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高压技术
330KV线路参数测试装置(实力品牌)
时间:2023-04-13

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:330KV线路参数测试装置(实力品牌)

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;

输电线路工频参数的测量方法


新建高压输电线路再投入运行之前,除了检查线路绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据。

本文为大家详细介绍工频线路一些参数的测量方法。注:本文讨论的线路参数均指三相导线的平均值,即按三相线路通过换位后获得完全对称。对不换位线路,因其不对程度较小,也可以近似地试用。

一测量线路各相的绝缘电阻

测量绝缘电阻,是为了检查线路绝缘状况,以及有无接地或相间短路等缺陷。一般应在沿线天气良好情况下(不能在雷雨天气)进行测量。首先将被测线路三相对地短接,以释放线路电容积累的静电荷,从而保证人身和设备安全。

测量时,应拆除三相对地的短路接地线,然后测量各相对地是否还有感应电压(测量表计用高内阻电压表,好用静电电压表),若还有感应电压,应采取措施消除,以保证测试工作的安全和测量结果的准确。

测量线路的绝缘电阻时,应确知线路上无人工作,并得到现场指挥允许工作的命令后,将非测量的两相短路接地,用2500 - 5000V兆欧表,轮流测量每一相对其他两相及地间的绝缘电阻。若线路长,电容量较大时,应在读取绝缘电阻值后,先拆去接于兆欧表L端子上的测量导线,再停兆欧表,以免反充电损坏兆欧表。测量结束后应对线路进行放电。测量线路各相绝缘电阻接线图如图1所示。


核对相位

通常对新建线路,应核对其两端相位是否一致,以免由于线路两侧相位不一致,在投入运行时造成短路事故。

核对相位的方法很多,一般用兆欧表和指示灯法。指示灯法又分干电池和工频低压电源两种。

1.兆欧表法

2是用兆欧表核对相位的接线图。

用兆欧表核对相位接线图

2:用兆欧表核对相位接线图

在线路的始端一相接兆欧表的L端,而兆欧表的E端接地,在线路末端逐相接地测量;若兆欧表的指示为零,则表示末端接地相与始端测量相同属于一相。按此方法,定出线路始、末两端的ABC相。

2.指示灯法

指示灯法是将图2中兆欧表换成电源和和指示灯串联测量,若指示灯亮.则表示始、末两端同属于一相,但应注意感应电压的影响,以免造成误判断。

测量直流电阻

测量直流电阻是为了检查输电线路的连接情况和导线质量是否符合要求。

根据线路的长度、导线的型号和截面,初步估计线路电阻值,以便选择适当的测量方法和电源电压。一般采用较简单的电流、电压表法测量,尤其对有感应电压的线路更为必要。此外,也可用单臂电桥测量。电流电压表法常用来测量较长的线路,电源可直接用变电所内的蓄电池。但要注意,不能影响开关和继电保护可靠动作。

测量时,先将线路始端接地,然后末端三相短路。短路连接应牢靠,短路线要有足够的截面。待始端测量接线接好后,拆除始端的接地进行测量,原理接线如图3所示。

电流电压表法测量线路直流电阻接线图

3:电流电压表法测量线路直流电阻接线图

PA—直流电流表;PV—直流电压表

逐次测量ABBCCA相,井记录电压值、电流值和当时线路两端气温。连续测量三次,取其算术平均值,并由以下各式计算每两相导线的串联电阻(如果用电桥测量,能直接测出两相导线的串联电阻值)。

AB   RABUABIAB

BC   RBCUBCIBC

CA   RCAUCAICA

然后换算成20℃时的相电阻,换算方法如下

Ra=(RABRCARBC)/2

Rb(RABTBCRCA) 2

Rc(RBCRCARAB) 2

并按线路长度折算为每千米的电阻。

做变压器变比试验

的目的主要有以下几点:

 

       1、检查电压分接开关位置是否正确。

 

2、检查变比是否与铭牌相符,以保证正确的电压变换。

 

3、检查变比,即检查各绕组的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。

 

        4、获得准确的变比,以判别变压器是否可以并列运行。当两台并列运行的变

压器二次侧空载电压相差为额定电压的1%时,两台变压器绕组中的环流将达到额定电流

10%左右。这样便增加了变压器的损耗,占据了变压器的容量。因此,变比的差值应

限制在一定的范围内。

 

  5、测出三相变压器本身变比的不平衡程度,确定零序分量的大小。试验变压器过流

过压保护操作规程

 

1 合上电源开关,按下送电按钮接触器吸合,调压器带电电源信号灯灭,送电信号灯

亮,此时可以进行升压试验。

 

2 操作前应根据被试品的容量及电压等级,调整好电流继电器。

 

3 在升压或耐压试验过程中,如出现过电压,应及时逆时针旋动调压器旋钮使电压回

到规定值。

 

4 试验过程中如电流表电流指示超出被试品规定的范围,应立即停止升压找出相关原

因再行试验。

 

5 缓慢顺时针旋动调压器手柄并密切注视电压表(应以每秒3KV的速度升压为宜)当

升压至被试品规定的耐压值时应及时按下计时按钮,并密切注视被试品情况。

 

6 当达到被试品规定的耐压时间时台(箱)内会发出报警声,表示被试品耐压合格,

此时应将调压器手柄逆时针方向旋动使调压器归零。并按下停止按钮,切断电源。

路试验的目的:

 

(1)量取短路时的电压、电流、损耗,求出变压器的铜耗及短路阻抗等参数.

 

(2)检查线圈结构的正确性.

 

空载试验的目的:

 

(1)量取空载电流、空载损耗,可以计算出变压器的激磁阻抗等参数,并可求出变比.

 

(2)能发现变压器磁路中局部和整体缺陷,如硅钢片间绝缘不良,穿心螺杆或压板的绝

缘损坏等.

 

(3)能发现变压器线圈的一些问题,如线圈匝间短路,线圈并联支路短路等.一、局部

放电

 

    局部放电是指电气设备在电压作用下绝缘结构内部的气隙、油膜或导体的边缘发生

非贯穿性放电现象。

 

    绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量(ACLD):电压登记220KV及以

上,在新安装时,必须进行现场局部放电试验。对于电压登记为110KV的变压器,当对

绝缘有怀疑时,应进行局部放电试验。

 

局部放电测量程序:①试品预处理;

 

                  ②检查测试回路本身的局部放电水平;

 

                  ③测试回路的校准;

 

                  ④测定局部放电的起始电压和熄灭电压;

 

                  ⑤测量规定试验电压下的局部放电量。

 

    无预加电压的测量:从较低值逐渐增加到规定值,保持一定时间再测量局部放电量

,然后降低电压 ,切断电源。

 

    有预加电压的测量:试验电压从较低值逐渐增加,超过规定局部放电电压后升到预

加电压,维持一定时间后再降低到试验电压值,维持规定时间,然后按给定的时间间隔

测量局部放电电压。

 

二、油流带电

 

   在强迫油循环的大型电力变压器中,由于变压器油流过绝缘纸及绝缘纸板的表面时

,会发生油流带静电现象,简称油流带电。

 

影响油流带电的主要因素:①油流速度与温度的影响。

 

                        ②油流状态的影响。

 

                        ③励磁对油流带电的影响。

 

                        ④油泵对油流带电的影响。

 

                        ⑤油中电导率的影响。

 

                        ⑥固体纸绝缘材料表面状态的影响。

 

                        ⑦油的电导率的影响。

 

                        ⑧介质损耗因数的影响。

 

 

 

 

 

 

 

 

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