您好,欢迎来到仪表展览网!
请登录
免费注册
分享
微信
新浪微博
人人网
QQ空间
开心网
豆瓣
会员服务
进取版
标准版
尊贵版
|
设为首页
|
收藏
|
导航
|
帮助
|
移动端
|
官方微信扫一扫
微信扫一扫
收获行业前沿信息
产品
资讯
请输入产品名称
噪声分析仪
纺织检测仪器
Toc分析仪
PT-303红外测温仪
转矩测试仪
继电保护试验仪
定氮仪
首页
产品
专题
品牌
资料
展会
成功案例
网上展会
词多 效果好 就选易搜宝!
扬州万宝电力设备有限公司
新增产品
|
公司简介
注册时间:
2010-06-13
联系人:
电话:
Email:
首页
公司简介
产品目录
公司新闻
技术文章
资料下载
成功案例
人才招聘
荣誉证书
联系我们
产品目录
局放试验屏蔽室
变压器测试、分析
变压器综合测试台
超高频、超声波局放测试仪
局部放电测试仪
直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪
三通道直流电阻测试仪
变压器变比测试仪
变压器绕组变形测试仪
介质损耗测试仪(工频)
变频介质损耗测试仪
耐压试验设备、高压配套
变频串联谐振耐压试验装置
无局放试验变压器
试验变压器控制台、控制箱
高压试验变压器
直流高压发生器
0.1Hz超低频高压发生器
水内冷发电机专用直流高压发生器
高压分压器(高压监测表)
绝缘靴、手套耐压测试仪
绝缘杆耐压测试装置
高压开关、断路器、开关柜测试
GIS、开关柜局放巡检仪(WBPCD-4000)
高压开关机械特性测试仪
六通道高压开关测试仪
石墨触头高压开关测试仪
开关柜通电试验台
回路电阻测试仪
真空度测试仪
直流试验电源
直流断路器安秒特性测试仪
电能表校验仪、电能计量
单相电能表校验仪
三相电能表校验仪
三相谐波分析仪
电力录波仪
智能台区识别仪
六路差动保护接线分析仪
三相相位伏安表
单相双钳相位伏安表
相序表
交流采样变送器校验仪
微机继电保护测试仪
六相继电保护测试仪
三相继电保护测试仪
单相继电保护试验仪
SF6气体密度继电器校验仪
瓦斯继电器校验仪
电缆故障、线路参数、核相仪
变频、异频输电线路参数测试仪
WBPCD-3000超声波局放巡检仪
架空线路接地故障测试仪
电缆故障测试仪
电缆外护层故障测试仪
电缆管线仪
电缆识别仪
高压电缆探伤仪
GPS卫星授时无线核相仪
无线高压核相仪
避雷器测试、绝缘子测试
在线式氧化锌避雷器测试仪
氧化锌避雷器带电测试仪
氧化锌避雷器泄漏电流测试仪
防雷原件校验仪
雷电计数器校验仪
灰度测试仪
绝缘子盐密度测试仪
绝缘子测试仪
矿用杂散电流测试仪
蓄电池、直流系统分析仪
直流接地故障监测报警系统
直流接地故障查找仪
蓄电池内阻测试仪
蓄电池充、放电机
蓄电池活化仪
SF6气体试验、分析
SF6气体泄漏仪
SF6微水仪、露点仪
SF6气体密度继电器校验仪
SF6纯度测定仪
SF6气体分解物测定仪
SF6抽真空、充气装置
SF6气体泄漏报警装置
互感器、大电流、三倍频耐压测试
极速多台位互感器试验台
变频互感器测试仪
互感器综合测试仪
三倍频发生器
升流器、大电流发生器
标准电流互感器
互感器二次负荷测试仪
真空滤油机、油化验仪器
变压器油色谱在线监测系统
多功能真空滤油机
绝缘油介电强度测试仪(单杯型)
绝缘油耐压测试仪(三杯型)
绝缘油耐压试验装置(六杯型)
油微水测试仪
油介损及体积电阻率测试仪
油闪点测试仪
油酸值测试仪
油凝点、倾点测试仪
绝缘电阻测试仪、兆欧表
指针式高压兆欧表
绝缘电阻测试仪
数显高压兆欧表
接地电阻参数测试仪
变频大地网接地电阻测试仪
接地线成组电阻测试仪
接地引下线导通电阻测试仪
接地电阻在线监测系统
钳形接地电阻测试仪
接地电阻测试仪
电容电感测试仪及发电机测试仪
配电网电容电流测试仪
发电机转子交流阻抗测试仪
三相电容电感(电桥)测试仪
其他电力检测仪器及电工工具
通用性仪表
红外线测温仪
开关柜专用表
短路接地线
钳形漏电流传感器
钳形电流记录仪
无线高低压变比测试仪
交直流钳形漏电流表
轴承加热器
光伏接线盒
其他仪器仪表及进口仪器总汇
