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电科院)用于输电线路工频参数测量的装置

更新时间:2023-01-21 18:09

  

  中试控股技术研究院鲁工为您讲解:(电科院)用于输电线路工频参数测量的装置

  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:ZSXL-Y 输电线路异频参数测试系统

  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;

  输电线路工频参数测试服务,可满足测量测量35-500kV高压输电线线路(架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设)的工频参数等。

  测试技术完全满足以下规程、标准中对架空电力线路的工频参数测量项目的要求。

  ZSXL-Y 输电线路异频参数测试系统是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45H和55Hz,中试控股采用数字滤波技术,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。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。

  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,中试控股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。

  ZSXL-Y 输电线路异频参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45H和55Hz,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。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。

  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。

  仪器内部高度集成化,把传统测量方法中将近一卡车的设备器材全部集成在一体化主机箱内;是目前国内同等产品当中体积最小、重量最轻的;中试控股为试验提供了一种最简单便捷的试验手段。

  仪器所有测量过程仅仅只需接入市电220V电压即可,解决现有测量方法中现场380V电压接入不方便的麻烦。

  仪器内部采用独特的抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压(抗感应电流能达到60A),能够在3万伏的高感应电压下正常工作。

  仪器内部采用独特的抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压,正因如此,仪器也就能直接测量感应电压和感应电流,并且能判断仪器能否测量该线、变频技术、精准测量

  抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz和55Hz,中试控股并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。

  精准快速,仪器内部采用专业的快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了一起本身的运算处理能力。

  外部接线简单,正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容在测试端仅需一次接入被测线路的引下线就可以完成全部的测量;解决了现有测试手段存在的测试接线倒换烦琐、抗干扰、稳定度、精度等方面存在的问题;避免因改接线时感应电压对实验人员的伤害。

  仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。

  仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上查看和管理数据并可做成工作报告。

  操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清楚,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,中试控股是目前非常理想的智能型测量设备。

  仪器内部专门设计检测接地的功能,来判断仪器在现场是否接地良好,如果接地虚接,或者没有接上,中试控股仪器会自动判断,禁止使用人员操作,确保人身安全,和保护仪器的使用。

  中试控股产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。

  中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

  电杆积水冰冻主要是因为电杆积水,水分进入到电杆内部,冰冻以后膨胀对电杆造成破坏。在维护工作中应该做好四方面的工作:第一是在有可能积水的地段,做好封堵工作,或者将电杆外基封实;第二是在冰冻期到来以前,对线路上所有的电杆进行不要的检查,并针对出现的问题进行维护;第三是在施工以前检查电杆的质量;第四是在积水冰冻以前及时的清理,并保证水流的畅通。

  对于倒杆塔的维护工作,首先应该做好杆塔的管护工作,并且针对杆塔的出现的问题进行相应的调整,比如因质量问题要及时更换等;其次要对拉线进行必要的检查和维护工作,从而保证整个输电线路稳定的运行,同时及时的补全输电线路构件损失,稳定杆塔的受力;最后在特殊天气时增强对线路的巡检工作,并在巡检是注意导线连接处的受热问题。

  雷击能够对输电线路造成巨大的直接和间接伤害,因此要加强在此方面的维护工作。其主要的维护策略分为四个方面:第一严格落实避雷线的架设,做好防雷基本工作;第二是降低杆塔的接地电阻,提高杆塔的抗雷击能力;第三是架设相应的耦合地线,以对雷击电流进行分流;第四是增强线路的绝缘性,并装置自动重合闸。

  线路触电给线路维护人员带来了生命威胁,因此应该对这方面的维护工作给予高度的重视。在实际维护工作中,首先应该保证维护人员进行作业时相关工具的绝缘性和作业活动的安全距离;其次应该严格的规范接地操作的规范性,做好自我防护工作;最后应该做好杆塔工作的监护工作,保证维护工作的有效性。

  超高压输电线路是电网系统重要组成部分,随着电压等级的提升,影响超高压输电线路继电保护的因素也会增加,这也是超高压输电线路继电保护中需要重视的内容。做好继电保护,如果发生故障,继电保护装置可以自行切断与故障区的联系,并将问题反映给控制中心。若故障未在区内发生,通过不动作就可以完成设计。总的来说,在超高压输电线路继电保护实现以后,无论电力系统处于哪种运行状态或在运行中发生了哪种故障,继电保护装置都可以做出正确判断,将损失降到最低,确保电力系统安全稳定运行。

  超高压输电线路是电网运行中不可缺少的一部分,做好超高压输电线路继电保护可以有效提高电力企业经济效益,确保电网始终处于安全稳定运行中,用户对电力企业工作满意度也会随之提升。本文分析了三种常用的超高压输电线路继电保护方法,希望能为相关人士带来有效参考,将这些方法真正应用到继电保护中,只有这样才能妥善处理好继电保护工作,强化继电保护效率。

  对于电网保护来说,它与相关暂态信号间存在一定联系,而这些信号又具有非线性、不稳定特征,在继电保护实现以前,电网保护需要在傅里叶的作用下处理就好暂态信号,但在利用傅里叶的过程中却发现这种变换方式带有一定缺陷与不足,所以,就需要在高分辨率的作用下完成信号处理。为进一步做好继电保护工作,HHT被应用进来,有效强化了暂态信号处理能力。通过实践得知,随着HHT法的运用,不仅可以有效提升超高压输电线路故障信号的判断能力,还能及时消除噪音,相关工作人员也可以及时了解到故障所在。

  通过研究发现,电力系统在运行中会发现各种各样的故障,在电力系统故障发生以后,势必会出现故障信息。之所以利用电流差动完成超高压输电线路继电保护,主要是由于它可以保护更为复杂的拓扑结构,同时也可以消除电流分量,并从中获得有用故障信息。利用电流差动实现超高压输电线路继电保护,就是在线路两端设置合适的电流感应装置,且完成连接。

  通常情况下,处于保护状态的电路在发生故障以后,正常部分的电流与故障电流是相同的。通过应用电流差动保护可以发现,该装置不仅具有丰富经验,还能够在零序状态下保护电流。一般在故障发生以后,负荷电流会带来一定的负面作用,如短路出现以后,会出现线路故障,保护拒动也会随之发生。

  要发挥电流差动保护应有作用,应做好保护方案设计,由于故障分量具有较高灵敏性,因此就要重视保护方案设计,为实现长期获得分量信号,可以将零序电流等作为后备保护方式,并将其与全电流综合在一起,实现两者互补,只有这样才能有效减少各种保护所存在的不足。此外,为事实了解故障实际情况,还要将全电流保护作为重点,只有这样才能真正做好超高压输电线路继电保护工作,减少电力企业损失。

  要做好超高压输电线路继电保护,不仅要了解故障类型,还要掌握电力运行方式,只有这样才能确保电流保护目标得以实现。对于电网运行来说,输电线路和用电设施是相互关联的,等效阻抗相对较小,如果电动势处于恒定状态时,线路同点负荷电流值就会随之增大[3]。所以,只有掌握了运行方式类型以后,才能对检测线路电流,也只有这样才能做好电流保护工作。

  在自适应电流保护中,还需要明确故障类型,对比前后基波,以便确定好电流副值。如果发生单相短路,某些相电流值可能增加,而余下相的电流值则不会出现变化、在两相短路发生以后,那么它们的电流值也会上升,增加范围也会相同,此外其他部分则不会变化。一般来讲,在明确了故障类型以后,系统所发生的故障就会呈现正反,也就是说在故障电流经过继电保护装置所在之处时,方向会出现反差,所以,应控制好方向,才可以做好继电保护工作。

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