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中試控股技術研究院魯工為您講解:高壓輸電線路綜合測試儀(老品牌)
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
輸電線路絕緣電阻測試裝置測試接線注意事項
尤其在對儀表檢定時G端應接在電阻箱的的G端,以保證正常檢定。
核相通俗講是通過測量兩條輸電線路的相序和相位,然后將兩條線路相序及相位一致的并入在一起。
如電網合并、變電站的主接線形式、變壓器的接線組別、電壓互感器二次接線方式等都需要核相后方可接線。
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
1.確認被測試品安全接地,試品不帶電。
2.確認MOEN-7705 輸電線路絕緣電阻測試裝置E端(接地端)已接地。
3.G端(保護環)的使用(本機為低電壓側屏蔽)
測量高絕緣電阻時,應在試品兩測量端之間的表面上套一導體保護環,并將該導體保護環用一測試線連接到MOEN-7705 輸電線路絕緣電阻測試裝置的G端,以消除試品表面泄漏電流引起的測量誤差,保障測試準確。
220kV變電站輸電線路工頻參數儀特點:
1能夠準確測量各種高壓輸電線線路(架空、電纜、架空電纜混合、同桿多回架設的工頻參數(正序電容、零序電容、正序阻抗、零序阻抗、互感和耦合電容、相間電容等)。
2.滿足《110千伏及以上送變電基本建設工程啟動驗收規程》、DL/T559-94《220-500kV電網繼電保護裝置運行整定規程》、《GB50150-2006》的規定要求。
3.220kV變電站輸電線路工頻參數儀采用一體化結構,內置變頻電源模塊,可變頻調壓輸出電源。采用數字濾波技術,避開了工頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。
輸電線路為什么要核相及核相方法
輸變電工程擴建、新安裝或大修后投運對變動過內外接線的變壓器,新架設或接線更動、走向發生變化的高壓電源線路接入變電站、主設備大修后,竣工投運現場都要進行核相實驗,即所謂的定相。
測量變壓器繞組的直流電阻是預試中必不可少的試驗項目,除了按照《預規》要求的周期外,它還是檢查故障的重要項目。通過直流電阻的測試可以檢查如下問題:繞組的焊接質量;分接開關各個位置接觸是否良好;繞組或引出線有無斷裂;并聯支路是否有斷股;層、匝間有無短路現象等。它和其他試驗的配合(如色譜分析)可以有效地發現故障部位。
一、測量方法
測量方法可分為傳統的測量法和新型快速測試儀測量法兩種。
1.傳統的測量法
傳統的測量法有通常使用的電橋法和電壓降法。尤以電橋法居多。測量時應注意在拉合電源開關時,中試控股由于變壓器繞組的電感作用會產生感應高電壓,須防止電人。除測繞組電阻外,還應測量分接頭位置的繞組電阻。測量時應將分接開關反復切換幾次,防止油膜等污物的影響。
2.新型快速測試儀測量法
對于大型變壓器,其電感非常大,因此用電橋法測量時,需花費很多時間,為此為了縮短測量時間可采用新型直流電阻測試儀,如武漢研創高科生產的YZC-X變壓器直流電阻測試儀等。
二、實例說明
1、實例1-1 接開關接觸不良
某廠一臺變壓器,容量31.5MVA,66kV;在預試中發現高壓側(分接開關位置Ⅰ處)直流電阻不合格。ROA=0.1046Ω,ROB=0.1056Ω,ROC=0.1270Ω,對1.6MVA以上變壓器,要求各相繞組電阻相互間的差別不應大于三相平均值的2%,現計算為:
R平均=(0.1046+0.1056+0.1270)/3=0.1121Ω
△R%=(0.1270-0.01046)/0.1121=19.9%(>2%)
2、實例1-2 連接螺絲松動
某電廠一臺變壓器31.5MVA,66kV。在預試中測量高壓側直流電阻(在分接開關位置Ⅱ)不合格。ROA=0.5875Ω,ROB=0.6007Ω,ROC=0.5840Ω,不平衡系數△R%=2.8%,不合格,經反復倒磨分接頭也不起作用,然后將B相的貓爪及銅帽拆下,檢查發現,銅帽螺絲未擰到位,松動;且貓爪與導電桿接觸不良,內面不光潔,有油漆滲入。經過重新安裝后,再測直流電阻,ROA=0.5717Ω,ROB=0.5663Ω,ROC=0.5664Ω,互差△R%=0.95%,合格。
3、實例1-3 套管引線故障
某電廠一臺廠用變壓器,ST1-560/3型,560kVA,3kV/380V。中試控股在預試中測直流電阻,發現低壓側直流電阻不合格。其中ROA=0.001682Ω,ROB=0.001642Ω,ROC=0.003763Ω,互差△R%=129%。在吊芯后,不帶套管,直接測量各相繞組的電阻值,ROA=0.001557Ω,ROB=0.001549Ω,ROC=0.001576Ω,△R%=1.7%<2%合格。于是可判定為套管引線有故降,經檢查發現,其接線柱和接線板的螺絲接觸處接觸不良,嚴重過熱,螺紋已被燒平,斑痕較大,已無法使用。經重新加工新接線柱和新接線板(貓爪子)后,測試結果為:ROA=0.001658Ω,ROB=0.001612Ω,ROC=0.001650Ω,△R%=2.85%<4%,合格。
由表1-2可見在各分接位置△R%均小于2%,合格。但由色譜試驗得知有異常。吊罩檢查,A相繞阻的三根并繞導線有一根完全虛焊,另一根焊透了一半。可見如果僅看△R%不能發現問題,但從A相的直流電阻值看,在每一個分接開關位置上(從Ⅰ~Ⅱ)都比B、C相大,如果不是仔細研究是發現不了的,比較可靠的,還是色譜分析方法較靈敏。所以說這兩種試驗應結合起來綜合分析。
5、實例1-5 和過去數據比較不應有明顯變化
某電廠一臺廠用變壓器,容量5600kVA,電壓11kV/3.3kV。中試控股在某年預試中測量低壓側線間直流電阻的△R%為1.4%,(按《預規》對于1.6MVA及以下的變壓器,其線間差別一般不大于三相平蚜值的2%)應該是合格的,但與上一年測量值(上一年測量值為0.21%)比較,增長了近7倍左右,增長太快。為了慎重起見,將貓爪子拆掉檢查,發現接觸有問題,處理后再測量時△R%=0.7%。可見,將測量數據和歷年比較是一個十分重要的步驟,不但要看百分比,還要看發展趨勢。
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