HTXL-Y线路异频参数故障测试系统

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1、武汉市华天电力自动化有限责任公司HTXL-Y线路异频参数故障测试系统一、简 介在传统的输电线路工频参数测试中,采用三相自耦变和大容量隔离变压器提供测试电源,通过电力计量用的CT和PT作电信号变换,最后用指针式的高精度电力测试仪表(电流表、电压表和功率表)测量各个电参量,最后计算得到输电线路工频参数测试结果。整套试验设备体积庞大,重量大,需要吊车等配合工作,十分不利于现场工作,而且由于测试电源是工频电源,容易与耦合的工频干扰信号混频,带来很大的测量误差,需要大幅度提高信噪比,对电源的容量和体积要求又进一步提高。 图1-1 传统测试方法需要的调压器,隔离变压器,三相变压器图1-2 传统方法测量需要

2、的表计和复杂的接线目前市场中销售的不提供测试电源的输电线路参数测试仪器,测试过程中仍然需要庞大的工频电源设备,在强干扰情况下依然无法正常工作,严重时甚至烧毁仪器,这类仪器只是替代了传统的表计,实现了测试和计算自动化,但是无法解决测量中的抗干扰和三相电源设备体积庞大的根本问题。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,集成异频测试电源、测量仪表、数学模型于一体,消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方

3、便快速、准确地测量输电线路的工频参数。二、仪器特点主要特点有:1. 快速准确完成线路的正序电容,正序阻抗,零序电容,零序阻抗等参数的测量,还可以测量线路间互感和耦合电容(线路直阻采用专门的HVLR线路直阻仪进行测量);2. 抗干扰能力强,能在异频信号与工频干扰信号之比为1:10的条件下准确测量;3. 外部接线简单,仅需一次接入被测线路的引下线就可以完成全部的线路参数测量;4. 仪器以DSP数字信号处理器为内核,实现测试电源、仪表、计算模型集成化,将一卡车的设备浓缩为一台仪器。大屏幕汉字显示液晶,旋转鼠标操作方式,面板汉字微型打印机打印结果,操作十分简便;5. 测试过程快捷,仪器自动完成测试方式

4、控制、升压降压控制和数据测量和计算,并打印测量结果,一个序参数的测量约一分钟就能完成,试验时间缩短,工作量大大减小,5分钟内可完成传统方法两个小时的工作量;6. 测量精度高,仪器本身提供接近工频的异频电源(47.5Hz和52.5Hz),轻松分离工频及杂波干扰,有效地实现小信号的高精度测量;7. 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。8. 可以保存2048组测试数据,并能够通过USB接口导出到上位计算机进行数据管理及报告生成。三、技术指标1.仪器供电电源:三相,380V10%,15A,50Hz (有效值)2.仪器内部异频电源特性: 最大输出电压:三相,0

5、200V(有效值,1%)最大输出电流:5A输出频率:47.5Hz,52.5Hz (0.1HZ)有功功率:功率因数在0.11.0时,0.5%读数1个字最大输出功率:三相33kW(9kW)具备测量两相线路的功能(包括直流输电线路和电气化铁路牵引线路)3.测量范围:电容: 0.130F;阻抗: 0.1400;阻抗角: 0360;线路长度从0.3km到400km均应能够稳定准确测试4.测量分辨率:电容: 0.01F;阻抗: 0.01;阻抗角: 0.015. 测量准确度:电 容:1F时,1%读数0.01F;1F时,3%读数0.01F;阻 抗:1时,1%读数0.01;1时,3%读数0.01;阻抗角:测试条

6、件:电流0.1A;0.3(电压1.0V), 0.5(电压:0.2V1.0V)6.保护功能,仪器具有过流、过压、接地等保护功能。仪器面板带有三相保险,过流过压都是通过保险保护仪器安全和操作人员安全(前提是按照高压试验安全操作要求,将仪器大地端子可靠接地),不会烧坏仪器。7.波形畸变率:正弦波,畸变率 2%。8.绝缘性能、抗震性能绝缘电阻(M)电源输入端大于10 M电流输出端大于10 M电压测量端大于10 M8.1耐压强度:1.5kV,1min,无击穿飞弧;满足长途、恶劣路面运输;8.2试验室做0.5m跌落试验后能可靠稳定测试;9.抗干扰参数:抗干扰电流:线路首末两端短接接地时不小于50A。能在仪

7、器输出信号与干扰信号之比为1:10的条件下稳定准确完成测试。具有二相线路工频参数测试的功能。10重量:主机65Kg。 11仪器使用环境:环境温度: -15 40 ;相对湿度:90%。四、仪器外观和面板示意图仪器外观如图4-1所示图4-1 仪器外观仪器面板如图4-2所示图4-2 仪器面板指示图其中:1.电压测量输入(UA、UB、UC、UN)插孔(电压测量端子);2.测试电源输出(A、B、C、N)插孔(电流测量端子);3.仪器安全接地插孔(插入所配裸铜线);4.仪器三相总电源输入插孔;5.仪器工作电源开关,为DSP及采集、控制部分提供电源;6.仪器系统复位按键;7.测试电源复位按键;8.面板式高速

8、热敏微型打印机;9.测试电源紧急停止按键(测试异常时,可以紧急停止异频测试电源,保护设备);10.USB接口;11.液晶对比度调节;12.旋转操作鼠标;13.液晶显示屏;14.测试电源开关(三相),异频测试电源开关,在开始测试前打开,测试完成后关闭;15.电压通道传感器输入保险(100mA);16.现场测量接线及对端操作提示图(6张图)。注 意: 测试接线和拆线操作请按照下述步骤进行: 1.将被测试线路的引下线可靠接地; 2.将仪器保护地(裸铜线)可靠接入大地; 3.将仪器测试线连接至被测试线路的引下线; 4.开始测试前打开线路引下线的接地; 5.所有测试完成后,将线路引下线可靠接地; 6.拆

