能 绝缘电阻(MΩ)
电源输入端 大于10 MΩ
电流输出端 大于10 MΩ
电压测量端 大于10 MΩ
耐压强度 1.5kV,1min,无击穿飞弧;满足长途、恶劣路面运输,试验室做0.5m跌落试验后能可靠稳定测试
抗干扰参数 抗干扰电流 线路首末两端短接接地时不小于50A。 能在仪器输出信号与干扰信号之比为1:10的条件下稳定准确完成测试。 具有二相线路工频参数测试的功能。
重量 主机65Kg
输电线路异频参数测试系统使用环境 使用环境:环境温度:-15℃~40℃;相对湿度:≤90%
外形尺寸 550*440*585mm3
重量 61kg
1、要确保高压输配电线路拥有一个牢固的基础。
高压输电线的根基是否牢固影响着输电线路运行的安全性、可靠性以及稳定性。一个牢固的高压输配电线路根基,能够保证输电线的杆塔不会倾斜或者倒塌下沉,能够稳定地支撑输电线,让其运行更加安全、可靠。
2、要确保高压输配电线路杆塔的刚度与强度符合规定
在进行高压输配电线路施工时一定要严格按照相关标准,对施工材料进行严格把关,选质量可靠的杆塔。除此之外在进行杆塔施工时,要严格按照要求操作,每道工序都要符合相关标准。只有确保杆塔质量合格,安装到位的基础上,才能够开展架线工作。
3、要确保电线质量以及架线方案设计的合理性
在开展架线的过程中,要对电线质量进行检查,排除有质量问题的电线。除此之外,还要对架线的线路进行合理的设计,提前勘察架线路线,做好充分的准备工作,然后,按照架线的相关标准来开展架线工作。并且,再架线工作开展的过程中一定要注意一些细节问题。
分裂书对于ABC三相中的每一相导线,都是分成好几股的,比如1000kV线路就分了8股导
线,这也被大家叫做“八分裂”导线。为什么要将一相导线分裂为好几股呢?这是因为
要扩大导线的“等效直径”,这就像用了几根较细的导线围成一个类同的圆形,这就将
整相的导线直径“等效”扩大了。
为什么要扩大“导线直径”呢?答案有以下几个:
1.交流电有“趋肤效应”。因为自感的原因,电流大部分都在导线表面流动,导体中间
几乎没有电流,把导体弄成管状可以简约材料减轻重量,既然是管状,不如弄成分裂导
线代替管状线;
2.高压输电线电流很大,要求导线的电阻低。电阻与导线的面积成反比,因此本来要用
很粗管状导线代替,现在就用分裂导线了;
3.导线越粗,导线表面电场强度就越低,电晕就越小。电晕是对电能的损耗,都希望把
导线弄粗些,降低表面场强及电晕。
我们知道,电晕实际上就是一种放电现象,在下雨天时,我们在输电线的周围就偶尔能
听到“滋滋”的声音,这个声音就是它的声音,我们有时候走夜路,也能看见电线发出
微弱的光。
电晕声也会带来无线电的干扰,这就是直流导线也要分裂的原因,因为要降低电晕。
在1000kV以下还有750kV的超高压输电线路,这个电压等级只在我国的部分地区使用,
比如大西北电网,欧洲倒也有765kV这个电压等级的线路。750kV电压等级一般用六分裂
的导线。
500kV的是按规程是四分裂导线,但是据统计,现在6分裂导线是比较多的,特别是在经
济发达地区的周边。
220kV的一般是2分裂,110kV及再往下的电压等级就不用分裂导线了,有时候1根就够用
了,因为电晕已经不严重了。
二、看绝缘子片数
很多人不知道绝缘子,如下图圈起来的就是了。
绝缘子是一种特殊的绝缘控件,通常有玻璃或陶瓷制成,是为了增加爬电距离的。其形
状是飞碟状的,一个飞碟算一片绝缘子,绝缘子串是把若干飞碟串起来,隔离导线与杆
塔用的。
再说绝缘子片数,导线分裂数比较好数,只要你数好几根线就明白是多少电压等级了。
如果不看分裂数,还可以数绝缘子的片数,不过这需要视力比较好,要是熟练了的话看
一下就知道了。
一般情况下:
如果在海拔较高或者周边环境很脏乱的地区,片数还要增加几片。基本可以看出1片绝
缘子可以承受1-1.5万伏特的电压,但电压等级越高,它承载的的非线性就会越强。实
际上,不同地区不同环境,绝缘子片数可能差别很大。当然不同类型的绝缘子,要求的
片数也不同,如下图,1000kV特高压的图,看上去感觉有50多片了。
三、看杆塔的高度
要想快速认出输电线路的电压除了以上两种方法之外,还可以通过观察杆塔的高度来判
定,即使设计规程上没有规定杆塔高度的要求,但是,却十分详细地规定了输电导线距
离其他物体的最小距离。
打个比方,在居民区导线对地面最小距离如下表:
如果考虑导线弧垂和绝缘子长度,则:
总而言之,辨别判断电压等级最好的方法是观察导线分裂数,最准确的方法是看绝缘子
片数,最有简单直白快速的是杆看塔的高度。
我们平时看到的输电线路,都是在地理生态很好的地区,而在蜿蜒崎岖的高山之上、大
江大河之上也都有输电线路,特别是给偏远贫困的山区输电,杆塔和电线材料都是人工
搬运上去的!只要有人的地方就会有输电线路,哪怕那里没有公路,我们的政府也会想
办法安排送电工作者前往,向这些可爱的人致敬!
有人还问输电杆塔上的刺儿和橘黄色的小风车是什么呢?
答案就是用在铁塔上的刺儿为了防止鸟筑巢,;用在电线杆上的小风车是为了赶走鸟,
如果下次你看见杆塔,留意一下你就会看见哦!
那么,为什么输电杆塔不让鸟靠近呢?因为鸟的粪便会致使输电线路短路发生故障。鸟
粪是导体,要是在绝缘子串上出现,就会使导线的对地短路通道。
除了鸟,其他动物或者翅膀太长的鸟都可能导致输电线路的对地或相间短路。大树也会
,所以也要定期修剪树木。架空输电线路的防雷保护应采取哪些措施?
架空输电线路的防雷保护措施主要有:
(1)采用避雷线,尽量减少导线受直击雷的次数。
(2)降低避雷线的接地电阻或适当加强线路绝缘,以避免反击闪络。个别杆塔也可
考虑安装管形避雷器。
(3)可用降低线路绝缘上的工频平均电场强度的办法,使发生冲击闪络后不转为稳
定的电力电弧。雷击事故中主要是单相接地,电网中性点可采用不直接接地的方式,以
提高供电可靠性。
(4)采用自动重合闸或采用双回路(或环网)供电。
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