滑触线
电缆拖链
当前位置:
首页
>>>
技术文章
>
技术文章
浅谈高压核相仪带负荷测试
1引言
输电线路在电网中担当着电能运输载体的角色,跨度长、分布广、运行环境差、故障几率高,需要重点保护;为此,出现了各种原理、类型的线路保护;但究其实现方式,它们都离不开故障特征量
——
电流、电压。所有线路保护,浅谈高压核相仪带负荷测试,无不都是将电流、电压量进行加工、组合、比较,提炼出判据,驱动于跳闸;加工、组合、比较、跳闸的过程由静态、动态模拟试验来保证,电流、电压接入的正确性,只有靠带负荷测试来保证。
2线路保护的简要原理及分类
任何线路故障都会带来电流增大、电压降低,由此,电流电压就固定成了线路保护的工作量;把电流电压量进行不同组合,就构成各种原理的线路保护。只用电流,不用电压构成过流保护;用电流做启动量、电压做闭锁量,构成电压闭锁过流;用电流做启动量、电压电流夹角做方向判别,构成方向过流;用电压电流比值,构成距离保护;用电流电压夹角判别方向,借助通道送来的对侧方向信号,构成纵联保护;从三相电流中计算出零序电流做为启动量,构成零序保护;从三相电流、电压中分别计算出零序电流和零序电压,用零序电流做启动量,零序电压电流夹角做方向判别,构成零序方向保护;把握住电流电压,就把握住了线路保护。
上一段已将线路保护按原理分类,但为了讨论带负荷测试的方便,我们对其再做分类:过流保护和零序保护,只与电流相关,我们将其归为电流保护;电压闭锁过流保护引入电压,浅谈高压核相仪带负荷测试,但不判电压电流夹角,我们让其自成一类;方向过流、距离保护、纵联保护和零序方向保护都要用到电压电流夹角判别故障方向,我们将其统一归为带方向保护。
3线路保护带负荷测试的重要性
线路保护依赖电流电压量工作,电流电压量都是交流量,其有幅值和相位特征,幅值靠变比和接线来保证,相位靠极性来保证。在现场,要做到这两项保证可不容易,它需要设计、安装、调试人员的一丝不差,稍有疏忽,就会失误,*后,只有靠带负荷测试来把关。
4线路保护带负荷测试内容和数据分析
不同线路保护对电压电流量的需**不一样的,下面我们就分类来讨论。
4.1
电流保护
由于电流保护只需电流量,所以,我们的测试就紧紧围绕电流展开,那多大的电流才适合带负荷测试呢?当然越大越好,电流越大,各种错误就暴露得越明显,但在实际运行中,线路潮流往往受网络限制,不能随意增大,只能以保证钳形相位表正常工作为准(电流过小,钳形相位表的相位就可能测不准)。
4.1.1
测试内容
1)
电流的幅值和相位。浅谈高压核相仪带负荷测试,用钳形相位表在保护屏端子排依次测出a相、b相、c相电流的幅值和相位(相位以一相
pt
二次电压做参考),n相电流幅值,并记录。
2)
线路潮流。通过控制屏上的电流、有功、无功功率表,或者监控显示器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流、有功、无功功率遥测数据,记录线路电流大小,有功、无功功率大小和流向
,
为
ct
变比、方向指向分析奠定基础。
4.1.2
数据分析
1)
看电流相序。正确接线下,电流是正序
:
a相超前b相,
b
相超前
c
相(若
ct
为两相不完全星型接线,则
n
相电流就是
b
相电流),
c
相超前
a
相。若与此不符,则有可能
:
(
a
)在端子箱的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,比如端子箱内定义为
a
相电流回路的电缆芯接在了
c
相
ct
上,这种情况在一次设备倒换相别时*容易发生。
(
b
)从端子箱到保护屏的电缆芯接反,比如一根电缆芯在端子箱接
a
相电流回路,在保护屏上却接
b
相电流输入端子,这种情况一般由安装人员的马虎造成。
2)
看电流的对称性
a相、b相、c相电流幅值基本相等,相位互差
120°
,即a相电流超前b相
120°
,
b
相电流超前
c
相
120°
,
c
相电流超前
a
相
120°
。若一相幅值偏差大于
10
,则有可能
:
(
a
)该条线路负荷三相不对称,一相电流偏大或一相电流偏小。
(
