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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:高压大功率IGBT动态参数综合测试仪(工厂)
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
输电线路绝缘电阻测试装置测试接线注意事项
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。
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;
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.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。
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。
一、试验目的和意义
变压器直流电阻测试是检查绕组焊接质量和绕组有无匝间短路;检查绕组导体或者引出线是否有断骨或者开路故障,检查匝间、层间有无短路现象,分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置和指示位置是否相符。
二、试验步骤
1、用电源线把仪器与外部AC220V电源连接(带电池的仪器可以不连接外部电源),+I,-I,+V,-V端子采用四端法接线与试品相连,测试线和测试钳,粗线接电流I,细线接电压V;
2、同时把接地线接好。测试时可以选择自动测试或根据试品的大概阻值选择合适的电流;
3、打开电源开关,按“选择”键选择输出电流,选定电流后按“确认”键,仪器进行测试,显示电阻值后,按此键1-2秒可重新测试,加快数据的稳定。显示测量数据后,按“选择”键1-2秒可打印电阻值。
三、注意事项
1、连接测试夹与连接接地线时,要注意接触端长期裸露在空气中,表面覆盖了一层氧化膜,该氧化膜可能造成测量结果不稳定或不准确,中试控股所以在接线时要注意清理氧化膜,或者测试夹与引出端连接好后,用力的扭动几下测试夹以划破氧化膜保证连接良好;
2、在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止10秒钟以上,方可切换分接点;
3、在拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,尽量等10秒钟以上关闭电源再进行拆线,以保证电荷完全释放;
4、选择电流时要参考技术指标栏内量程,不要超过量程和欠量程使用。超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态。当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的输出电流进行测试。
测量变压器直流电阻的目的和方法
变压器运行时的电阻实际上是交流状态的电阻,因为变压器是电感设备,若想测量此状态的电阻,则测试装备较庞大,相当费时费力。尽管对同一电阻而言,直流电阻比交流电阻略大,但测试变压器电阻的目的不是为了求其真正的电阻值,而仅仅是为了了解它的状态而已,所以取用变压器的直流电阻来体现其绕组现有状态特征。例如,检查变压器三相绕组的直流阻值是否平衡,中试控股以发现绕组的缺陷;检查变压器绕组的焊接质量;检查变压器分接开关触头接触态势等。
测量变压器直流电阻的方法
(1)电桥法。常用单臂电桥(惠斯登电桥)、双臂电桥(凯尔文电桥)两种电桥。当阻值大于0. 19Ω时选用单臂电桥,当阻值小于0.1Ω时则选用双臂电桥。该方法目前逐步被变压器直流电阻测试仪取代。
(2)电压电流法。此方法是用电压表和电流表测量,表头的准确度不低于0.5级。应该注意的是,中试控股为了保证测量的准确度,在测量小电阻时应将电流表的测点置于电压表的电源侧,测量大电阻时应将电压表的测点置于电流表的电源侧。
(3)采用专用变压器直流电阻测试仪测量。由于变压器是一个大电感设备,同时既是一个电阻元件,也是一个容性设备。在直流电路中,RCL电路在闭合和断开时会产生过渡过程,需要很长的时间才能达到稳定状态,也就是说测试需要较长的时间才会测得稳定的直流电阻值。变压器的容量越大测试所需时间越长,只有这样才能保证测试值的准确度。因此,根据RCL电路的原理,由于过渡的时间常数r与电路中的R值成反比,当R值越大时,则时间常数r值越小。所以在测量电路中特地串入一阻值较大的电阻,将时间常数r值减小,以便缩短达到稳定状态的时间。当达到稳定状态时,立即将串联电阻退出,从而缩短其测试时间。
从测试理论的角度来看,测试的电流越大其测试准确度越高,越能发现潜在故障。但是从变压器的磁路理论角度来看,当测试电流超过5A时,会在变压器铁芯中产生较大的剩磁,这将影响变压器的运行质量。当然这与变压器的容量有关,与变压器选用的铁芯材质也有关。然而不论与那方面有关,均建议选用测试电流不大于SA的测试仪为宜。
实例解析变压器直流电阻测试方法
通过对变压器连同套管直流电阻的测量,可以检查出绕组焊接头的质量、电压分接头的各个位置、引线与套管的接触是否良好,并联支路的联结是否正确,有无层间短路或内部断线的现象等。
前不久,中试控股接到山西客户的来电,邀请中试控股技术员前往晋北变电站,协助公司进行站内变压器直流电阻测试项目,此次试验选用的检测设备为ZS-5A直流电阻测试仪。
根据此次中试控股技术员出差报告,现将试验现场及试验过程一一呈现,为大家进行变压器直流电阻测试提供参考依据。
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