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电力技术
大地网变频接地阻抗特性检测装置
时间:2023-02-28
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 大地网变频接地阻抗特性检测装置
ZSDW-5A大地网接地电阻测试仪
参考标准:DL/T 475-2017
ZSDW-5A大地网接地电阻测试仪用来做什么试验的:用于精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗、场区地表电位梯度、接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压、转移电位、接地引下线导通电阻、土壤电阻率等接地特性参数的软硬件系统。采用逐点变频,抗干扰极强,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A),不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量

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ZSDW-5A大地网接地电阻测试仪

前在电力系统中,大地网接地电阻测试仪的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。
大地网接地电阻测试仪(中试控股集团),采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流最大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
二、性能特点
1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网。
4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。
5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
6、布线劳动量小,无需大电流线。
三、技术指标
1、测量范围:0~150Ω(含电流桩阻抗)
2、分 辨 率:0.001Ω
3、测量误差:±(读数×2%+0.002Ω)
4、最大输出电压:AC 400V(45Hz、55Hz,双频,正弦波)
5、最大输出电流:AC 5A(45Hz、55Hz,双频,正弦波)
6、电流输出档位:共9档。
7、抗干扰能力:抗工频50Hz电压10V
8、土壤电阻率测量范围:0-999.9Ω/M,精度:±2%,分辨率:0.01Ω/M
9、测量线要求:电流线铜芯截面积≥1.5mm2
电压线铜芯截面积≥1.0mm2
10、供电电源:AC 220V±10%,50Hz
11、外形尺寸:440×350×210mm3
12、仪器重量:30kg

ZSDW-5A大地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有极强的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。


测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量;抗干扰能力强。异频大地网接地电阻测试仪采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠;精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大型地网;功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压;操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果;布线劳动量小,无需大电流线。



谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器) 和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。在中性点不接地的非直接接地系统中,铁磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压。这种过电压轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器,甚至炸毁瓷绝缘子及避雷器造成系统停运。在中性点不接地系统中,虽然电源侧的中性点不直接接地,但电压互感器的高压侧中性点是接地的,若Ca,Cb,Cc为各回线路(包括电缆出线和架空线路)三相对地的等值电容,而La,Lb,Lc则为母线电压互感器的一次侧三个线圈的对地阻抗(忽略其线圈电阻),假设系统发生单相接
        在城市电缆网中变压器联络电缆、短距离电缆线路一般采用单端接地的构造方式,匝间耐压试验仪在实际运行过程中,该类型的高压电缆线路经常出现接地电流异常的故障,通常情况下故障原因均为单端接地受到破坏造成两端直接接地形成大环流,采用带电修复的方法即可处理。
        然而发生在北京某变电站变联电缆的接地故障却无法采用常规方法带电处理,氧化锌避雷器测试仪经电缆专业技术人员研究,采用了一种新型带电检修处理方法,不仅快速处理了故障,也对今后北京地区10kV大截面电缆类似故障的处理有一定借鉴作用。
        1中试控股电力讲解电缆接地故障情况
        2008年6月,北京某变电站一路10kV大截面电缆B相变压器侧的接地点上出现明显发热,低压工频试验设备接地情况如图1所示。通过实际测量,发热点温度高达100摄氏度,环境温度仅为40摄氏度。
        根据现场情况,高压断路器磨合测试系统初步判定故障原因可能有两个:一是接地点的螺丝松动,由于虚接造成发热;二是出发热点外可能有其它接地点,造成电缆两端直接接地从而形成环流造成发热。
        我们分别对电缆负荷、接地线上流过的电流以及发热点电压进行了测量,电缆故障定位仪结果分别为178A、105A和2.6V,且发热点螺丝上的弹片无任何松动迹象,由此可以判断,该发热是由两端接地形成环流引起的                                   
         2中试控股电力讲解解决方法
         找到问题所在,体温筛查红外热像仪处理故障的关键是找到其它接地点。鉴于这条线路刚投运不久,电缆外护套磨损的可能性较小,通过组织人员进行仔细排查,基本上否定了外护套磨损的原因,问题的症结就在开关柜侧的接地处理上,必须停电进行处理。
        从安全以及效果上来讲,停电处理都是最为可靠的,变压器温度计校验装置然后现实情况却不允许这条电缆停电,因为这会直接导致变压器的全停。根据电网运行要求和设备运行实际情况,反复进行了方案讨论,决定在发热点加装大电阻的方式减小接地电流,从而暂时性的解决发热问题,等到计划停电时再进行完全修复,带抽头充气式多用高压试验变压器解决方法如图2所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

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