线路参数测试
线路参数测试
范
RC=(RBC+RCA—RAB)/2
测量值经过温度换算后与理论计算值
相比应无明显差别,三相电阻值应无
明显差别。
五、正序阻抗测量应符合以下要求:
线路非测试侧三相短路不接地,感应 电大于500V时三相宜短路接地。
应测量三相的电流、三相的线电压和
工 序 规 范
三相的总功率,并计算出正序阻抗、 正序电阻、正序电抗及正序阻抗角。
工
三、绝缘电阻、核相测试应采用2500V及 以上兆欧表,线路非测试相非测试侧
序
短路接地,线路测试相非测试侧开路
规
测量绝缘电阻,同时核对相位。
范 核对相位采用兆欧表法(此项试验可
与绝缘试验同时进行)。以C相为例图
示如下:
四、直流电阻测量应符合以下要求:
线路非测试侧三相短路,短接线应等
长 , 截 面 积 不 得 小 于 4mm2 , 并 可 靠 接
核相工作。核相具体方法:以A相为例,
对侧三相开路,用静电电压表量取每相
工 序
的感应电压,记录电压值;A相末端接 地,B相、C相末端开路,用静电电压表 量取每相的电压,记录电压值;比较A
规
相末侧接地前后感应电压值变化,若有
范
明显降低,则表示末端接地的A相与始
端A相同相。
当感应电在2000V以下,1000V以上时, 正序电容、零序电容测量项目不测。
试验完毕后拆除试验连线,恢复有 关连线,做到工完料尽场地清。
工
线路恢复原状,按规定结束工作票。
序 规
整理数据,向线路参数工作总指挥 汇报工作结束,并将审核后的试验 报告电传相关调度部门。
范
进运行变电所工作须办理工作票,并经运 行人员许可交底后方可工作。
线路参数测试方法
线路参数测试方法
嘿,你知道线路参数测试是咋回事不?这可是个超重要的事儿呢!线路参数测试,那步骤可得整明白喽。
首先,准备好专业的测试设备,就像战士上战场得有好武器一样。
然后,仔细连接测试设备到线路上,可不能马虎,这一步要是错了,那后面全白搭。
接着,启动测试设备,看着数据一点点出来,那感觉就像等待一场惊喜的揭晓。
注意事项也不少呢!操作的时候一定要小心,别乱碰乱摸,万一触电了可咋整?就像走在钢丝上,得小心翼翼。
而且要确保测试环境安全,周围不能有乱七八糟的干扰因素。
安全性那是重中之重啊!这就好比开车得系安全带,不重视安全,随时可能出大问题。
测试过程中一定要严格遵守操作规程,不然可能会引发危险。
稳定性也很关键,要是数据一会儿一个样,那还咋判断线路好坏?就像建房子,地基不稳可不行。
那这线路参数测试都用在啥场景呢?工厂里、建筑工地上,到处都能派上用场。
优势可多啦!能及时发现线路问题,避免大麻烦。
这就像有个超级侦探,能提前找出隐患。
给你说个实际案例哈。
有个工厂,之前老是出现设备故障,找了半天
原因,最后一测试线路参数,嘿,发现问题了。
经过维修,工厂又恢复正常运转啦。
这效果,杠杠的!
