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高壓技術
高壓線路參數綜合測試儀
時間:2023-04-13

中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓線路參數綜合測試儀

ZSXL-Z 輸電線路異頻參數測試儀(高配分體)

超強的抗感應電壓能力
一體化結構,體積小、重量輕
參考標準: DL/T 741-2010

輸電線路異頻參數測試儀隨著電網的發展和線路走廊用地的緊張,同桿多回架設的情況越來越普遍,輸電線路之間的耦合越來越緊密,在輸電線路工頻參數測試時干擾越來越強,嚴重影響測試的準確性和測試儀器設備的安全性

針對這一問題,我們開發新一代輸電線路異頻參數測試系統,集成變頻測試電源、精密測量模塊、高速數字處理芯片及獨有的國家專利技術抗感應電壓電路;有效地消除強干擾的影響,保證儀器設備的安全,能極其方便、快速、準確地測量輸電線路的工頻參數。

中試控股始于1986年 ? 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商

主要技術參數
1使用條件 -20℃~50℃ RH<80%
2抗干擾原理 變頻法
3電    源 AC 220V±10% 發電機≧3KW
4電源輸出 最大輸出電壓 AC250V
電壓精度 0.5%
電流精度 0.5%
最大輸出電流 8A
輸出頻率 45Hz、55Hz
5測量范圍 電容 0.01~30μF
阻抗 0.01~400Ω
阻抗角 -180°~+180°
6測量分辨率 電容 0.0001μF
阻抗 0.0001Ω
阻抗角 0.0001°
7測量準確度 電容:     ≥1μF時,±1%讀數±0.01μF;
           <1μF時,±2%讀數±0.01μF;
電阻:     ≥1Ω時,±1%讀數±0.01Ω;
           <1Ω時,±2%讀數±0.01Ω;
阻抗角:   ±0.2°(電壓>1.0V); 
±0.3°(電壓:0.2V~1.0V);
8抗干擾電流 30A
9抗感應電壓 10KV
10外型尺寸 550(L)×430(W)×530(H)
11存儲器大小 200 組  支持U盤數據存儲

在雷雨天氣或者沿線路有雷雨天氣時,不能進行測量,以保證操作人員和設備安全。
儀器測試接線極為簡捷,只需一次接入上述測試線,通過儀器自動控制測量方式和被測線路對端接線方式配合,即可完成所有序參數測量,大大提高測試效率和操作安全性。
附錄A______工頻參數測量試驗報告
試驗日期:__報告日期:____________              
一、銘牌參數
線路參數理論計算值(架空線路部分)
正序阻抗(Ω) 零序阻抗(Ω)
二、現場干擾測量
感應電壓 感應電流
UA UB UC IA IB IC
三、阻抗測量:
試驗儀器: 儀器名稱 型號 編號 生產廠家
試驗環境: 環溫:  濕度:
正序阻抗測量(全長:          KM)               +j 
正序阻抗(Ω) 正序電阻(Ω) 正序電抗(Ω) 正序電感(H)
全長測量值
每KM換算值
零序阻抗測量(全長:          KM)                +j 
零序阻抗(Ω) 零序電阻(Ω) 零序電抗(Ω) 零序電感(H)
全長測量值
每KM換算值
正序電容測量(全長:          KM)          +j 
正序阻抗(Ω) 正序電阻(Ω) 正序容抗(Ω) 正序電容(H)
全長測量值
每KM換算值
零序電容測量(全長:          KM)                +j 
零序阻抗(Ω) 零序電阻(Ω) 零序容抗(Ω) 零序電容(H)
全長測量值
每KM換算值
附錄B:隨機配件
1儀器主機 1臺
2附件箱 1個
3測試線黃綠紅帶夾子 1套
4地線 1根
5專用AC220V電源線 1根
6打印紙 1卷
7合格證 1份
8說明書
9出廠報告 1份
注  意:具體隨機配件視出貨型號的差異可能有所不同。
備注:使用說明書里所有圖片僅供參考,以實際使用儀器為主。

電力系統由發電廠(發電機、升壓變)、220-500kV高壓輸電線路、區域變電站(降壓變壓器)、35-110kV高壓配電線路(用戶、降壓變壓器)和6-10kV配電線路以及220V380V低壓配電線路組成。

其中高壓輸電線路、低壓配電線路是連接發電、供電、用電之間的橋梁,極其重要!

