
首页 > 新闻中心 > 高压技术<
中试控股技术研究院鲁工为您讲解:高压大功率IGBT动态参数测试装置
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
输电线路异频参数测试系统的注意事项如下:
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
12重 量 60 Kg
1、连接仪器和被测线路时,保证线路测量端可靠接地(挂接地线),测试完成后恢复,取接地线;
2、仪器可靠接大地,注意各个测试信号接地线要按照接线指示图完成;
3、在雷雨天气或者沿线路有雷雨天气时,不能进行测量,以保证人员和设备安全。
输电线路异频参数测试系统接线和拆线的步骤:
测试接线和拆线操作请按照下述步骤进行:
1.将被测试线路的引下线可靠接地;
2.将输电线路异频参数测试系统保护地(裸铜线)可靠接入大地;
3.将输电线路异频参数测试系统测试线连接至被测试线路的引下线;
4.开始测试前打开线路引下线的接地;
5.所有测试完成后,将线路引下线可靠接地;
6.拆除输电线路异频参数测试系统测试线;
7.拆除接地线(裸铜线);
8.恢复被测线路状态。
电阻R:反映线路通过电流时产生的有功功率损失(热效应);
电抗X(电感L):反映载流线路周围产生的磁场效应;
电导G:反映电晕现象产生的有功功率损失;
电纳B(电容C):反映载流线路周围产生的电场效应。
输电线路工频参数测试系统
是发电站、变电站等现场或实验室测试各种高压输电线路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。
测量变压器的空载损耗,负载损耗,零序阻抗,电压有效值,电压平均值,电流,功率,功率因数,频率,主变压器低电压阻抗测量(检查绕组变形)等相关参数。
自动波型畸变校正,电压校正,电流校正,温度校正,无须任何手工计算。
在仪器允许的测量范围内可直接测量,超出测量范围时可外接一次电压互感器和电流互感器。
本仪器测量精度高,重复性好,测量结果可直接存储,仪器内置不掉电存储器,可长期保存测量结果,并可随时查阅。
特有的触摸式屏幕,中文提示菜单,点中所选项目,即进入相应的功能测试状态,直观方便。
具有RS-232接口,可以外接打印机或与计算机通讯。试验接线简洁明了,按相色对号入座,方便快捷。
不掉电日历,时钟功能。
如需测三相空载按相应键进入。
拆线圈围屏和其它零部件,松开被修线圈的压钉。将故障点上部未 损坏的完好线圈吊起来,吊钩的位置应沿圆周对称放置,吊钩和放在上铁轭的横梁槽钢相结合,用扳手扭动吊钩上端螺帽,将线段吊起30~50mm即可。中试控股详细介绍
拆下烧损线段,在拆时 必须一段一段的拆,每拆一段前要记录实绕匝数,以免绕新线圈时出差错。检查主绝缘是否有损伤。如无损伤,将故障点周围已炭化的绝缘物及散落金属渣从线段上及其周围 彻底清除干净。将所有毁坏线段全部换掉,然后做好整个绕组的整形、压紧、连接外部连线等。
修理方案
确定合适的修理台架,便于操作人员工作。选择起吊用的槽钢。一般用两根架在铁芯的铁轭 上部,大小由实际情况而定,槽钢的吊钩开孔应与吊钩螺杆相配合。横梁的孔距用下式计算:
L=0.707D式中:L—横梁孔距 D—线圈外径根据故障点离上铁轭顶端的高低 ,设计吊钩的长短。吊钩的材质根据起吊线段的重量选择。必要时从专业厂借用吊钩。备好一般常用工具并登记造册专人保管。
器身保护:对不修理的线圈,要用清洁 的防雨布或优质塑料部包好。对要修理的线圈,拆卸的零部件由专人登记保管,用防潮布盖好。被修理线圈故障损坏部分外,均用清洁防雨、防潮布包好,防止污损。确定修 理进度,防止器身受潮,否则要进行器身干燥。
修理所用材料必须进行干燥处理,除腊布带外,在80~100℃温度下干燥12h。对导线或器身的焊接,最好用氩弧焊,不 能用水冷却,需要时用CO灭火器冷却。焊接现场应备灭火器,防止发生火灾。
中试控股详细介绍铝芯电缆导线安全载流量计算:
对于2.5mm2及以下的导线可将其截面积数乘以9倍。
对于从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系分别是:4mm2×8、6mm2×7、10mm2×6、16mm2×5、25mm2×4、35mm2×3.5、50mm2×3、70mm2×3、95mm2×2、120mm2×2。
中试控股详细介绍铜芯电缆导线安全载流量计算:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1
一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06
以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5。 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。
上一篇:高压线路及设备运行参数测试装置
下一篇:高压输配电网参数测试装置
快速跳转