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电力技术
400V大地网接地电阻试验成套装置
时间:2023-03-04
中试控股技术研究院鲁工为您讲解: 400V大地网接地电阻试验成套装置
ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪
参考标准:DL/T 475-2017
ZSDW-5A大型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大型地网接地电阻测试仪

110KV变电站大地网接地电阻的测试方法
目前在电力系统中,大型地网的接地电阻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30安培。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。
ZSDW-5A型大型地网接地电阻测试仪,可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,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、功能特点
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型地网。
4、功能强大。可测量电流桩,电压桩的接地电阻,地网的接地电阻,导通电阻,土壤电阻率,测量跨步电压和接触电压。
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、阻抗测量范围:0~5000Ω 分辨率:0.001mΩ
测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)
2、电压测量范围:0~450V 最大分辨率:0.001V
测量误差:±(读数×2%+0.005V)
3、测试电流波形:正弦波
4、测试电流频率:45、50、55、60、65Hz单频
45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频
5、输出电流:1、2、3、4、5A 最大输出电压:400V
6、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
7、供电电源:AC180~270V,50/60Hz

大型地网接地电阻测试仪仪器概述
目前在电力系统中,大型地网的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30安培。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。
 大型地网接地电阻测试仪可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,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。
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。
接地引下线导通测试仪是什么设备
接地引线导通测试仪是一种接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。接地装置的地下接地极及其连接部分也可能出现锈蚀、甚至断裂现象。因此,定期对接地装置进行电气完整性测试是很有必要的。
 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ,准确度不低于1.0级。接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪, 专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。仪器操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。
大地电网测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪,用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,具有体积小,携带方便,操作简单,精度高,测试速度快,复测性好,读数直观,是符合规程要求的理想专用仪器。

ZSDW-5A大型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。


ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪

1、全触摸超大液晶显示器
操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了,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,是目前非常理想的智能型测量设备。
2、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或55Hz,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。
3、DSP高速处理器
精准快速,仪器内部采用专业的DSP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,大大的提升了仪器本身的运算处理能力。
4、全过程智能测控
仪器在内部高性能处理核心的强力支持下,对整个测量过程当中的电流输出、电压采集以及频率变换等一系列复杂的运算步骤,快速自动的完成。仪器可以自动判断电流回路的阻抗,并据此自动调节异频电源的输出电流值(额定输出电流为5A),无须人为干预,即可自动完成测试任务。仪器的测量内容包括地网的接地阻抗Z、纯电阻分量R和纯感抗分量X。
5、海量存储数据
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。
6、pc机数据处理
仪器所测量的数据可以通过U盘导出,然后在pc机上用仪器配套的软件查阅和管理相关数据。

ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪地网接地电阻的测量主要采用工频大电流三极法。地面电阻测试仪,采用新型变频交流电源,并采用微机处理控制和信号处理等措施,很好地解决了测试过程中的防干扰问题,简化了测试操作过程,提高了测试结果的准确性和准确性,大大降低了测试人员的劳动强度和测试成本。

该仪器适用于各种接地装置的工频接地阻抗、接触电压、阶跃电压、工频特性参数和土壤电阻率的测试。
该仪器采用不同频率的抗干扰技术,能够在强干扰环境下准确测量50hz 工频以下的数据。测试电流最大5a,不会造成测试接地装置电位过高,同时它还具有很强的抗干扰能力,因此可以测量无电源故障。
接地电阻测试仪的主要特点:
        1、测量的工频等效性好。测试电流的波形为正弦波,频率与电源频率相差仅5Hz。45Hz和55Hz两种频率用于测量。
        2、抗干扰能力强。本仪器可以采用异频法测量,配合我们现代软硬件滤波处理技术,使得仪器发展具有很高的抗干扰性能,测试分析数据安全稳定可靠。
        3、精度高。基本信息误差仅0.005Ω,可用来进行测量系统接地阻抗影响很小的大地网。
        4、强大。可测量电流桩、电压桩、地面电阻器、步进电压、接触电压。
        5、操作简单。所有中文菜单操作都可以直接显示测量结果。
        ZSDW-5A大型地网接地电阻测试仪是大家在做高压电力试验,尤其是在野外进行试验的是,经常需要用到的设备,因此不论是在选择设备,还是在使用设备的时候,都需要格外注意。