线路参数测试真的很重要,能让我们的生活和工作更安全、更稳定。
大家一定要重视起来哟!。
线路参数测试专项方案
一、方案背景为确保电力系统安全稳定运行,提高输电线路的运行效率,本方案旨在对输电线路进行全面的参数测试,包括线路电气参数、机械参数和环境参数等。
通过此次测试,为后续的线路维护、故障处理和设备更新提供科学依据。
二、测试目的1. 了解线路电气参数,为电力系统短路电流计算、继电保护整定、潮流分布计算提供依据。
2. 了解线路机械参数,为线路的承载能力评估、杆塔结构安全分析提供依据。
3. 了解线路环境参数,为线路防雷、防腐等维护措施提供依据。
三、测试内容1. 电气参数测试:- 正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗- 线路间互感电抗、耦合电容- 直流电阻、正序电容、零序电容、相间电容- 耦合电容、互感阻抗2. 机械参数测试:- 杆塔高度、基础尺寸、杆塔结构- 导线型号、截面、导线张力- 悬垂线、弛度、导线间距3. 环境参数测试:- 地形地貌、海拔高度、气温、湿度- 雷暴日数、冰冻期、腐蚀性气体浓度- 风速、风向、地震烈度四、测试方法1. 电气参数测试:- 采用输电线路工频参数测试仪进行测量,测试精度满足相关规程要求。
- 采用数字滤波技术,降低工频干扰,提高测试精度。
2. 机械参数测试:- 采用现场测量、仪器检测、数据分析等方法。
- 对杆塔、导线等关键部件进行详细测量,确保数据的准确性。
3. 环境参数测试:- 采用气象站、地震监测站等设备进行长期监测,收集相关数据。
- 分析地形地貌、海拔高度等环境因素对线路的影响。
五、测试实施1. 测试前准备:- 组建测试团队,明确职责分工。
- 编制测试方案,明确测试内容、方法、时间、地点等。
- 准备测试设备、仪器和工具。
2. 测试过程:- 按照测试方案进行现场测试,确保数据的准确性。
- 对测试数据进行整理、分析,形成测试报告。
3. 测试总结:- 对测试结果进行分析,评估线路运行状况。
- 提出改进措施,为后续线路维护、故障处理和设备更新提供依据。
六、质量保证1. 严格执行测试规程和标准,确保测试数据的准确性。
线路参数测试的现场测试方法
线路参数测试的现场测试方法我国不断增加的电网容量和不断增长的输电线路,使线路的实际参数与输电线路的理论数值不相符,所以召开输电线路应用前,应进行线路参数测试。
电力系统潮流计算和继电保护可以运用线路参数测试进行保护计算机提供数据的准确性,能够使线路正常工作并在继电保护中占有重要地位。
标签:线路参数测试;现场测试;测试装置电力系统潮流、短路计算以及继电保护等工作的基础是输电线路的参数测试,确保其准确性,能够使我国电网安全稳定运行。
一、线路参数测试的内容及发展现阶段,线路参数测试方法可以分为仪表法、数字法和在线测量法,根据线路测试并不一定都存在于线路铺设的前期,所以测量的关键是处理干扰信号,一般发生在其它回路送电的情况下。
传统的线路参数测量方法仪表法,是一种停电测量方法,就是说在测量前,应该将线路进行停电处理并脱离电网,通过不同的测量实验得到线路的正序和零序参数。
线路的运行状态可以根据线路的施加电源,通过电流表、电压表、功率表以及频率计进行测量。
例如,焦塘线路全长:18.788 公里,是一条新建线路。
导线型号为LGJ-300/40,平行排列,1XC-ZMC3,1XC-JC4是其主要塔形。
相关工作人员利用对应公式计算出线路的相关参数。
这种测量方式有效的改善了实际应用中各种不确定因素的影响。
例如线路所处环境的天气、温度以及地质条件等等。
所以仅依靠理论依据得到的测量参数没有这种方式准确。
这种测试方式的缺点在于,停电测量会影响正常的潮流优化分布和负荷供电,所以仪表读数会有一定误差。
输电线路参数测试因为单片微机技术的逐渐完善有了很大的发展,电力系统中广泛的运用了单片微机的测量装置。
这种新一代的智能化测量方式也被称为数字化测量。
通过采用数字信号处理方法对采样数据进行处理,以及交流采样测量信号是数字化测量的主要方式,线路的参数最后有单片机计算。
这种测量方式能够避免传统方法在人工读数时出现的误差。
通过减少线路中高次谐波的影响,使测量精度有所提高。
线路参数测试方法
高感应电压下用SM501测试线路参数的方法湖南省送变电建设公司调试所邓辉邓克炎0 引言超高压输电线路工频参数测试时,经常遇到感应电压很高的情况, 不能用仪器直接测试,否则仪器被感应电压击穿损坏。
