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高压技术
架空高压输电线路参数测量仪
时间:2023-04-13

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:架空高压输电线路参数测量仪

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
10、接地
3.1、紧急停止按键
安装位置:如图3—1—○1。
功    能:断开测试输出电源,并将外部接线全部接地;测试过程中遇到突发事件时,按此键可在不断开输入电源的情况下紧急快速地关断所有输出电源并使所有接线接地,保证使用安全;
3.2、系统复位按键
安装位置:如图3—1—○2。
功    能:提供仪器内部中央处理器复位;
注    意:此复位键是复位仪器内部所有控制器件,而非直接操作输出断开,因此若测量过程中遇到紧急情况请先按紧急停止按键来快速地断开输出;
3.3、USB接口
    安装位置:如图3—1—○3。
    功    能:U盘插入口,把仪器内部保存的所有测量数据自动导入U盘中并生成文件保存,提供给用户在电脑操作系统下查看数据并生成报告文件;
注    意:当U盘插入仪器USB接口并开始传输数据的时候,严禁中途拔出U盘,否则可能导致数据传输错误,严重的可能损毁U盘;
3.4、液晶触摸显示屏
    安装位置:如图3—1—○4。
    功    能:超大屏幕中文显示每一步操作过程,用户只需在相应的地方轻轻触碰一下,即可自动完成整个测量过程;
注    意:触摸式液晶显示屏属于精密配件,应避免长时间阳光暴晒或重物挤压和利器划伤;在操作液晶屏的时候使用铅笔头或者其它笔形塑料物件操作可以提高操作准确度;
3.5、测试电源输出(A、B、C)插孔(电流测量端子)
    安装位置:如图3—1—○5。
功    能:包含A(黄色)、B(绿色)、C(红色)共3个端子,提供仪
器测试输出电源;
注    意:测试过程中此输出端子有较大电流输出,严禁用手触碰端子金属部分,以防电击;
3.6、电压测量输入(UA、UB、UC)插孔(电压测量端子)
安装位置:如图3—1—○6。
功    能:包含UA(黄色)、UB(绿色)、UC(红色)共3个端子,提供仪器测试输入电压;
注    意:测试过程中严禁用手触碰端子金属部分,以防电击;
3.7、电源输入插座(AC220V)
安装位置:如图3—1—○7。
功    能:使用标准大功率专用插座与市电或发电机相连接;
注    意:电源线插头是大号插座,可能一般三角插座可能插不进,可使用仪器附带的接线排插延长接线;
3.8、输入电源开关
 安装位置:如图3—1—○8。
 功    能:打开此关,仪器上电进入工作状态。关闭此开关,也同时关闭仪器内部所有电源系统,紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线;
注    意:此开关是自带漏电保护的空气开关,当出现后端漏电的情况下此开关将自动断开,可再次检查接线后再合上开关;
3.9、打印机
安装位置:如图3—1—○9。
 功    能:显示可打印数据时,将光标移动至“打印”项按确认键打印。
 注    意:打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热敏打印机专用打印纸,首先按下打印机下部凸起的按钮,打印机盖板将自动弹起,然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,最后合上打印机盖板。
3.10、接地接线柱
安装位置:如图3—1—○10。
功    能:仪器保护接地和操作安全接地;
注    意:仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证接入可靠地网;

主要技术参数
1使用条件 -20℃~50℃ RH<80%
2抗干扰原理 变频法
3电    源 AC 220V±10% 发电机≧3KW
4电源输出 最大输出电压 AC250V
电压精度 0.5%
电流精度 0.5%
最大输出电流 8A
输出频率 45Hz、55Hz
5测量范围 电容 0.01~30μF
阻抗 0.01~400Ω
阻抗角 -180°~+180°
6测量分辨率 电容 0.0001μF
阻抗 0.0001Ω
阻抗角 0.0001°
7测量准确度 电容:     ≥1μF时,±1%读数±0.01μF;
           <1μF时,±2%读数±0.01μF;
电阻:     ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;
           <1Ω时,±2%读数±0.01Ω;
阻抗角:   ±0.2°(电压>1.0V); 
±0.3°(电压:0.2V~1.0V);
8抗干扰电流 30A
9抗感应电压 10KV
10外型尺寸 550(L)×430(W)×530(H)
11存储器大小 200 组  支持U盘数据存储


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;

三通道直流电阻测试仪具有直流电阻速测仪、直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、三回路变压器直流电阻测试仪等诸多叫法。

 中试控股技术博士为您解答:三通道直流电阻测试仪具有以下特征

     1.变压器绕组三相同时测试,对有载调压变压器可直接调节分接。

     2.不需要放电,测试时间仅为传统方法的三分之一。

     3.可根据变压器绕组电阻的不同自动调节测试电流,使仪器在状态下测试,无需手动切换电流档位。

三通道直流电阻测试仪具体参数

    1.环境温度:-10~50℃

    2.环境湿度: ≤85%RH

    3.输出电流:三相测试:0.5A~10A

                        单相测试:1A~20A

三通道直流电阻测试仪使用注意事项

三通道直流电阻测试仪设计有反电势保护功能,但在使用中仍需按以下逐条操作,以确保仪器及试验人员人身安全。

     1.对无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关;