如果系统三相负荷不平衡导致中性点电位发生偏移,该电位的存在将在接地回路中产生一个持续的零序电流,该电流将在的接地变压器一次绕组中产生电阻损耗以及零序磁通在器身中产生的附加损耗,如果接地变压器二次侧带有负载,还需要在以上两种运行状态的同时考虑低压侧负载电流在二次绕组中产生的直阻损耗和附加损耗对绕组和变压器油温升的影响。



以上运行形式中正常状态和中性点偏移状态不会同时出现,二次侧带负载状态可能与任意状态进行叠加,因此温升试验要考虑以上各种组合中Zui严酷的组合。
例如一台接地变压器技术参数如下表:
针对此变压器,温升试验以按如下步骤进行:
1. Zui大总损耗阶段油顶温升和油平均温升的测量


本阶段试验的难点是Zui大总损耗的确定,由于该产品规定了额定中性点持续电流为70A,因此要考虑到在流过该电流的同时变压器二次侧带有200kVA额定负载的情况。此时变压器的损耗应包括如下三部分:


1) 70A额定持续中性点电流在变压器内部产生的损耗PkN(75℃)。


2) 高压侧的电网电压在变压器上产生的空载损耗P0。


3) 低压侧的负载电流在低压绕组产生的直阻损耗Pr(75℃)


此阶段需要注意的有如下两点:


1、额定持续中性点电流下产生的损耗需要以实测值为准。温升试验开始前,将二次绕组开路,高压绕组ABC-O之间施加额定持续中性点电流70安培,测量得到损耗PkN,按负载试验折算方法折算至参考温度75℃
2、Pr(75℃)为低压绕组的在额定负载电流288.7A下产生的直阻损耗。由于低压负载电流所需要的高压侧电流3.5A已经包含在每相70/3的电流内,因此此处不能直接使用负载试验测量的负载损耗,否则将使高压直阻损耗重复施加,导致温升测量结果偏高。


根据以上数据,第一阶段试验施加的Zui大总损耗为


总损耗数据确定之后,按图二对变压器进行加电:


其它关于温升试验的要求参照GB1094.2,该阶段结束后得到变压器油顶层温升和油平均温升。


2. 降至额定电流下高压绕组铜油温差的确定


此阶段的试验要点是高压侧额定电流的确定,GB1094.6-2011第10.9.6.1条规定该阶段的电流应包括额定持续中性点电流与二次绕组额定容量相应的高压电流之和的电流。针对本例,与二次绕组额定容量相对应的高压绕组相电流为3.5A,因此此阶段施加的试验电流:


I=3IH+IN=3×3.5+70=80.5A


降至该电流持续一小时,测量高压绕组BO的热电阻,得到高压绕组的铜油温差进而得到高压绕组的温升。


3. 低压绕组铜油温差的确定


此阶段的试验可以把接地变压器看做是一台配电变压器,温升试验采用短路法,将低压绕组短路,高压侧三相对称施加对应于二次侧额定容量的额定电流3.5安培,试验持续时间一小时。


测量低压绕组的热电阻和油平均温度,计算得到低压绕组的铜油温差,将该铜油温差值与第一阶段试验测得的Zui大总损耗下的油平均温升相加,即可得到低压绕组的绕组温升。
2.2 规定了额定持续中性点电流不带有二次绕组的接地变压器
此类型变压器的运行状态包括了第一类接地变压器的前两种运行情况即正常状态和中性点偏移状态,因此借用上面的例子,温升试验应测试的是中性点偏移状态,试验参数如下:


Zui大总损耗阶段Pmax= PkN(75℃)+ P0


额定电流阶段I=IN


2.3 接地变压器与消弧线圈组合的温升试验


该类接地变压器的与上述接地变的不同之处在于,在变压器的中性点上直接集成了消弧线圈,如图四所示。对于该变压器温升试验接地变应和消弧线圈同时进行,如果消弧线圈是可调整的,则温升试验应在其Zui高损耗位置上进行
温升试验的Zui大总损耗和额定电流的确定方法与2.1所述的变压器确定方法相同。此变压器的热电阻的测量应进行两次,一次是在一个线端和消弧线圈的接地端子间(通常为BO)进行,另一次在接地变两个线端(通常为AC)间进行,通过上述两次的测试,可以确定变压器主绕组的温差和消弧线圈绕组的温差。

 

 

 

 

 

 

 

 

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