本文根据厂家仪器给出的原理接线进行了改接,通过理论分析,实际测试,数据证实,此种方法确实有效可行。
1 SM501的介绍:SM501线路参数测试仪,是专门用于输电线路工频参数测试的仪器。
该仪器电路设计精巧,思路独特,使得其性能优越,功能强大,体积小,重量轻。
该仪器内部采用先进的A/D 同步交流采样及数字信号处理技术,成功的解决了多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题。
仪器操作简单方便,数据准确可靠,可完全取代传统仪表的测量方法,可显示并记录用户关心的所有测量数据,可作为现场高精度交流指示仪表使用。
该仪器测试线路参数与传统仪表测试线路参数比较,减轻劳动强度,工作效率大大提高。
1.1 SM501的主要功能与特点:(1) 可测量输电线路的正序阻抗,线间阻抗,零序阻抗,线地阻抗,正序电容,线间电冰箱容,零序电容,线地电容,互感阻抗,电压,电流,功率,电阻,电抗,阻抗角,频率等参数。
(2) 全部数据均在统一周期内同步测量,保证在市电条件下测量结果的准确性和合理性(3) 在仪器允许的测量范围内可直接测量,超出测量范围时可外接一次电压互感器和电流互感器。
(4) 可锁定显示数据并存储或打印全部测量结果,本仪器内置不掉电存储器,可长期保持测量数据并可随时查阅。
(5) 全部汉字菜单及操作提示,直观方便。
1.2 主要技术指标;(1) 基本测量精度:电流、电压、阻抗级, 功率级(2) 电压测量范围:AC 0-450V 电流测量范围:AC 0-50A2 为什么要对输电线路进行参数测试:输电线路短距离也有几公里,长距离的有几十至几百公里,输电线路长距离的架设,中途的换位,变电站两端相位有时出现差错,输电线路的正序阻抗,线间阻抗,零序阻抗,线地阻抗,正序电容,线间电容,零序电容,线地电容,互感阻抗,电阻,电抗,阻抗角等实际与理论计算值不一至。
线路参数测试方案
线路参数测试方案一、背景介绍随着网络技术的不断发展,越来越多的用户需要足够快速和稳定的网络连接。
网络连接的质量直接影响着用户的体验,因此,保障网络连接质量成为了网络运营商必须考虑的核心问题。
然而,在众多的网络运营商中,如何保障网络连接的质量和稳定性,就成为了考量其竞争力和市场份额的重要指标之一。
而测试网络连接的线路参数,是保障网络连接稳定性的一个重要环节。
二、测试目的提供一套完整的线路参数测试方案,为网络运营商进行网络连接参数的测试,从而保障用户的网络连接质量和稳定性。
具体目的如下:1、测试网络线路的稳定性和连接速度;2、确认网络质量和可靠性;3、为寻找网络连接问题的根源提供依据;4、验证网络连接参数更改后是否可以提供更好的网络连接质量。
三、测试范围测试范围包括:1、局域网内所有计算机的网络连接质量;2、局域网与外部网络的连接质量;3、对网络参数进行更改后的测试。
四、测试环境测试环境分为两个部分:内部网络环境和外部网络环境。
具体如下:1、内部网络环境:包括所有连接在内部网络中的计算机和网络设备;2、外部网络环境:包括Internet环境、云计算环境等。
五、测试流程测试流程如下:1、利用专业的网络测试工具,在局域网内进行全面的网络连接质量测试。
包括但不限于网络带宽、延迟、数据包丢失率等指标;2、对局域网与外部网络的连接进行测试,包括但不限于域名解析、访问速度、数据传输速度等指标的测试;3、针对具体的网络问题,进行网络参数更改后的测试,对网络连接质量进行进一步验证。
六、测试工具测试工具包括:1、网络测试工具:如ping、nslookup、tracert等;2、网络连接测试工具:如MTR(Matt's Trace Route)、Wireshark 等。
七、测试结果分析测试结果通过图表和数据分析呈现。
测试结果分为三个部分呈现:内部网络环境测试结果、外部网络环境测试结果和更改后网络测试结果。
测试结果包括但不限于以下指标:1、网络带宽;2、延迟;3、数据包丢失率;4、访问速度;5、数据传输速度;6、域名解析速度。
交流输电线路参数测试
交流输电线路参数测试介绍交流输电线路参数测试是电力系统中的一项重要工作,旨在准确测量和评估输电线路的各项参数,如电阻、电感、电容等,以确保电力系统的安全和稳定运行。
通过对输电线路进行参数测试,可以及时发现线路中可能存在的问题,及时进行维护和修复,以减少电力系统故障和事故的发生。
