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電力技術
400V大地網接地電阻試驗成套裝置
時間:2023-03-04
中試控股技術研究院魯工為您講解: 400V大地網接地電阻試驗成套裝置
ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀
參考標準:DL/T 475-2017
ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀用來做什么試驗的:用于精確測量大型接地網接地阻抗、接地電阻、接地電抗、場區地表電位梯度、接觸電位差、接觸電壓、跨步電位差、跨步電壓、轉移電位、接地引下線導通電阻、土壤電阻率等接地特性參數的軟硬件系統。采用逐點變頻,抗干擾極強,能在強干擾環境下準確測得工頻50Hz下的數據。系統輸出功率大(2-20KW),電壓高(0-1000V),輸出電流大(0-50A),不會引起測試時接地裝置的電位過高,同時它還具有極強的抗干擾能力,故可以在不停電的情況下進行測量

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ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀

110KV變電站大地網接地電阻的測試方法
目前在電力系統中,大型地網的接地電阻的測試目前主要采用工頻大電流三極法測量。為了防止電網運行時產生的工頻干擾,提高測量結果的準確性,絕緣預防性試驗規程規定:工頻大電流法的試驗電流不得小于30安培。由此,就出現了試驗設備笨重,試驗過程復雜,試驗人員工作強度大,試驗時間長等諸多問題。
ZSDW-5A型大型地網接地電阻測試儀,可測變電站地網(4Ω)、水火電廠、微波站(10Ω)、避雷針(10Ω)多用機型,采用了新型變頻交流電源,并采用了微機處理控制和信號處理等措施,很好的解決了測試過程中的抗干擾問題,簡化了試驗操作過程,提高了測試結果的精度和準確性,大大降低了試驗人員的勞動強度和試驗成本。
本儀器適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗等工頻特性參數以及土壤電阻率。本儀器采用異頻抗干擾技術,能在強干擾環境下準確測得工頻50Hz下的數據。測試電流最大5A,不會引起測試時接地裝置的電位過高,同時它還具有極強的抗干擾能力,故可以在不停電的情況下進行測量。。
二、功能特點
1、測量的工頻等效性好。測試電流波形為正弦波,頻率僅與工頻相差為5Hz,使用45Hz 和55Hz 兩種頻率進行測量。
2、抗干擾能力強。本儀器采用異頻法測量,配合現代軟硬件濾波技術,使得儀器具有很高的抗干擾性能,測試數據穩定可靠。
3、精度高。基本誤差僅0.005Ω,可用來測量接地阻抗很小的大型地網。
4、功能強大。可測量電流樁,電壓樁的接地電阻,地網的接地電阻,導通電阻,土壤電阻率,測量跨步電壓和接觸電壓。
5、操作簡單。全中文菜單式操作,直接顯示出測量結果。
6、布線勞動量小,無需大電流線。
三、技術指標
1、阻抗測量范圍:0~5000Ω 分辨率:0.001mΩ
測量誤差:±(讀數×2%+0.005Ω)
2、電壓測量范圍:0~450V 最大分辨率:0.001V
測量誤差:±(讀數×2%+0.005V)
3、測試電流波形:正弦波
4、測試電流頻率:45、50、55、60、65Hz單頻
45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自動雙變頻
5、輸出電流:1、2、3、4、5A 最大輸出電壓:400V
6、測量線要求: 電流線銅芯截面積≥1.5mm2
電壓線銅芯截面積≥1.0mm2
7、供電電源:AC180~270V,50/60Hz

