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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:DSP输电线路工频参数变频综合测试仪(老品牌)
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。

1、变压器接地线和中性线断线及接地电阻升高的原因:
(1)由于接地体埋设不规范,安装工艺马虎,接地体与接地线接头松动,大地过于干燥等,均有可能造成接地电阻的升高。
(2)由于变压器设计安装时,对接地线的作用及重要性认识不足,中性线截面选择过小,当三相负荷不平衡时,中性线电流过大而导致烧断。另外由于外力的破坏或接地线被盗等原因都有可能导致接地线或中性线断线。
2、升高的现象及危害
(1)变压器接地线接地电阻升高,同时伴有相线绝缘损坏而接地,例如,B相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过,B相电压加在大地和接地电阻上,当接地电阻越大,那么接地电阻上的分压就越大。这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,如果接地电阻足够大,那么加在人体上的电压就会很高,导致人触电。如果人体误触A相或C相,加在人体上的电压将是线电压380V,那么对人身安全将造成更大的威胁。另外,由于有的用户将变压器中性线与用电设备外壳相连,作保护接地用,而设备又不对地绝缘。当B相接地,大地就和B相等电位,相电压就加于大地和中性线之间,这时用电设备如取用A相或C相电源,外壳对地电压将升高到220V,设备相对地电压将为380V。这时人如果接触用电设备外壳,同样会引起触电。另外,B相接地时,将有一个电流从大地流入机壳回到中性线,对于有的要求较高的用电设备将无法运行。
(2)接地线断线,变压器附近接地线断线,就犹如接地电阻升高到无穷大,这时的大地电位就是接地相电位,一切现象就同接地电阻升高时一样,只是危害更大,这里不再重述。
(3)当三相四线供电变压器中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,负载接地点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高,烧毁用电设备。当接地线断线或接地电阻升高时,由于变压器避雷器接地线断开或接地电阻升高。雷击过电压时,避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器损坏。
3、预防措施
(1)严格施工工艺,规范接地体的埋设。按规程选取接地线的截面及种类,正确选取中性线截面积。
(2)在用户电能表后装设剩余电流动作保护器。当我们在用户装设了保护器后,如果用户后的导线或用电设备绝缘损坏,形成对地放电。此时如果变压器接地点接地电阻过高,大地电位将不再为零,这时将有一个电流经保护器、大地流入变压器接地点,此电流将使保护器动作,而将接地点切除,防止了大地电位的升高。另外,加装保护器后,当人接触相线时,保护器也会动作,从而保障了人员的人身安全。
(3)在变压器的中性线上选取适当的位置将变压器的中性线多点重复接地。当变压器中性线在某点断线时,由于多点接地,中性线电流仍可经大地回到变压器中性点,中性线的电位始终为零,每相负载的电压始终为正常的相电压。另一方面,当变压器接地点接地电阻升高或接地线断线相线接地,由于有了多点的重复接地,也能保证大地的电位为零,不会对人生安全和设备的正常运行造成威胁。在采取以上防范措施的同时,也要加强对广大人民群众进行电力法规的广泛宣传,让更多的人来关心电力设施。中试控股电力讲解一经发现设备障碍,能及时向供电部门反映,以求尽快将电力设备故障消灭在萌芽状态,确保安全可靠地供电。
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