测试参数在进行交流输电线路参数测试时,通常需要测量以下参数:1.电阻(Resistance):电流通过导体时所产生的阻碍,单位为欧姆(Ω);2.电感(Inductance):电流通过线圈时所产生的自感性作用,单位为亨利(H);3.电容(Capacitance):介质中存储电荷的能力,单位为法拉(F);4.衰减系数(Attenuation):电信号在电缆中传输过程中损失的能量比例。
这些参数的测量与评估对于电力系统运行和可靠性至关重要,可以帮助电力工程师和技术人员识别潜在问题及时解决,从而确保输电线路的高效运行。
测试方法1. 电阻测量电阻的测量可以通过欧姆表或数字电阻测量仪来完成。
测试时应断开电源,保证被测导线或电阻处于不带电状态。
将测试仪表的电极与被测导线的两端连接,读取仪表上的电阻数值。
电阻值越低,表示导线的导通性越好。
2. 电感测量电感的测量可以使用LRC测量仪或LCR桥来完成。
在测量之前,应确保被测线圈没有外来电流通过。
将测试仪表的电极与线圈的两端连接,读取仪表上的电感数值。
电感值越大,表示线圈具有更强的自感性作用。
3. 电容测量电容的测量需要使用电容测量仪进行。
在测量之前,应将被测电容器严格断电,并确保不带电。
将测试仪表的电极与电容器的两端连接,读取仪表上的电容数值。
电容值越大,表示电容器具有更强的电荷存储能力。
4. 衰减系数测量衰减系数的测量可以使用信号发生器和示波器来完成。
将信号发生器连接到被测试电缆的输入端,将示波器连接到电缆的输出端,调节信号发生器的频率和幅度,在示波器上观察输入信号和输出信号的波形差异,计算衰减系数。
线路参数测试方案
线路参数测试方案 The manuscript was revised on the evening of 2021220KV茅申I线、茅申II线线路参数测试方案编制:审核:批准:年月日线路参数测试方案I 试验前的准备:1、先组织参加试验人员学习该线路测量三措方案2、由工作负责人向全体试验人员交待整个工作内容和人员分工定位及安全注意事项。
3、检查试验所需仪器、仪表连接线,绝缘工器具等是否按试验要求备齐备足。
4、检查两方通讯工具是否正常。
5、整个试验工作开始之前,一定要得到基建负责人许可,确认所有试验线路已停电,线路上均无人工作,可以进行测量。
6、两则分别办理许可开工手续。
II 试验项目和步骤:以下试验项目,每执行一项,即在序号左方打“√”,由工作负责人执行。
一、线路相序和绝缘电阻的测定:1、测试人员按“安规”要求设置工作围栏,并悬挂“止步,高压危险”标示牌。
2、由工作负责人再次向工作班成员交待工作内容和人员分工定位及安全注意事项。
3、准备绝缘垫一块,2500伏兆欧表面2只(其中一只作备品)4、用验电器验明线路确无电压后,将线路三相短路接地。
5、用电话通知对方,线路已接地,请对方做好安措,拆除线路耦合电容器上的引线,对已拆开的引线要保持一定的相间距离并有防止摆动措施。
测试茅申II线时,将茅申I线申城变侧三相短路接地,测茅申I线时,将茅申II线三相短路接地。
6、得到对方回答:引线已拆除,人员已离开。
7、通知对方:将线路一相接地,其它两相开路,操作完毕,人员离开设备后,用电话回答对方。
8、接到对方回答后,开始测量,并作好数据记录。
9、重复项7、项8,测量其它两相。
二、直流电阻测定:1、将被试线路短路接地放电20分钟。
2、用电话通知对方(申城变侧,以下同):线路已接地,将对方侧线路三相用专用线夹短路并接地。
3、得到对方回答:“三相已短接完毕,可以试验”。
4、通知对方:“试验开始,将引下线分别接至电桥进行三相电阻测量,记录电桥读数和两端环境温度”。
电力电缆技术及应用4.5电力电缆线路参数测试课件
2、电缆线路参数试验的方法
图4-7 直流电阻试验接线
2、电缆线路参数试验的方法
根据以下公式计算出单相直流电阻:
2、电缆线路参数试验的方法
图4-9 零序阻抗测量接线图
2、电缆线路参数试验的方法来自零序阻抗测量时所用设备容量和测量要求基本相同,零
序阻抗的大小与电缆线路接地电阻大小的关系较大,计算方
法如下:
线芯的零序阻抗Z0为:
(4-7)
线芯的交流阻抗R0为:
(4-8)
线芯的零序电抗X0为:
(4-9)
式中:U—线芯间三相电压表读数的平均值,V; I—线芯间三相电流表读数的平均值,A; P—功率表读数,W。
3、试验结果分析及注意事项
1.直流电阻试验 每一相电缆线路直流电阻测出后,根据下式可换算成 20℃时单位长度的直流电阻值,并与出厂值进行校核。
(4-10)
式中 Ra—温度为ta 时测得的电阻, Ω ; Rx—换算至温度为tx 时的电阻, Ω ; T—系数,铜线时为235,铝线时为225。