9、除仪器测试线; 7.拆除接地线(裸铜线); 8.恢复被测线路状态。操作原则: 在进行仪器接线或者拆线操作时,保证线路引下线可靠接地!警告!任何不按操作程序操作的行为,都有可能造成设备损坏或者操作人员安全问题!五、测试接线1.仪器现场测试接线 测试开始前,将测量端的线路引下线可靠接入大地,并将面板左上角的仪器接地端子可靠接入大地,然后分别将电源输出信号地N和电压输入信号地UN分别可靠接入大地,将测试电源输出端子A、B、C连接到线路测量引下线仪器电源侧,最后将电压测量端子UA、UB、UC接入线路引下线线路侧,如图5-1,仪器测试接线完成后,再打开线路引下线的接地,以保证设备和操作人员安全。仪器测试

10、采用四极法原理,被测线路需要电流引下线3根,电压引下线3根,电流测试线位于测试电源侧,电压引下线位于线路侧,以消除测量端的测试线和接触电阻的影响。如果测试引下线只引出3个端子,尽量用截面积足够大的导线,并保证与线路测量端可靠连接,避免引入较大的接线误差。仪器测试接线极为简捷,只需一次接入上述测试线,通过仪器自动控制测量方式和被测线路对端接线方式配合,即可完成所有序参数测量,大大提高测试效率和操作安全性。零序测试时,仪器内部已经将A、B、C三相短接输出。但电压测试通道会测试到引线电阻,导致引起额外的误差。 如果线路很短,为确保测试准确度,零序阻抗测试时,请严格按照接线图接线。仪器内部已经将N、U

11、N、左上角的仪器接地端等三个柱子可靠连接,现场接线时可以只连接左上角的仪器接地端到大地就可以了。2.正序参数测试接线及对端操作在正序电容(正序开路)测试中,被测线路对端(相对于测量端)开路,将仪器电源输出引至被测线路测量端外侧电流引下线,电压测量输入端接至电压引下线,三相、两相、单相回路的测试接线如图5-1所示。 图5-1 正序电容测试接线及对端操作示意图进行正序阻抗(正序短路)测试时,将对端短接接地,如图5-2。实际测量中,由于仪器测试电源三相平衡度较高,对端完全可以接地,不会引入超过精度要求的测量误差。这样,可以与零序阻抗测试时的对端状况保持一致,简化对端操作,提高工作效率。三相回路 两相

12、回路单相回路图5-2 正序阻抗测试接线及对端操作示意图3.零序参数测试接线及对端操作在零序电容(零序开路)测试中,通过仪器内部的控制回路切换测试信号连接方式,实际的测试接线相当于图5-3所示的连接关系。零序电容测试中,测量端三相短接,仪器只输出一相测试电源到被测线路。对端保持三相开路状态,不影响测试准确度,与正序电容状态一致,可以简化对端操作,提高工作效率。图5-3 零序电容测试实际接线连接关系示意图零序阻抗(零序短路)测试时,将对端线路短接,并可靠接至大地,如图5-4所示,其余信号引线与零序电容测量时保持一致。图5-4 零序阻抗测试实际接线连接关系示意图4.互感测试接线及对端操作测试两条输电

13、线路间的互感时,被测线路测量端和对端三相分别短接,对端接大地,将仪器输出C和电压测量端子UC分别接入被测线路1的测试引下线,被测线路2的测量端引下线接入面板互感测量端子UH(UC),端子UL(UN)接大地,如图5-5所示。图5-5互感测试接线示意图5.耦合电容测试接线及对端操作测试两条输电线路间的耦合电容时,被测线路1,2的测量端和对端三相分别短接,对端不接地,被测线路1的电流引下线接至仪器输出端C,电压引下线接至电压测量端UC,被测线路2的首端分别接至UN和N端,N端接大地,如图5-6。图5-6的电路实际上测量的是线路1、2之间的耦合电容和被测线路1的零序电容之和,所以进行耦合电容测试前应先

14、测量被测线路1的零序电容。图5-6 耦合电容测试接线示意图六、仪器软件操作说明仪器以DSP为内核,采用320240 液晶显示器,旋转鼠标操作控制,界面设计简洁,现场操作方便。仪器可以保存2048组测试数据,配置一个USB接口,可以将测试数据通过U盘导出到PC机数据分析管理软件系统;面板微型打印机现场直接打印测试数据,方便快捷。 1.系统软件启动仪器电源打开后,进入主界面,如图6-1所示。检查好测试接线后,选择界面上提示的按钮,进行相应的测试。图6-1 系统软件启动界面(主界面)2.参数测试2.1 测试界面介绍在主界面中,旋转鼠标到“正序阻抗”功能为反白显示,按压鼠标,弹出图6-2对话框。图6-2 输入线路长度菜单此时提示操作者输入线路长度,默认长度是1km。请输入此参数,便于仪器在数据保存、打印等过程能正确输出每公里的测试参数。点击“确认”后,出现6-3的干扰测试界面。图6-3 50Hz干扰测试界面图6-4 47.5Hz测试界面干扰信号测试完成后,显示干扰信号的值,并判断干扰信号是否超标,如果超标,仪器将退出测试流程。反之,进入47.5Hz的测试流程,如图6-4所示。程序设定为接入测试电源后(抑制后)的干扰电压250V,干扰电流40A。47.5Hz,试验完成后,仪器立即转入52.5Hz的试验流程,如图6-5所示。

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