大型地網接地電阻測試儀儀器概述
目前在電力系統中,大型地網的接地電阻測試儀的測試目前主要采用工頻大電流三極法測量。為了防止電網運行時產生的工頻干擾,提高測量結果的準確性,絕緣預防性試驗規程規定:工頻大電流法的試驗電流不得小于30安培。由此,就出現了試驗設備笨重,試驗過程復雜,試驗人員工作強度大,試驗時間長等諸多問題。
 大型地網接地電阻測試儀可測變電站地網(4Ω)、水火電廠、微波站(10Ω)、避雷針(10Ω)多用機型,采用了新型變頻交流電源,并采用了微機處理控制和信號處理等措施,很好的解決了測試過程中的抗干擾問題,簡化了試驗操作過程,提高了測試結果的精度和準確性,大大降低了試驗人員的勞動強度和試驗成本。
大地網接地電阻測試儀適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓、等工頻特性參數以及土壤電阻率。本儀器采用異頻抗干擾技術,能在強干擾環境下準確測得工頻50Hz下的數據。測試電流最大5A,不會引起測試時接地裝置的電位過高,同時它還具有極強的抗干擾能力,故可以在不停電的情況下進行測量。
接地引下線導通測試儀是什么設備
接地引線導通測試儀是一種接地裝置中應該接地各種電氣設備之間,接地裝置的各部分及與各設備之間的電氣連接性,即直流電阻值,也稱為電氣導通性。電力設備的接地引下線與地網的可靠、有效連接是設備安全運行的根本保障。接地引下線是電力設備與地網的連接部分,在電力設備的長時間運行過程中,連接處有可能因受潮等因素影響,出現節點銹蝕、甚至斷裂等現象,導致接地引下線與主接地網連接點電阻增大,從而不能滿足電力規程的要求,使設備在運行中存在不安全隱患,嚴重時會造成設備失地運行。接地裝置的地下接地極及其連接部分也可能出現銹蝕、甚至斷裂現象。因此,定期對接地裝置進行電氣完整性測試是很有必要的。
 電力行業標準DL/T475-2006《接地裝置特性參數測量導則》規定電氣導通性應選用專門的儀器進行測量,儀器分辨率為1mΩ,準確度不低于1.0級。接地引下線導通測試儀是一種自動化程度很高的便攜式測試儀, 專門用于接地裝置的電氣完整性測試,其各項技術指標均達到或優于相關標準要求。儀器操作簡單方便、精度高、測試速度快,復測性好、讀數直觀,是符合規程要求的理想的專用儀器,大大方便了試驗項目的開展,提高了工作效率。
大地電網測試儀是一種自動化程度很高的便攜式測試儀,用于變電站內各個電力設備接地引下線之間的導通電阻值的測量。儀器采用高性能單片機控制,可實現測試過程智能化,具有體積小,攜帶方便,操作簡單,精度高,測試速度快,復測性好,讀數直觀,是符合規程要求的理想專用儀器。

ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀適用于測試各類接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、跨步電壓、等工頻特性參數以及土壤電阻率。本儀器采用異頻抗干擾技術,能在強干擾環境下準確測得工頻50Hz下的數據。測試電流大5A,不會引起測試時接地裝置的電位過高,同時它還具有極強的抗干擾能力,故可以在不停電的情況下進行測量。


ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀

1、全觸摸超大液晶顯示器
操作簡單,儀器配備了高端的全觸摸液晶顯示屏,超大全圖形操作界面,每過程都非常清晰明了,操作人員不需要額外的專業培訓就能使用。輕輕觸摸一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型測量設備。
2、變頻技術、精準測量
抗干擾能力強,由儀器內部自帶變頻電源模塊提供儀器測量輸出電源,頻率可變為45Hz或55Hz,并采用數字濾波技術,有效地避開了現場各種工頻干擾信號,使儀器實現高精度、準確可靠的測量。
3、DSP高速處理器
精準快速,儀器內部采用專業的DSP快速數字信號處理器作為處理核心,在保證測量數據精準的前提下,大大的提升了儀器本身的運算處理能力。
4、全過程智能測控
儀器在內部高性能處理核心的強力支持下,對整個測量過程當中的電流輸出、電壓采集以及頻率變換等一系列復雜的運算步驟,快速自動的完成。儀器可以自動判斷電流回路的阻抗,并據此自動調節異頻電源的輸出電流值(額定輸出電流為5A),無須人為干預,即可自動完成測試任務。儀器的測量內容包括地網的接地阻抗Z、純電阻分量R和純感抗分量X。
5、海量存儲數據
儀器內部配備有日歷芯片和大容量存儲器,能將檢測結果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。
6、pc機數據處理
儀器所測量的數據可以通過U盤導出,然后在pc機上用儀器配套的軟件查閱和管理相關數據。

ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀地網接地電阻的測量主要采用工頻大電流三極法。地面電阻測試儀,采用新型變頻交流電源,并采用微機處理控制和信號處理等措施,很好地解決了測試過程中的防干擾問題,簡化了測試操作過程,提高了測試結果的準確性和準確性,大大降低了測試人員的勞動強度和測試成本。

該儀器適用于各種接地裝置的工頻接地阻抗、接觸電壓、階躍電壓、工頻特性參數和土壤電阻率的測試。
該儀器采用不同頻率的抗干擾技術,能夠在強干擾環境下準確測量50hz 工頻以下的數據。測試電流最大5a,不會造成測試接地裝置電位過高,同時它還具有很強的抗干擾能力,因此可以測量無電源故障。
接地電阻測試儀的主要特點:
        1、測量的工頻等效性好。測試電流的波形為正弦波,頻率與電源頻率相差僅5Hz。45Hz和55Hz兩種頻率用于測量。
        2、抗干擾能力強。本儀器可以采用異頻法測量,配合我們現代軟硬件濾波處理技術,使得儀器發展具有很高的抗干擾性能,測試分析數據安全穩定可靠。
        3、精度高。基本信息誤差僅0.005Ω,可用來進行測量系統接地阻抗影響很小的大地網。
        4、強大。可測量電流樁、電壓樁、地面電阻器、步進電壓、接觸電壓。
        5、操作簡單。所有中文菜單操作都可以直接顯示測量結果。
        ZSDW-5A大型地網接地電阻測試儀是大家在做高壓電力試驗,尤其是在野外進行試驗的是,經常需要用到的設備,因此不論是在選擇設備,還是在使用設備的時候,都需要格外注意。