3、试验结果分析及注意事项
图4-8 正序阻抗测量接线图
2、电缆线路参数试验的方法
线芯的交流电阻R1为
(4-5)
线芯的正序电抗X1为
(4-6)
式中:U—线芯间三相电压表读数的平均值,V; I—线芯间三相电流表读数的平均值,A; P1、P2—功率表读数,W。
2、电缆线路参数试验的方法
3.零序阻抗试验 电缆零序电流的回路电阻与部分以大地作回路的三相感 抗的相量和,称为电缆的零序阻抗。 由于电缆线路金属护套的接地方式不同,并行线路的差 异以及大地电阻率的不同,很难用理论计算方法得出零序阻 抗的精确数值,因此零序阻抗必须在电缆敷设、制作接头结 束后进行实际测量。零序阻抗测量接线图如图4-9所示。
交流输电线路参数测试
交流输电线路参数测试首先需要测试的是输电线路的电气参数,其中包括电阻、电抗和电容等参数。
电阻是线路上的电流通过之后所消耗的能量,直接影响线路的损耗和电压降。
电抗和电容则影响线路的功率因数和电压稳定性。
通过对这些参数进行测试,可以评估线路的电气性能和潜在故障。
其次是对输电线路的机械参数进行测试。
机械参数主要包括线路的张力、弯曲半径和振动等。
张力是指线路所受的拉力,直接影响线路的稳定性和安全性。
弯曲半径和振动则对线路的机械强度和疲劳寿命有着重要影响。
通过对这些参数进行测试,可以评估线路的机械性能和承载能力。
最后是对输电线路的热参数进行测试。
热参数主要包括输电线路的导热系数和温度分布。
导热系数影响线路的温升和散热能力,而温度分布则反映了线路的热稳定性和热损耗。
通过对这些参数进行测试,可以评估线路的热性能和温升情况。
为了进行这些参数的测试,需要使用一系列的测试设备和方法。
例如,可以使用电阻测量仪、电位器和电容测量仪等设备来测试线路的电气参数;可以使用张力计、弯曲试验机和振动计等设备来测试线路的机械参数;还可以使用红外热像仪、热电偶和热带计等设备来测试线路的热参数。
在进行参数测试时,需要遵循相关的测试标准和规范,确保测试的准确性和可靠性。
同时,也需要考虑到线路测试对现网运行的影响,合理安排测试时间和方法,保证电力系统的正常运行。
总之,交流输电线路参数测试是电力系统中至关重要的一项工作,它能够评估线路的电气、机械和热性能,确保线路的安全稳定运行。
通过科学合理的测试方法和设备,可以有效提高电力系统的可靠性和运行效率。
传统线路参数测试方法与改造后的线路参数测试方法的比较
传统线路参数测试方法与改造后的线路参数测试方法的比较凡新建或技术改造的高压输电线路投入运行前,鉴于每条线路具体性况不同,其路径可能与运行线路平行走向或同杆架设,加之设计理论计算中或多或少考虑不周全,所以要求高压输电线路都要提供工频参数实测值。
实测值将作为继电保护的整定定值,以及电力系统无功平衡、调相调压、系统稳定、潜供电流、潮流优化、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的主要依据,所以,在现场进行准确可靠的测试显得非常重要。
2.传统电磁式仪表的线路参数测试方法工程上,传统的测试方法通常是在被测线路上施加电源后,使用分立的电流表、电压表、频率计等,通过人工读取各表刻度,经相应的运算后求得各参数值。
2.1测量前准备工作第一步、获取待测线路的资料;包括型号、长度、架线(敖设)方式、路径等等,获取计算值、理论值。
记录测试日期、测试地点、气象、气温等。
第二步、确认现场满足测试条件;例如确认安装已完成、临时接地线已拆除、现场有试验临时电源等。
第三步、办理线路工作票,要求待测线路各侧地刀均在合闸位置。
第四步、待调度许可后,连接好试验接地线,挂接试验引下线并安装击穿电压500V至1000V的放电间隙,放电间隙的接地端必须可靠接地,接地引线的面积不小于100mm,与外部的接地点必须直接接至高压场地的地网上。
第五步、联系调度拉开本侧地刀,开始试验。
T接线路从电源点到每个支路都要测试,每次线路仅合一把地刀。
2.2 直流电阻的测量用双臂电桥或变压器直流电阻测试仪器测量电缆的直流电阻值。
2.3正序阻抗的测量测量时用到的主要仪器有:隔离变压器 380/380 5 KVA 1台三相调压器 6 KVA 1台电压表(交流) 750V 级 3块电流表(交流) 30A 级 3块瓦特表 600/10A 2块2.6本试验方法的优缺点这种测试方法原理简单,设备成本低,在电力系统广泛应用。
