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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:在线式线路参数综合测试仪
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
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。
主要技术参数
在雷雨天气或者沿线路有雷雨天气时,不能进行测量,以保证操作人员和设备安全。
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;
一体化结构,体积小、重量轻
参考标准: DL/T 741-2010
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
仪器测试接线极为简捷,只需一次接入上述测试线,通过仪器自动控制测量方式和被测线路对端接线方式配合,即可完成所有序参数测量,大大提高测试效率和操作安全性。
附录A______工频参数测量试验报告
试验日期:__报告日期:____________
一、铭牌参数
线路参数理论计算值(架空线路部分)
正序阻抗(Ω) 零序阻抗(Ω)
二、现场干扰测量
感应电压 感应电流
UA UB UC IA IB IC
三、阻抗测量:
试验仪器: 仪器名称 型号 编号 生产厂家
试验环境: 环温: 湿度:
正序阻抗测量(全长: KM) +j
正序阻抗(Ω) 正序电阻(Ω) 正序电抗(Ω) 正序电感(H)
全长测量值
每KM换算值
零序阻抗测量(全长: KM) +j
零序阻抗(Ω) 零序电阻(Ω) 零序电抗(Ω) 零序电感(H)
全长测量值
每KM换算值
正序电容测量(全长: KM) +j
正序阻抗(Ω) 正序电阻(Ω) 正序容抗(Ω) 正序电容(H)
全长测量值
每KM换算值
零序电容测量(全长: KM) +j
零序阻抗(Ω) 零序电阻(Ω) 零序容抗(Ω) 零序电容(H)
全长测量值
每KM换算值
附录B:随机配件
1仪器主机 1台
2附件箱 1个
3测试线黄绿红带夹子 1套
4地线 1根
5专用AC220V电源线 1根
6打印纸 1卷
7合格证 1份
8说明书 份
9出厂报告 1份
注 意:具体随机配件视出货型号的差异可能有所不同。
备注:使用说明书里所有图片仅供参考,以实际使用仪器为主。
高气温+40℃
高年平均温度+20℃
低气温-20℃(户外式),-5℃(户内式)
水冷却器入口处温度+25℃
2 、变压器运行时温度的监测:包括顶层油温度和绕组温度(如果绕组温度计有设置的话)两个温度。
3、顶层油温度规定限值:对自冷和风冷却式变压器为95℃,为防止变压器油老化过速,通常按降低10℃即不超过85℃控制,各运行单位设置80℃报警。对强油循环变压器为85℃,通常按降低10℃即不超过75℃控制,各运行单位设置70℃报警。数字式兆欧表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
4、 绕组温度规定限值:如果变压器设置有绕组温度计,绕组温度计显示的温度是变压器绕组的热部分温度,绕组温度规定的高限值为95℃-100℃(一般绕组温度比油顶层温度高10℃-15℃,如果油顶层温度按85℃限值控制,绕组温度则按95℃-100℃限值控制),通常设置90℃-95℃报警。
5 、关于变压器各部位的温升限值的规定:按国家标准GB1094.2-1996《电力变压器 第二部分 温升》中规定:温升限值=高温度-环境温度。
干式变压器的温控器设置
风机启动温度 100 ; 风机停止温度 80 ;
超温报警温度 130 ; 超温跳闸风机停止温度 150 ;
中试控股技术博士为您解答:电子变压器从功能上区分主要有变压器和电感器2种。特殊元件完成的功能另外讨论。变压器完成的功能有3个:功率传送、电压变换和绝缘隔离。电感器完成功能有2个:功率传送和纹波抑制。
功率传送有2种方式。一种是变压器传送方式,即外加在变压器原绕组上的交变电压,在磁芯中产生磁通变化,使副绕组感应电压,加在负载上,从而使电功率从原边传送到副边。传送功率的大小决定于感应电压,也就是决定于单位时间内的磁通密度变量ΔB。ΔB与磁导率无关,而与饱和磁通密度Bs和剩余磁通密度Br 有关。直流数字微安表主要用于测量直流泄漏电流或电导电流值、精度高、量程宽、读数直观,数字显示,使用方便。抗冲击,过量程自动保护,有极性显示。从饱和磁通密度来看,各种软磁材料的Bs从大到小的顺序为:铁钴合金为2.3~2.4T,硅钢为1.75~2.2T,铁基非晶合金为 1.25~1.75T,铁基微晶纳米晶合金为1.1~1.5T,铁硅铝合金为1.0~1.6T,高磁导铁镍坡莫合金为0.8~1.6T,钴基非晶合金为 0.5~1.4T,铁铝合金为0.7~1.3T,铁镍基非晶合金为0.4~0.7T,锰锌铁氧体为0.3~0.7T。作为电子变压器的磁芯用材料,硅钢和 铁基非晶合金占优势,而锰锌铁氧体处于劣势。
功率传送的第二种是电感器传送方式,即输入给电感器绕组的电能,使磁芯激磁,变为磁能储存起来,然后通过去磁变成电能释放给负载。传送功率的大小决定于电感器磁芯的储能,也就是决定于电感器的电感量。电感量不直接与饱和磁通密度有关,而与磁导率有关,磁导率高,电感量大,储能多,传送功率大。各种软磁材料 的磁导率从大到小顺序为:Ni80坡莫合金为(1.2~3)×106,钴基非晶合金为(1~1.5)×106,铁基微晶纳米晶合金为(5~8)×105, 铁基非晶合金为(2~5)×105,Ni50坡莫合金为(1~3)×105,硅钢为(2~9)×104,锰锌铁氧体为(1~3)×104。作为电感器的磁 芯用材料,Ni80坡莫合金、钴基非晶合金、铁基微晶纳米晶合金占优势,硅钢和锰锌铁氧体处于劣势。
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