     2.在测试过程中不允许拆除测试线;

     3.测试过程中,外部AC220V突然断电,需待2分钟后方可拆除测试线;中试控股技术博士为您解答:实现发电机、电动机及母线的纵差保护比较容易。这是因为这些主设备在正常工况下或外部故障时其流进电流等于流出电流,能满足的条件。而变压器却不同。变压器在正常运行、外部故障、变压器空投及外部故障切除后的暂态过程中,其流入电流与流出电流相差较大或很大。接地线成组直流电阻测试仪是用于考核接地线线鼻和汇流夹与多股铜质软导线之间的接触是否良好。也可考核多股铜质软导线的截面积是否符合要求。

 

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为此,要实现变压器的纵差保护,需要解决几个技术难点。

      一:变压器两侧电流的大小及相位不同

中试控股技术博士为您解答:变压器正常运行时,若不计传输损耗,则流入功率应等于流出功率。但由于两侧的电压不同,其两侧的电流不会相同。

超高压、大容量变压器的接线方式,均采用YN,d方式。因此,流入变压器电流与流出变压器电流的相位不可能相同。当接线组别为YN,d11(或YN,d1)时,变压器两侧电流的相位相差300。

流入变压器的电流大小和相位与流出电流大小和相位不同,则就不可能等于零或很小。

      二:稳态不平衡电流大

与发电机、电动机及母线的纵差保护相比,即使不考虑正常运行时某种工况下变压器两侧电流大小与相位的不同,变压器纵差保护两侧的不平衡电流也大。其原因是:

      (1)变压器有激磁电流

变压器铁芯中的主磁通是由激磁电流产生的,而激磁电流只流过电源侧,在实现的纵差保护中将产生不平衡电流。

激磁电流的大小和波形,受磁路饱和的影响,并由变压器铁芯材料及铁芯的几何尺寸决定,一般为变压器额定电流的3%~8%。大型变压器的激磁电流相对较小。

      (2)变压器带负荷调压

为满足电力系统及用户对电压质量的要求,在运行中,根据系统的运行方式及负荷工况,要不断改变变压器的分接头。变压器分接头的改变,相当于变压器两侧之间的变比发生了变化,将使两侧之间电流的差值发生了变化,从而增大了其纵差保护中的不平衡电流。

根据运行实际情况,变压器带负荷调压范围一般为±5%。因此,由于带负荷调压,在纵差保护产生的不平衡电流可达5%的变压器额定电流。

     (3)两侧差动TA的变比与计算变比不同

变压器两侧差动TA的名牌变比,与实际计算值不同,将在纵差保护产生不平衡电流。另外,两侧TA的型号及变比不一,也将使差动保护中的不平衡电流增大。由于两侧TA变比误差在差动保护中产生的不平衡电流可取6%变压器额定电流。

        三:暂态不平衡电流大

       (1)两侧差动TA型号、变比及二次负载不同

与发电机纵差保护不同,变压器两侧差动TA的变比不同、型号不同;由各侧TA端子箱引至保护盘TA二次电缆的长度相差很大,即各侧差动TA的二次负载相差较大。

差动TA型号及变比不同,其暂态特性就不同;差动TA二次负载不同,二次回路的暂态过程就不同。这样,在外部故障或外部故障切除后的暂态过程中,由于两侧电流中的自由分量相差很大,可能使两侧差动TA二次电流之间的相位发生变化,从而可能在纵差保护中产生很大的不平衡电流。

      (2)空投变压器的励磁涌流

空投变压器时产生的励磁涌流的大小,与变压器结构有关,与合闸前变压器铁芯中剩磁的大小及方向有关,与合闸角有关;此外,尚与变压器的容量、距大电源的距离(即变压器与电源之间的联系阻抗)有关。

多次测量表明:空投变压器时的励磁涌流通常为其额定电流的2~6倍,大可达8倍以上。

由于励磁涌流只由充电侧流入变压器,对变压器纵差保护而言是一很大的不平衡电流。

     (3)变压器过激磁

在运行中,由于电源电压的升高或频率的降低,可能使变压器过激磁。变压器过激磁后,其励磁电流大大增加。使变压器纵差保护中的不平衡电流大大增加。

     (4)大电流系统侧接地故障时变压器的零序电流

当变压器高压侧(大电流系统侧)发生接地故障时,流入变压器的零序电流因低压侧为小电流系统而不流出变压器。因此,对于变压器纵差保护而言,上述零序电流为一很大的不平衡电流。

 

 

 

 

 

 

 

 

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