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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:输电线路参数辨识测试系统
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。
参数
输电线路的常见问题及维护对策
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。
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。
第四是增强线路的绝缘性,并装置自动重合闸。
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;
1、输入特性
电流测量范围:0~100A,内部自动切换量程。
电压测量范围:0~750V 宽量限,一档可保证精度。
2、准确度
电压、电流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02<CosΦ<0.1)
电阻、电容、电感、电导、电纳:0.5%
阻抗、容抗、感抗:0.5%
4、工作电源:交流160V~265V
3、工作温度:-10℃~ +40℃
5、绝缘:a、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
b、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
6、体积:32cm×24cm×13cm
DSP数字信号处理器为内核
参考标准: DL/T 741-2010
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)
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;
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;
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;
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;
变压器在运行条件下发生局部放电时,会产生电脉冲、电磁辐射、超声波、光、局部过
热,油中放电还将分解出气体,产生能量损耗等。所以,根据监测的物理量的不同,局
部放电测量方法总体上可以分为电测法和非电测法两类。
1)电测法
电测法主要有以下几种:
a.脉冲电流法
b.超高频法
c.射频检测法
d.介质损耗法
其中脉冲电流法是测量电气设备局部放电的基本方法,研究最早,并且是迄今为止离线
和在线监测应用最广泛的一种重要监测手段,IEC对此制定了专门的检测标准,其特点
是测量灵敏度高、放电量可以进行标定等。目前超高频方法虽然属于比较新的一种监测
手段,检测频段较高,可以有效地避开常规局部放电测量中的电晕、开关操作等多种电
气干扰,但由于测量机理与脉冲电流法不同,检测灵敏度很低,无法在现场有效的采集
到信号,传感器技术仍然还是在线监测的瓶颈,并且无法进行视在放电量的标定,超高
频方法的研究正在对这一系列问题进行攻关,近几年来人们从软、硬件上进行了大量的
研究,但效果仍不明显。
2)非电测法
非电测法主要有以下几种:
a.超声波检测法
b.气相色谱法
c.红外监测法
d.化学分析法
其中超声波法应用比较广泛,主要用于定性地判断局部放电信号的有无,以及结合脉冲
电流法或直接利用超声信号对局部放电源进行物理定位,该方法常和脉冲电流法配合使
用,在电力变压器的离线和在线检测中是辅助测量手段。其特点是基本不受现场电磁干
扰的影响,信噪比高,但灵敏度低,不能确定局部放电量。
②局部放电的评定
局部放电的产生、发展受多种偶然因素影响,每次放电的放电量和发生相位都具有很强
的随机性,是一种比较复杂的现象,因此可将局部放电现象看作是一个随机过程。局部
放电变化快速,其产生的单个放电脉冲波形前沿一般只有几ns甚至更短,脉冲持续时间
一般在几十个ns和几个μs之间。仅仅依靠单一参量的诊断方法只能一定程度地反映油
纸绝缘局部放电发展的状况,从多方面获得关于局部放电发展过程中的多维信息,加以
融合利用,才能较全面地描述油纸绝缘局部放电的状态,从而实现对变压器更可靠更准
确的监测与诊断。然而在生产实际中,总是希望测量的参数愈少,测量的方法愈简单愈
好,因此,必须研究哪一种特征量作为评价局部放电性能的指标最为合适,通过局部放
电的哪些特征最能准确地评价绝缘的劣化程度。
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