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高压技术
输电线路参数耗能参数检测仪
时间:2023-04-13

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

ZSXL-Z 输电线路异频参数测试仪(高配分体)

超强的抗感应电压能力
一体化结构,体积小、重量轻
参考标准: DL/T 741-2010

输电线路异频参数测试仪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,我们开发新一代输电线路异频参数测试系统,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。

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

面板说明
图3-1仪器面板指示图
1、紧急停止按键
2、系统复位按键
3、USB接口
4、液晶触摸显示屏
5、测试电源输出(A、B、C、N)插孔(电流测量端子)
6、电压测量输入(UA、UB、UC)插孔(电压测量端子)
7、电源输入插座(AC220)
8、输入电源开关
9、打印机

输电线路工频参数包含哪几部分?
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;
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。   
《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。
ZSXL-Z 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。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。
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,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。


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;

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。

1.电力信号处理

对于电网保护来说,它与相关暂态信号间存在一定联系,而这些信号又具有非线性、不稳定特征,在继电保护实现以前,电网保护需要在傅里叶的作用下处理就好暂态信号,但在利用傅里叶的过程中却发现这种变换方式带有一定缺陷与不足,所以,就需要在高分辨率的作用下完成信号处理。为进一步做好继电保护工作,HHT被应用进来,有效强化了暂态信号处理能力。通过实践得知,随着HHT法的运用,不仅可以有效提升超高压输电线路故障信号的判断能力,还能及时消除噪音,相关工作人员也可以及时了解到故障所在。

2.电流差动保护

通过研究发现,电力系统在运行中会发现各种各样的故障,在电力系统故障发生以后,势必会出现故障信息。之所以利用电流差动完成超高压输电线路继电保护,主要是由于它可以保护更为复杂的拓扑结构,同时也可以消除电流分量,并从中获得有用故障信息。利用电流差动实现超高压输电线路继电保护,就是在线路两端设置合适的电流感应装置,且完成连接。

通常情况下,处于保护状态的电路在发生故障以后,正常部分的电流与故障电流是相同的。通过应用电流差动保护可以发现,该装置不仅具有丰富经验,还能够在零序状态下保护电流。一般在故障发生以后,负荷电流会带来一定的负面作用,如短路出现以后,会出现线路故障,保护拒动也会随之发生。

要发挥电流差动保护应有作用,应做好保护方案设计,由于故障分量具有较高灵敏性,因此就要重视保护方案设计,为实现长期获得分量信号,可以将零序电流等作为后备保护方式,并将其与全电流综合在一起,实现两者互补,只有这样才能有效减少各种保护所存在的不足。此外,为事实了解故障实际情况,还要将全电流保护作为重点,只有这样才能真正做好超高压输电线路继电保护工作,减少电力企业损失。

3.自适应电流保护

要做好超高压输电线路继电保护,不仅要了解故障类型,还要掌握电力运行方式,只有这样才能确保电流保护目标得以实现。对于电网运行来说,输电线路和用电设施是相互关联的,等效阻抗相对较小,如果电动势处于恒定状态时,线路同点负荷电流值就会随之增大[3]。所以,只有掌握了运行方式类型以后,才能对检测线路电流,也只有这样才能做好电流保护工作。

在自适应电流保护中,还需要明确故障类型,对比前后基波,以便确定好电流副值。如果发生单相短路,某些相电流值可能增加,而余下相的电流值则不会出现变化、在两相短路发生以后,那么它们的电流值也会上升,增加范围也会相同,此外其他部分则不会变化。一般来讲,在明确了故障类型以后,系统所发生的故障就会呈现正反,也就是说在故障电流经过继电保护装置所在之处时,方向会出现反差,所以,应控制好方向,才可以做好继电保护工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

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