但采用测量表计多,测试仪表精度要求高,接线繁琐,采用人工读数的方式结果误差偏大,并且不能记录原始测量波形合数据,不便于查找测量误差及原因分析。
220kV线路参数试验总结
电网线路参数测试研究介绍摘要: 本文介绍了220kV架空线线路参数测试原理,试验步骤及试验时一些注意事项关键字: 线路参数测试 220kV架空线线路电气试验1 概述输电线路就是电力系统的重要组成部分,工频参数则就是输电线路重要的特征数据,就是电力系统潮流计算、继电保护整定计算与选择电力系统运行方式等工作之前建立电力系统数学模型的必备参数,工频参数的准确性关系到电网的安全稳定运行,因此对新建与新改造的线路在投运前均需进行工频参数的计算与测量,为调度等部门提供准确的数据。
一般应测的参数有直流电阻R,正序阻抗Z1,零序阻抗Z0,正序电容C1,零序电容C0,及双回线路零序互感与线间耦合电容。
除了以上参数外,绝缘电阻及相序核对也就是线路参数中不可缺少的测试内容。
2 试验原理及试验步骤2.1 测量线路各相的绝缘电阻及相序核对测量绝缘电阻,就是为了检查线路的绝缘状况,以及有无接地或相间短路等缺陷。
一般应在沿线天气良好情况下(不能在雷雨天气)进行测量。
首先将被测线路三相对地短接,以释放线路电容积累的静电荷,从而保证人身与设备安全。
测量时,应拆除三相对地的短路接地线,然后测量各相对地就是否还有感应电压,若还有感应电压,应采取消除措施。
测量绝缘电阻时,应确知线路上无人工作,并得到现场指挥允许工作的命令后,如图(2-1)所示将非测量的两相短路接地,用2500V或者5000V兆欧表轮流测量每一相对其她两相及地间的绝缘电阻。
图(2-1)相位核对的方法很多,一般用兆欧表法进行测量,如图(2-2)所示在线路始端接兆欧表的L端,而兆欧表的E端接地,在线路末端逐相接地测量;若兆欧表指示为零,则表示末端接地相与始端测量相同属于一相。
按此方法,定出线路始,末两端的A﹑B﹑C相。
图(2-2)2.2 直流电阻测试测量直流电阻时为了检查输电线路的连接情况与导线质量就是否符合要求,根据线路的长度,导线的型号与截面初步估计线路的电阻值,以便选择适当的测量方法。
交流输电线路参数测试
交流输电线路参数测试交流输电线路参数测试是一种针对交流输电线路的关键技术测试。
通过测试,可以确定电力线路的主要参数,例如线路阻抗、电感、电容和相位角等。
这些参数对于电力系统的安全运行和稳定性非常重要。
一般来说,交流输电线路参数测试分为两种主要方法:开路测试和封闭环测试。
在开路测试中,测试人员通过在一段输电线路两端分别接入仪器,测量其输入和输出信号的差异以确定电路参数。
在封闭环测试中,测试人员将一段线路从中继站断开,然后闭合回路,在该回路上施加一个测试信号,并测量该信号的响应以确定线路参数。
下面是交流输电线路参数测试的主要步骤:1. 准备测试仪器和设备测试仪器和设备是进行线路参数测试的必要条件。
一般来说,需要使用高精度数字电桥、电流电压源、波形记录仪、计算机等设备。
2. 准备测试工具测试工具包括测试线和探头等。
测试线应具有足够的耐压和耐电弧性能。
探头应能够安装和拆卸便捷、测量精度高。
3. 进行开路测试或封闭环测试进行开路测试或封闭环测试时,需要注意以下事项:(1)在测试开始前,应根据线路的特点选择恰当的测试方法。
(2)测试过程中,应注意保护测试仪器和设备,避免造成损坏。
(3)测试时应确保电力系统正常运行,以免影响测试结果。
(4)测试完成后,应及时整理好测试数据,进行数据分析和处理。
4. 分析测试结果测试结果的精度和准确性是确定电力系统参数的关键。
在分析测试结果时,需要注意以下事项:(1)检查测试数据是否完整和准确。
(2)根据测试数据计算出所需的参数,并对测试结果进行比较和验证。
(3)根据测试结果对电力系统进行调整和优化,确保系统的稳定性和安全性。
交流输电线路参数测试对于电力系统的安全运行和稳定性具有重要意义。
测试人员需要注意保护测试仪器和设备,在测试过程中谨慎操作,并对测试结果进行认真的分析和处理。
线路参数测试作业指导书
交流输电线路工频电气参数测量作业指导书批准:审核:编制:深圳市鹏能投资控股有限公司试验分公司1. 试验项目 1.1测试要求1.1.1 新建和改建的单回交流输电线路,在运行前应进行线路单位长度电阻、电感、电容等工频电气参数的测量;1.1.2 新建和改建的同塔双回输电线路,在运行前应进行双回线路之间的工频单位长度的耦合电感、耦合电容测量。
1.2线路电气参数测试前的试验项目(a) 感应电压; (b) 感应电流; (c) 绝缘电阻; (d) 核对相别。