如果系統三相負荷不平衡導致中性點電位發生偏移,該電位的存在將在接地回路中產生一個持續的零序電流,該電流將在的接地變壓器一次繞組中產生電阻損耗以及零序磁通在器身中產生的附加損耗,如果接地變壓器二次側帶有負載,還需要在以上兩種運行狀態的同時考慮低壓側負載電流在二次繞組中產生的直阻損耗和附加損耗對繞組和變壓器油溫升的影響。



以上運行形式中正常狀態和中性點偏移狀態不會同時出現,二次側帶負載狀態可能與任意狀態進行疊加,因此溫升試驗要考慮以上各種組合中Zui嚴酷的組合。
例如一臺接地變壓器技術參數如下表:
針對此變壓器,溫升試驗以按如下步驟進行:
1. Zui大總損耗階段油頂溫升和油平均溫升的測量


本階段試驗的難點是Zui大總損耗的確定,由于該產品規定了額定中性點持續電流為70A,因此要考慮到在流過該電流的同時變壓器二次側帶有200kVA額定負載的情況。此時變壓器的損耗應包括如下三部分:


1) 70A額定持續中性點電流在變壓器內部產生的損耗PkN(75℃)。


2) 高壓側的電網電壓在變壓器上產生的空載損耗P0。


3) 低壓側的負載電流在低壓繞組產生的直阻損耗Pr(75℃)


此階段需要注意的有如下兩點:


1、額定持續中性點電流下產生的損耗需要以實測值為準。溫升試驗開始前,將二次繞組開路,高壓繞組ABC-O之間施加額定持續中性點電流70安培,測量得到損耗PkN,按負載試驗折算方法折算至參考溫度75℃
2、Pr(75℃)為低壓繞組的在額定負載電流288.7A下產生的直阻損耗。由于低壓負載電流所需要的高壓側電流3.5A已經包含在每相70/3的電流內,因此此處不能直接使用負載試驗測量的負載損耗,否則將使高壓直阻損耗重復施加,導致溫升測量結果偏高。


根據以上數據,第一階段試驗施加的Zui大總損耗為


總損耗數據確定之后,按圖二對變壓器進行加電:


其它關于溫升試驗的要求參照GB1094.2,該階段結束后得到變壓器油頂層溫升和油平均溫升。


2. 降至額定電流下高壓繞組銅油溫差的確定


此階段的試驗要點是高壓側額定電流的確定,GB1094.6-2011第10.9.6.1條規定該階段的電流應包括額定持續中性點電流與二次繞組額定容量相應的高壓電流之和的電流。針對本例,與二次繞組額定容量相對應的高壓繞組相電流為3.5A,因此此階段施加的試驗電流:


I=3IH+IN=3×3.5+70=80.5A


降至該電流持續一小時,測量高壓繞組BO的熱電阻,得到高壓繞組的銅油溫差進而得到高壓繞組的溫升。


3. 低壓繞組銅油溫差的確定


此階段的試驗可以把接地變壓器看做是一臺配電變壓器,溫升試驗采用短路法,將低壓繞組短路,高壓側三相對稱施加對應于二次側額定容量的額定電流3.5安培,試驗持續時間一小時。


測量低壓繞組的熱電阻和油平均溫度,計算得到低壓繞組的銅油溫差,將該銅油溫差值與第一階段試驗測得的Zui大總損耗下的油平均溫升相加,即可得到低壓繞組的繞組溫升。
2.2 規定了額定持續中性點電流不帶有二次繞組的接地變壓器
此類型變壓器的運行狀態包括了第一類接地變壓器的前兩種運行情況即正常狀態和中性點偏移狀態,因此借用上面的例子,溫升試驗應測試的是中性點偏移狀態,試驗參數如下:


Zui大總損耗階段Pmax= PkN(75℃)+ P0


額定電流階段I=IN


2.3 接地變壓器與消弧線圈組合的溫升試驗


該類接地變壓器的與上述接地變的不同之處在于,在變壓器的中性點上直接集成了消弧線圈,如圖四所示。對于該變壓器溫升試驗接地變應和消弧線圈同時進行,如果消弧線圈是可調整的,則溫升試驗應在其Zui高損耗位置上進行
溫升試驗的Zui大總損耗和額定電流的確定方法與2.1所述的變壓器確定方法相同。此變壓器的熱電阻的測量應進行兩次,一次是在一個線端和消弧線圈的接地端子間(通常為BO)進行,另一次在接地變兩個線端(通常為AC)間進行,通過上述兩次的測試,可以確定變壓器主繞組的溫差和消弧線圈繞組的溫差。

 

 

 

 

 

 

 

 

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