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中試控股技術研究院魯工為您講解:輸配電線路測試裝置
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
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,我們開發了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。
主要技術參數
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;
一體化結構,體積小、重量輕
參考標準: DL/T 741-2010
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
12重 量 60 Kg
使用說明
4.1、主菜單
確定儀器地線接入良好,再接入AC220V電源把電源開關合上,即顯示主菜單界面(如圖 4—1)。八個菜單的顯示,每一個項目都有一個獨立的顯示區域,用戶只需在相應的項目上面輕輕觸碰一下就可以輕松的進入下一級具體操作菜單,整個過簡單明了。省去了繁瑣的按鍵操作。
4.2、線路設置
首先從主界面進入線路長度設置界面(如圖4—2);整個設置項共有12個模擬按鍵,其中,右邊兩個是保存和退出按鍵,下面是0-9的數字鍵,點線路長度輸入框,然后,點需要的數字設置即可。若是輸入錯誤,重復操作,確定正確,點<保存>鍵保存退出。
4.3、項目測試
主界面(如圖 4—1)八個菜單的顯示項目一目了然,分別是阻抗測試、線路互感、電容測試、耦合電容、和參數校驗。用戶在根據接線提示正確接好儀器外部接線的情況下,只需點一下相應的項目就能進入下一級開始測試菜單(
干擾檢測完成后儀器立即啟動變頻輸出裝置;首先變頻到45Hz使輸出端快速平緩地輸出至200伏電壓或者4安培電流,整個過程儀器內部均采用實時監控的手段,保證輸出的穩定可靠。升壓或升流成功后,保持200伏電壓或4安培電流然后進行45Hz(如圖4—5和圖4—8)環境下的檢測分析;當45Hz檢測分析完成后,儀器自動變頻到55Hz,進行55Hz(如圖4—6和圖4—9)環境下的檢測分析;最后經過儀器內部中央處理器的高精度處理,得出并顯示各項測試結果及數據,測試結果(如圖4—7和圖4—10),數據是顯示測試過程的數據,就是圖4—4、圖4—5、圖4—6的數據顯示在一起,用戶可以自行
選擇查看并打印。整個測試過程的所有數據均是采取的實時檢測并顯示的方式,用戶可以很直觀的觀察監視整個測試過程發生的變化。
零序阻抗、零序電容、耦合電容和線路互感的測試過程,與正序電容和正序阻抗過程一樣,其中顯示的數據只有B相,測試完成顯示的結果與正序電容和正序阻抗一樣,具體接線請查閱參考接線。
4.4、時間設置
從主菜單上的“時間設置”小方格直接進入時間設置子菜單(如圖4—11)。如圖所示4個模擬按鍵設置分別對應加、減、保存和退出;點要修正的日期和時間,然后,點加減鍵修改。用戶調整完成后按保存鍵即可保存退出。
圖 4—11
4.5、歷史數據
※數據查詢
打開儀器從主界面下方“歷史數據”方格進入到下級操作菜單(如圖4—12),點擊第一項“數據查詢”即可進入查詢界面(如圖4—13)。從第零組到第一九十九組一共兩百組數據可供用戶查閱;分頁顯示,每一頁顯示十個測試項目,每一組顯示日期、時間和具體項目名稱,用戶能非常清楚了查閱自己想看的數據結果。在想查閱的數據一欄上面輕輕觸碰一下就能順利的進入詳細的數據結果查看,并且可以自行選擇打印。
※ U盤備份
進入“歷史數據”選項后,可以看到如圖4—12顯示界面,用戶輕輕按下“U盤備份”那一欄,即可進入U盤操作界(如圖4—14)。按照屏幕上的提示,用戶只需把U盤插入儀器面板右下方的USB插口即可出現數據傳輸的界面(如圖4—14)一共傳遞了多少組數據一目了然,非常方便。用戶需要特別注意的是,在此過程中U盤是處在高速讀寫狀態,是不允許中途拔出U盤或者儀器斷電的情況的,嚴重的話可以導致U盤燒毀。等到數據傳輸完畢,顯示器上出現“文件保存成功”的提示信息后才可以拔出U盤。
U盤數據格式是TXT。
圖4—14
4.6、參數校驗
打開儀器從主界面右下方“參數校驗”方格進入到密碼輸入菜單頁,此密碼用于送檢部門輸入,輸入正確進入下級操作菜單(如圖4—15),接上測試線,接入假負載,才可以點擊啟動,再點擊升壓或者降壓和設置頻率,就是手動調節輸出,檢驗數據的真實性。
使用客戶請勿隨便進入啟動設置,以免操作不正確損壞儀器。因此參數校驗密碼一般都不提供給使用客戶,只提供給送檢部門使用。
五 參考接線
測試開始前,將測量端的線路掛上接地線或合上地刀可靠接入大地,并將面板左上角的儀器接地端子可靠接入大地,將測試電源輸出端子IA、IB、IC連接到線路測量引下線(粗線),最后,將電壓測量端子UA、UB、UC接入線路引下線(細線)。儀器測試接線確認接好完成后,再取下接地線或分開地刀的接地,以保證設備和操作人員的安全。黃、綠、紅三色測試線盡量懸空,以免感應高壓放電擊穿測試線!