1.3线路电气参数测量项目(a) 直流电阻 (b) 直流电阻测量 (c) 正序阻抗测量 (d) 零序阻抗测量 (e) 正序电容测量 (f) 零序电容测量(g) 双回线路之间的工频单位长度的耦合电感和耦合电容测量(无特殊要求不用测试,详细测试方法见附表1)。
1.4架空线和电缆混合线路参数的测量当一条输电线路由架空线路和电缆线路串联构成时,可测量混合线路的电气参数,必要时分别测量架空线段和电缆线段的电气参数。
1.5测量用电源的频率选取待测线路不存在工频感应电压和感应电流的条件下,可直接选用工频电源进行测量。
待测线路存在工频感应电压和感应电流的条件下,为保证参数测量结果的准确度,宜采用异频法进行测量。
一般情况下,选取f -f S ∆和ff S ∆+两个频率点进行测量。
f ∆通常可取2.5 Hz ,5 Hz ,7.5 Hz ,10 Hz 。
交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。
为了强化一次设备交接试验工作,规范交接试验现场作业,四川通源电力科技有限公司组织编制交接试验标准化作业指导书。
作业指导书的编写参照国家标准、企业标准的技术规范、规定。
本作业指导书适用于110kV~500kV电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验,本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。
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工 序 规 范
计算公式如下: RAB=UAB/IAB RBC=UBC/IBC RCA=UCA/ICA 分别由 RAB 、 RBC 、 RCA 值再计算出 A 、 B 、 C 三相电阻 计算公式如下:RA=(RAB+RCA—RBC)/2 RB=(RAB+RBC—RCA)/2 RC=(RBC+RCA—RAB)/2 测量值经过温度换算后与理论计算值 相比应无明显差别,三相电阻值应无 明显差别。
工 序 流 程
后期工作
工 序 规 范
一、试验准备应符合以下要求: 根据输电线路状况,编写试验方案, 计算理论参数,经审批后严格按试 验方案执行。
导线型号 LGJ—185 LGJ—240 电阻r(Ω/km) 0.163 0.130 电抗x(Ω/km) 0.420 0.424 容纳yΦ(S/km×10-6) 2.71 2.74
限于本人水平有限和时间仓促, 不妥和错误之处还望各位多 加批评指正!
谢谢!
本标准工序适用于110千伏及以上
电压等级的输电线路
范 围
线路参数测试应符合《电气装置安 装工程电气设备交接试验规程》 GB50150-91 规 定 , 同 时 满 足 公 司 《电气调试施工控制程序》的要求
规 范 性 引 用 文 件
试验准备 感应电测量 绝缘电阻、核相测试 直流电阻测量 正序阻抗测量 正序电容测量 零序阻抗测量 零序电容测量 互感阻抗测量
安 全 要 点
进运行变电所工作须办理工作票,并经运 行人员许可交底后方可工作。 测试前应由试验现场负责人进行现场安全、 技术交底,并有书面记录。 试验人员测试时应戴绝缘手套,确认线路 测试引下线已接线完毕后,且引下线与测 试人员保持足够安全距离,再将测试侧线 路地刀拉开,进行试验。 试验接线工作必须在被试线路接地的情况 下进行,严防感应电伤人及损坏仪器仪表。 所有短接线、接地线、引下线都应有足够 的截面积(大于 4mm2 ),而且必须连接可 靠。 雷雨天气应停止工作。
工 序 规 范
八、零序电容测量应符合以下要求: 感应电大于1000V时,不进行该项试验。 线路非测试侧开路,线路测试侧三相 短路。 测量电压和电流值,并计算出零序导 纳和零序电容。 计算公式如下: X0=3U0/I0= C1=10+6/(314×X0)= 测量值与理论计算值应无明显差别。
工 序 规 范
五、正序阻抗测量应符合以下要求: 线路非测试侧三相短路不接地,感应 电大于500V时三相宜短路接地。 应测量三相的电流、三相的线电压和 三相的总功率,并计算出正序阻抗、 正序电阻、正序电抗及正序阻抗角。 计算公式如下: Z=U/(√3×I)= R=P/(3×I2)= X=√(Z2-R2)= θ=tg-1(X/R)=
LGJ—300
LGJ—400 LGJ—500 2×LGJ—300 4×LGJ—400
0.094
0.078 0.062 0.047 0.0195