b
)该条线路负荷三相对称,但波动较大,造成测量一相电流幅值时负荷大,而测另一相时负荷小。
(
c
)某一相
ct
变比接错,比如该相
ct
二次绕组抽头接错。
(
d
)某一相电流存在寄生回路,比如某一根电缆芯在剥电缆皮时绝缘损伤,对电缆屏蔽层形成漏电流,造成流入保护屏的电流减小。
(
e
)两相不完全星型接线中,
n
线(
0
线)不通,造成
b
相电流为
0
。
若某相位偏差大于
10
,则有可能
:
(
a
)该条线路功率因数波动较大,造成测量一相电流相位时功率因数大,而测另一相时功率因数小。
(
b
)某一相电流存在寄生回路,造成该相电流相位偏移。
(
c
)两相不完全星型接线中,
n
线(
0
线)不通,造成
a
相、c相电流互差
180°
。
3)
看电流幅值,核实
ct
变比。
用线路一次电流除以二次电流,得到实际
ct
变比,该变比应和整定变比基本一致。变比搞错在更换
ct
时*容易出现。如果偏差大于
10
,则有可能
:
(
a
)
ct
的一次线未按整定变比进行串联或并联。
(
b
)
ct
的二次线未按整定变比接在相应的抽头上。
4.2
电压闭锁过流保护
由于电压闭锁过流保护引入了电压量做闭锁,故而要保证运行中电压的正确,除了
“
过流保护
”
的测试内容和数据分析,还需进行以下工作。
4.2.1
测试内容
电压的幅值和相位。用万用表在保护屏端子排依次测出a相、b相、c相电压的幅值和相位(相位以一相电压或电流做参考),
ab
相间、
bc
相间、
ca
相间、零序电压的幅值,并记录。
4.2.2
数据分析
1)
看电压相序
正确接线下,电压是正序
:
a相超前b相,
b
相超前
c
相,
c
相超前
a
相。若与此不符,则有可能
:
引入保护屏的电缆芯接反,比如一根电缆芯一端接
a
相电压,在保护屏上的一端却接
b
相电压输入端子,这种情况一般由安装人员的马虎造成。
2)
看电压的对称性。
a相、b相、c相电压幅值都在
57.7v
左右,相位互差
120°
,即a相电压超前b相
120°
,
b
相电压超前
c
相
120°
,
c
相电压超前
a
相
120°
。
ab
相间、
bc
相间、
ca
相间电压幅值都在
100v
左右,零序电压幅值在
0v
左右,若零序电压完完全全是
0v
,则应怀疑零序电压回路断线。若一相电压 幅值偏差大于
20
或相位偏差大于
10
则有可能
:
(
a
)屏内电压回路接触**,螺丝未紧。
(
b
)电压回路断线或中性线不通,造成中性点漂移。
(
c
)在
pt
端子箱将电压组合成星型时将一相电压极性弄错。
4.
3带方向保护
带方向保护引入电压作参考量,用以判别故障点的正反向,浅谈高压核相仪带负荷测试,所以,电压量的正确性对其相当重要,除了
“
电压闭锁过流保护
”
的测试内容和数据分析,还需进行以下数据分析。
看同名相电压电流夹角,检查方向指向的正确性(零序方向保护的零序电流电压来源于三相电流电压,因而其方向指向靠同名相电压电流夹角来保证)。
根据线路潮流中的有无功值计算一次电压电流夹角,对比实测的电流电压夹角,判��方向指向的正确性。如
:
母线向线路送出有功
80mw
、无功
60mvar
,则该线路一次电压电流夹角
φ=arctag
(
60/80
)
=37°;
线路向母线送出有功
80mw
、无功
60mvar
,则该线路一次电压电流夹角
φ=-arctag
(
60/80
)
=-37°
。由于线路保护都是保护输电线路一侧的,所以,计算出的一次电压电流夹角和实测夹角只能相等,若偏差大于
10°
则有可能
:
该条线路开关
ct
二次绕组极性接反。在安装
ct
时,由于某种原因其一次极性未能按图纸摆放时,二次极性要做相应颠倒,如果二次极性未颠倒,就会发生这种情况。
5结束语
线路保护虽种类繁多,但其输入都是一样。只要对其输入量进行认真、仔细、**的测试和分析,再复杂的线路保护也能做到心中有数。
上一篇:
浅谈发电机转子交流阻抗测试仪应该如何进行防雷措施
下一篇:
浅论我国电缆故障测试仪
若网站内容侵犯到您的权益,请通过网站上的联系方式及时联系我们修改或删除