變壓器的零序電流保護、變壓器間隙電流保護與變壓器零序電壓保護一起構成了反應零序故障分量的變壓器零序保護,是變壓器后備保護中的重要組成部分,同時也是整個電網接地保護中不可分割的一部分。中試控股進行本文介紹變壓器的零序電流保護的一些特點。
2 零序電流互感器安裝位置對保護的影響
零序電流的產生,對保護所體現的故障范圍會有很大的影響(對于自耦變壓器,零序電流只能由變壓器斷路器安裝處零序電流互感器產生,本文不做討論)。下面按故障點的不同展開如下分析(見圖1)
由上面的三種故障情況我們可以看到,變壓器斷路器處零序電流保護只能對安裝處母線兩側的故障進行區分,變壓器中性點處的零序電流保護只能對變壓器高壓側與低 壓側故障進行區分。如果采用斷路器處的零序電流保護,則與線路的零序保護概念上基本是相同的,只不過零序方向可以根據電流互感器的極性選擇指向主變或指向 母線,指向母線則保護的范圍只是斷路器電流互感器安裝處開始,需與線路零序保護配合且范圍較小;指向主變,則要同主變另一側的出線接地保護相配合,比較麻 煩。如果采用主變中性點處的零序電流保護,則保護的范圍比斷路器處零序電流保護寬一些,同樣根據主變中性點零序電流互感器的極性接線可以將中性點零序電流 保護分為指向本側母線或對側母線,一般采用指向本側母線,整定配合較清晰方便。我局目前運行的都是主變中性點零序電流保護,斷路器處零序電流保護只有在旁 路斷路器帶主變運行時才可能碰到,但如上面提到,對于主變其他側有出線接地保護的因為整定配合的困難,此時旁路的零序電流保護宜退出,如為了對主變引線段 進行保護,也可對旁路零序電流保護段進行適當保留。
3 變壓器中性點電流互感器極性試驗
一 般情況下,零序功率方向要求做帶負荷測試,但對于接于變壓器中性點套管電流互感器的零序保護,其極性顯然是無法用電流二次回路短接人為制造零序電流來檢驗 接線極性正確與否的,因而整組極性試驗就顯得極為重要。可以利用直接勵磁沖擊,在電流互感器線圈二次側產生的直流響應,用直流毫安或微安表觀察指針的擺動 來確定極性關系,具體做法見圖2。
在 變壓器引出線A、B、C三相短接,在短接處與變壓器中性點加一直流勵磁,當開關K合上的瞬間,如果直流毫安表指針正擺動,則K1與O'為同名端,如果直流 毫安表指針反偏,則K2與O'為同名端。為保證驗證結果正確,在按上圖做完后,可將電壓只加在B相上觀察指針的擺幅變小,則試驗結果正確。試驗中必須注意 電池電源的正負極性與直流毫安表的正負極性接線。
試驗變壓器的電力設備預防性試驗規范與選型要求
預防性試驗是電力設備運行和維護工作中一個重要環節, 是保證電力設備安全運 行的有效手段之一。
多年來,電力部門和大型工礦企業的高壓電力設備基本上都 是按照原電力部頒發的《電力設備預防性試驗規程》(以下簡稱《規程》)的要求 進行試驗的,對及時發現、診斷設備缺陷起到重要作用。
1996 年原電力部對《規程》近行了修訂,修訂后的電力行業標準 DL/T 596—1996《電力設備預防性試驗規程》已于 1997 年正式頒發實施。 《規程》修訂沿革 《規程》自 50 年代至今 40 年中,先后共進行過 5 次修訂,技術比較成熟。 前兩個版本在內容和格式方面比較“蘇聯化”,1985 年和 1996 年版開始逐步“中 國化”了。 《規程》內容廣泛,實際上有的內容已經超出預防性試驗的范圍,就其性質 來說,屬運行維護范疇。因此有人曾建議名稱改用“電力設備維護試驗規程”。這 里的“維護”一詞包含了預防性維護、預知性維護和消缺性維護,與《規程》的實 際內容比較相符,但考慮到習慣上對“維護”一詞理解較窄.而"預防性試驗”又用 慣了,最后仍沿用老名稱。
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中試控股電力講解《規程》內容概要
《規程》分章規定了各種常用電力設備的試驗項目、試驗周期和技術要求。 這些試驗項目綜合了近代基本診斷技術。
按專業來說,分屬于電氣、化學、機械 等技術領域,其中大部分是電氣試驗項目。
按試驗性質來說,試驗項目可分為 4 類。
1.定期試驗即預防性試驗。這是為了及時發現設備潛在的缺陷或隱患,每 隔一定時間對設備定期進行的試驗。 例如油中溶解氣體色譜分析、 繞組直流電阻、 絕緣電阻、介質損耗因數、直流泄漏、直流耐壓、交流耐壓、絕緣油試驗等。
2.大修試驗指大修時或大修后做的檢查試驗項目。除定期試驗項目外,還 需作: 穿心螺栓絕緣電阻、 局部放電、 油箱密封試驗、 斷路器分合閘時間和速度、 電動機間隙等試驗.其中有些是純屬于機械方面的檢查項目。
3.查明故障試驗指定期試驗或大修試驗時,發現試驗結果有疑問或異常,需 要進一步查明故障或確定故障位置時進行的一些試驗, 或稱診斷試驗。 這是在“必 要時”才進行的試驗項目。例如:空載電流、短路阻抗、繞組頻率響應、振動、 絕緣油含水量和油介損、壓力釋放器、氧化鋅避雷器工頻參考電壓試驗等。
4.預知性試驗這是為了鑒定設備絕緣的壽命,搞清被試設備的絕緣是否還 能繼續使用一段時間,或者是否需要在近期安排更換而進行的試例如:發電機或 調相機定子繞組絕緣老化鑒定、 變壓器絕緣紙(板)聚合度、 油中糠醛含量試驗等。
由上述可見、《規程》所列的不少試驗項目,確已超出定期預防性試驗的范 圍。 試驗項目、周期的確定和技術要求的由來 各類設備(如變壓器、電容器、SF6 開關設備、支持絕緣子等)的試驗項目和 試驗周期,由設備運行的可靠性和安全情況,決定是否需要增減或修改。
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