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高压技术
高压输配电网参数综合测试仪(老品牌)
时间:2023-04-14

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:高压输配电网参数综合测试仪(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
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

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
12重    量 60 Kg

输电线路绝缘电阻测试装置测试接线注意事项
1.确认被测试品安全接地,试品不带电。
2.确认MOEN-7705 输电线路绝缘电阻测试装置E端(接地端)已接地。
3.G端(保护环)的使用(本机为低电压侧屏蔽)
测量高绝缘电阻时,应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试线连接到MOEN-7705 输电线路绝缘电阻测试装置的G端,以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。

尤其在对仪表检定时G端应接在电阻箱的的G端,以保证正常检定。
220kV变电站输电线路工频参数仪特点: 
1能够准确测量各种高压输电线线路(架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设的工频参数(正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、互感和耦合电容、相间电容等)。 
2.满足《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》的规定要求。 
3.220kV变电站输电线路工频参数仪采用一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。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。 
输电线路为什么要核相及核相方法
输变电工程扩建、新安装或大修后投运对变动过内外接线的变压器,新架设或接线更动、走向发生变化的高压电源线路接入变电站、主设备大修后,竣工投运现场都要进行核相实验,即所谓的定相。

核相通俗讲是通过测量两条输电线路的相序和相位,然后将两条线路相序及相位一致的并入在一起。

如电网合并、变电站的主接线形式、变压器的接线组别、电压互感器二次接线方式等都需要核相后方可接线。 


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;

测量变压器直流电阻时的注意事项

 

测量变压器绕组时,应注意记录铡量时的温度,对于新安装好尚未带电运行的变压器,应将变压器上层温度作为变压器绕组的温度。在线圈温度稳定的情況下进行铡量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不起过51 C 。且为了与出厂及历次铡量的数值比较,应将不同温度下铡量的直流电阻换算到同一温度,以便于比较。

 

2.2. 由于变压器线圈存有电感,铡量时的充电电流不太稳定,一定要在电流稳定后再计数,提高一次回路直流电阻铡量的正确性和准确性。必要时需釆取缩短充电时间的措施。,

 

2.3. 感应电势的影响会使铡量结果出现分散性,大型变压器之相绕组由于磁路有联系,当测完一相而铡量一相时,由于试验接线和顺序混乱,会使前一相的充电电势和两相的感应电势相反,中试控股根据楞次定律和法拉第电磁感应定律,此感应电势产生的感应电荷必将影响其充电电流,从而导致铡量的电阻发生变化,由于铡量顺序的分散及不确定性,从而引起铡量结果误差及分散性。

 

2.4. 剩磁的影响:剩磁会对充电绕组的电感值产生影响,从而使铡量时间增长,从而对铡量产生影响。同时大型变压器绝緣釆用夹层绝缧较多,由于剩磁存在,在做变压器局部放电等试验时会出现局部强电场。造成故障,因此对大型变压器绕组进行直流电阻铡量时应控制充电电流在1.0 A 左右,从而减小剩磁。

 

2.5. 引线电阻对各相绕组直流电阻的影响:由于变压器各相绕组的引线长短不同,可能导致其不平衡率起标,其中 a c 两相绕组的直流电阻受引线的影响最大。引线和套管导杆或分接开关之间连接

 

不紧,都可能导致变压器直流电阻不平衡起标。

 

2.6. 导线质量对绕组直流电阻的影响:某些变压器绕组的导线的铜和银的含量低于国家标准规定限额。并且有些导线截面尺寸偏差不同,都可能导致绕组直流电阻不平衡起标。

 

2.7. 分接开关接觫不良造成变压器直流电阻起标。

 

分接开关接觫点压力不够和接点表面镀层材料氧化都会造成开关接觫不良。而开关接觫不良,则可能造成变压器直流电阻超标,曾对一台 SFL 2-16000 35型变压器,35 kv 侧直流电阻进行测量;

 

发现其直流电阻出现极大的不平衡,结果如下:

 

 

从测试结果 A 相偶数分接的直流电阻大于同相相邻分接的直流电阻,怀疑是分接开关接觫不良造成,后来检查发现 A 相双数动触头至切换开关之间的一条公共引线的连接螺栓松动。其故障点的接觫电阻达到2400 M Q ,紧固后重新铡量,绕组直流电阻正常。开关接触不良是造成直流电阻偏差的重要因数之一,中试控股为防止分接开关故障,在分接开关换档时,必须来回转动分接开关手柄10数次,以消除表面的氧化膜和油污,使其接触良好。从测试结果 A 相偶数分接的直流电阻大于同相相邻分接的直流电阻,怀疑是分接开关接觫不良造成,后来检查发现 A 相双数动触头至切换开关之间的一条公共引线的连接螺栓松动。其故障点的接觫电阻达到2400 M Q ,紧固后重新铡量,绕组直流电阻正常。开关接触不良是造成直流电阻偏差的重要因数之一,为防止分接开关故障,在分接开关换档时,必须来回转动分接开关手柄10数次,以消除表面的氧化膜和油污,使其接触良好。出使用位置上的线圈电阻。由于变压器制造质量、运行单位维修水平、试验人员使用的仪器精度及

 

测量接线方式的不同,测出的三相电阻值也不相同,通常引入如下误差公式进行判别

 

 

规范要求,1600 KVA 以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%1600 KVA 以下的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的4%,线间差别不应大于三相平均值的2%;本次测量值与上次测量值相比较,其变化也不应大于上次测量值的2%

 

3.2.有关换算

 

在进行比较分析时,一定要在相同温度下进行,如果温度不同,则要按下式换算至

 

20℃时的电阻值。

 

 

为了确定缺陷所在的相别,对于无中性点引出的三相变压器,中试控股还需将测得的线间电阻换算成每相电阻。设三相变压器的可测线间电阻为RabRbcRac,每相电阻为RaRbRc,当变压器线圈为Y型联接时,相电阻为

 

Ra=(Rab+Rac-Rbc)/2

 

Rb=(Rab+Rac-Rbc)/2

 

Rc=(Rab+Rac-Rbc)/2

 

如果三相平衡,相电阻等于0.5倍线电阻;当变压器线圈为▲型联接,且aybzc连×时,

 

Ra=(Rab-Rp)-abRbc/(Rac-Rp)

 

Rb=(Rab-Rp)-abRbc/(Rac-Rp)

 

Rc=(Rab-Rp)-abRbc/(Rac-Rp)

 

当变压器线圈为▲型联接,且azb连×、cy时,

 

Ra=(Rab-Rp)-acRbc/(Rab-Rp)

 

Rb=(Rbc-Rp)-abRac/(Rbc-Rp)

 

Rc=(Rac-Rp)-abRbc/(Rac-Rp)

 

式中Rp=(Rac+Rbc+Rca)/2,如果三相平衡,相电阻等于1.5倍线电阻。

 

 

 

 

 

 

 

 

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