輸電線路工頻參數包含線路的正序電容、零序電容、正序阻抗、零序阻抗、線路間的互感電抗和耦合電容測量;

中試控股電力開發的直流電阻速測儀, 油介損測試儀, 變比測試儀等系列電力儀器儀表測試設備,堅持以技術開發為動力,以產品質量為根本,奉行"質量為先"為服務宗旨。

    1)電流、電壓表法。又稱電壓降法,其原理是在被測電阻中通以直流電流,測量該電阻上的電壓降,根據歐姆定律即可算出被測電阻值。由于電流表和電壓表的內阻對測量結果會產生影響,所以它們被接入測量電路的方式應慎重考慮。

    2)平衡電橋法。它是一種采用電橋平衡的原理來測量直流電阻的方法,常用的平衡電橋有單臂和雙臂電橋兩種。測量變壓器的直流電阻時,應在變壓器停電并拆去高壓引線后進行。對大型大容量電力變壓器,因RL串聯電路的充電時間常數τ很大,使得每次測量需很長時間來等候電流、電壓表指示穩定,因而工作效率很低,常采用特殊儀器(如恒流電源)來代替試中的電源,這樣可大大縮短測試時間。測量變壓器線圈直流電阻的標準是:對于1600kVA以上變壓器,各相繞組電阻相互間的差別不應大于三相平均值的2%,無中性點引出線的繞組,線間差別不應大于三相平均值的1%,對于1600kVA及以下的變壓器,相間差別一般不大于三相平均值的4%,線間差別一般不大于三相平均值的2%,與以前相同部位測得值比較,其變化不應大于2%  中試控股技術博士為您解答:變壓器幾乎在所有的電子產品中都要用到,它原理簡單但根據不同的使用場合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會有所不同的要求。變壓器的功能主要有:電壓變換;阻抗變換;隔離;穩壓(磁飽和變壓器)等,變壓器常用的鐵心形狀一般有E型和C型鐵心。

   ?

 一、變壓器的基本原理

    當一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路。在次級線圈中感應出互感電勢U2,同時ф1也會在初級線圈上感應出一個自感電勢E1E1的方向與所加電壓U1方向相反而幅度相近,從而限制了I1的大小。為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,并且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,這個電流我們稱為“空載電流”。

    如果次級接上負載,次級線圈就產生電流I2,并因此而產生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵心中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓E1減少,其結果使I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關系。當次級負載電流加大時I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好補充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持鐵心里總磁通量不變。如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率。變壓器能根據需要通過改變次級線圈的圈數而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率。

    二、變壓器的損耗

    當變壓器的初級繞組通電后,線圈所產生的磁通在鐵心流動,因為鐵心本身也是導體,在垂直于磁力線的平面上就會感應電勢,這個電勢在鐵心的斷面上形成閉合回路并產生電流,好象一個旋渦所以稱為“渦流”。這個“渦流”使變壓器的損耗增加,并且使變壓器的鐵心發熱變壓器的溫升增加。由“渦流”所產生的損耗我們稱為“鐵損”。另外要繞制變壓器需要用大量的銅線,這些銅導線存在著電阻,電流流過時這電阻會消耗一定的功率,這部分損耗往往變成熱量而消耗,我們稱這種損耗為“銅損”。所以變壓器的溫升主要由鐵損和銅損產生的。

    由于變壓器存在著鐵損與銅損,所以它的輸出功率永遠小于輸入功率,為此我們引入了一個效率的參數來對此進行描述,η=輸出功率/輸入功率。

    三、變壓器的材料

    要繞制一個變壓器我們必須對與變壓器有關的材料要有一定的認識,為此這里我就介紹一下這方面的知識。

1、鐵心材料:

變壓器使用的鐵心材料主要有鐵片、低硅片,高硅片,的鋼片中加入硅能降低鋼片的導電性,增加電阻率,它可減少渦流,使其損耗減少。我們通常稱為加了硅的鋼片為硅鋼片,變壓器的質量所用的硅鋼片的質量有很大的關系,硅鋼片的質量通常用磁通密度B來表示,一般黑鐵片的B值為6000-8000、低硅片為9000-11000,高硅片為12000-16000

2、繞制變壓器通常用的材料有

漆包線,沙包線,絲包線,常用的漆包線。對于導線的要求,是導電性能好,絕緣漆層有足夠耐熱性能,并且要有一定的耐腐蝕能力。一般情況下好用Q2型號的高強度的聚脂漆包線。

3、絕緣材料

在繞制變壓器中,線圈框架層間的隔離、繞阻間的隔離,均要使用絕緣材料,一般的變壓器框架材料可用酚醛紙板制作,層間可用聚脂薄膜或紙作隔離,繞阻間可用黃臘布作隔離。

4、浸漬材料:

變壓器繞制好后,還要過一道工序,就是浸漬絕緣漆,它能增強變壓器的機械強度、提高絕緣性能、延長使用壽命,一般情況下,可采用甲酚清漆作為浸漬材料。

 

 

 

 

 

 

 

 

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