0.414
0.406 0.410 0.320 0.269
2.78
2.84 2.90 3.50 4.13
数据估算 阻抗、导纳估算:R=L×r= X=L×x=
工 序 规 范
工 序 规 范
七、零序阻抗测量应符合以下要求: 线路非测试侧三相短路接地。 测量单相的电压、电流及功率值,并 计算出零序阻抗、零序电阻、零序电 抗及零序阻抗角。 计算公式如下: Z0=3U0/I0= R0=3P0/I02 = X0=√(Z2-R2)= θ=tg-1(X0/R0)= 测量值与理论计算值相比应无明显差 别。
工 序 规 范
感应电在 2000V 以上时,应向参数测试 总指挥汇报,征得同意后,现场仅进行 核相工作。核相具体方法:以 A 相为例, 对侧三相开路,用静电电压表量取每相 的感应电压,记录电压值; A 相末端接 地,B相、C相末端开路,用静电电压表 量取每相的电压,记录电压值;比较 A 相末侧接地前后感应电压值变化,若有 明显降低,则表示末端接地的 A 相与始 端A相同相。 当感应电在2000V以下,1000V以上时, 正序电容、零序电容测量项目不测。
工 序 规 范
九、互感阻抗测量应符合以下要求: 双回线的线路两侧三相各自短路。 其中一回线路加试验电压,测量电流, 另一回线路测量感应电压,并计算出 互感阻抗和互感。测试原理接线图如 下:
计算公式 :
互感阻抗ZM=U/I() 互感 M=ZM/2f(H)
工 序 规 范
十、后期工作应符合以下要求: 试验完毕后拆除试验连线,恢复有 关连线,做到工完料尽场地清。 线路恢复原状,按规定结束工作票。 整理数据,向线路参数工作总指挥 汇报工作结束,并将审核后的试验 报告电传相关调度部门。
线路参数测试
标准工序
电气调试公司
前 言
新建高压输电线路在投入运行之前, 除了检查线路绝缘情况、核对相位之 外,还应测量各种工频参数值,以作 为计算系统短路电流、继电保护整定、 推算潮流分布和选择合理运行方式等 工作的实际依据。
目 次
范围 规范性引用文件 工序流程 工序规范 安全要点
工 序 规 范
三、绝缘电阻、核相测试应采用 2500V及 以上兆欧表,线路非测试相非测试侧 短路接地,线路测试相非测试侧开路 测量绝缘电阻,同时核对相位。 核对相位采用兆欧表法(此项试验可 与绝缘试验同时进行)。以C相为例图 示如下:
工 序 规 范
四、直流电阻测量应符合以下要求: 线路非测试侧三相短路,短接线应等 长,截面积不得小于 4mm2 ,并可靠接 地。 采用直流电流电压法,分别测量 AB 、 BC 、 CA 线电阻值。测量接线如下图: (以A—B相为例)
测量值与理论计算值相比应无明显差别。
工 序 规 范
左下图为TC2007A 高压线路工频参数 智能测试装置。 左上图为该测试装 置附件箱。
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左边两幅图片是8903D 数字参数测量仪的后 面板接线图。 左上图为正序阻抗、 正序电容测试时的接 线图。 左下图为零序阻抗、 零序电容、互感阻抗 测试时的接线图。
工 序 规 范
六、正序电容测量应符合以下要求: 感应电大于1000V时,不进行该项试验。 线路非测试侧开路。 测量三相的电压和电流值,取其平均 值,并计算出正序导纳和正序电容。 计算公式如下: X=U/(√3×Iav)= C1=10+6/(314×X)= 测量值与理论计算值相比应无明显差 别。
Z=√(R2+X2)= 正、负序阻抗 U=380V
I=U/(√3×Z)= 正、负序电容 U=380V Ic=U/√3×10-6×Y= 零序阻抗 U=220V Z0=3Z I0=3U/Z0= 零序电容 Ic0=2.5×Ic=
Y=L×yΦ=
工 序 规 范
根据输电线路与邻近线路情况, 做好线路陪停申请工作。 准备试验所需仪器、仪表及工 器具等相关设备,设备经检查 应完好合格,试验设备需具备 有效的检定合格证书。 应具备线路参数工作票、安措 卡、试验记录表及试验方案等 试验相关资料。 运行变电所线路参数测试前应 按规定办理相关工作票事宜。
工 序 规 范
拆除耦合电容器、 CVT 与线路的连接, 或采用其他隔离办法。 应记录线路两侧当地温度和相对湿度。 二、感应电测量应符合以下要求: 线路末端开路。 应用 静电电 压表测 量始端 各相对 地感应 电。 Nhomakorabea
右边的静电电压表量程为 7.5、15、30kV三档。 下面的静电电压表量程为 150V。