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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:输电线路参数耗能参数检测仪(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。
,等待预检通过,按测试键自动测试线路零序、正序阻抗。当该装置不通过预筛分,按
照提示显示画面,并检查,以确认测试连接,并且每个相位是否需要以一致的方式好,
以免导致零序参数异常测试结果。当遇到同塔并架线路进行阻抗技术参数分析测试时,
测试前一定可以确认另一条非测试系统线路首末两端只可一端接地,不可两端发展同时
工作接地,否者会导致被测试数据线路的零序阻抗值偏小,对正序阻抗模型参数无影响
。线电容参数测试:在所述结束通知三相线,根据权利要求显示屏幕菜单提示测量仪器
空置,直到预检通过按下测试按钮用于自动线零序,正序电容测试之后。当该装置不通
过预筛分,显示屏幕提示跟随,检查是否在测试连接,并且每个相线与浮置状态的要求
相一致,以避免使电容参数不能正常测试。
测试通过两条输电线路间的零序互感时,先将两条线路末端三相短路接地,线
路Ⅰ首端三相引线并接在我们一起可以分别提出对应不同接入控制装置工作电流端子,
然后再将线路Ⅱ首端三相引线并接在一起研究分别选择对应接入技术装置电压端子,按
照相关仪器分析显示屏幕菜单提示学生要求,待预检通过后,按测试键自动模式进行发
展线路零序互感测试,测试实验结果为双回线路间零序互感及三相线路的单相零序互感
。在测试两条传输线之间的零序耦合参数时,将线I的前三相引线连接在一起,以对应
接入设备的零序耦合输出端,线II的前三相引线对应接入设备的当前端子。
输电线路工频参数测试仪是电力工作者在工作中,经常需要用到的高压电力试
验设备,大家需要熟练掌握这款设备的工作性能,能做哪些试验,这样才能在工作中事
半功倍。 如果输电线路在运行的过程中,发生了故障,就要及时进行排查,因此需要
用到输电线路故障距离测试仪,该装置经常用来对输电线路的故障点来进行测试,但是
该仪器在使用的过程中,还有很多问题需要注意,本文就来给大家简单介绍输电线路故
障距离测试仪使用时注意的问题都有哪些。
该仪器增益大时,观看屏幕的反射脉冲,如果不是,则根据测量范围的5.3.1
方法改变时,档位范围改变时,反射脉冲的存在或不存在的每一个的观察,并且,要搜
索文件和文件仔细观察,由当时的反射脉冲搜索。故障的性质由反射回波的极性来确定
。如果反射的脉冲是正脉冲,所述电路开路断线故障,如果反射的脉冲是负脉冲,对于
短路或接地故障。
距离作为测试,按增益控制键“▲或▼”使反射脉冲技术前沿最徒。然后按光
标移动键“?或?”三秒左右可以快速发展移动,光标自动移至故障回波的前沿拐点处自
动停下,此时屏幕上方分析显示的距离问题即为系统故障信息点到一个测试端的距离。
为了能够提高经济精度,按6.3.4条的方法需要改变这种波形比例,将波形扩展后,按
上述研究方法方面进行更加精确市场定位。将已知时间长度的被测电缆(假设为500m)
接在仪器的输出控制端口触发学生工作生活方式管理置于“脉冲”法。改变传统测量应
用范围到636m档,当此屏幕上应有被测电缆的回波脉冲。按动“?”键,使活动光标到
回
波波谷的起点停下。
如果故障距离显示为500m,则显示的波速为被测电缆的波速。 在测试电缆时,可以预
先设定这种传播速度。
波形比较法是脉冲法的一种特殊方法。操作步骤是在障碍电缆中找到一对良好
的线对,先根据脉冲法测试波形,然后根据存储的操作步骤存储波形。然后将障碍线与
仪器的测试端口对接,测量障碍波。根据调用过程提取出好线对的波形。显示屏显示出
障碍线路波形和良好的线路波形,通过比较两者的差异,可以确定故障。
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