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工业电力-电力传输及配电系统
电力传输系统由高压变压器,变电站(断路器,开关柜)和高压线路等先进技术设备组成,电力运维是一项具有高风险的工作,同时也是比较繁重的工作。通过电力运维专业人员对电力系统的维护、保养,才能让人们的用电得到安全、稳定的保障。电力运维工作中也存在看似不起眼的小问题可能会引发严重的电力安全事故,从而需要专业的人员对设备进行操作与维护。 检查可以从泄漏电流,接地电阻,异常热图像,绝缘电阻,电能质量和连续性电阻等专业设备进行检测维护,确保设备能正常运行。
配电是面向最终用户发电的最后一步。 这些系统由低压变压器,电柜,保护装置系统组成,也需要专业的人员进行维护。配电参数与电力传输(绝缘性,连续性,接地电阻,漏电流,热点和电能质量)相似。但是由于配电的设备较多,由于其电压,电流和功率均低于输电设备,优利德可提供配电部门具体响应的配套工具,测试仪可用于检测维护易于操作(接地电阻测试仪,漏电流测试仪, 10kV绝缘电阻测试仪,电能质量分析仪等电力工具)。
一
一:杆塔接地电阻测量应用
痛点痛点剖析铁塔接地类检测 :
1.钳形接地电阻测试仪每只脚测试阻值不一致;
2.杆塔接地用钳形接地电阻测试仪测量的结果与智能型及手摇式表测量结果不一致;
3.手摇式表操作不便,测量多架杆塔耗时耗力; 不易读数。
4.一线人员对测量杆塔接地需解扣测量操作复杂;
测量方案一:钳形接地电阻测试仪:
依据 DL/T887-2004杆塔工频接地电阻测量: 测量杆塔工频接地电阻的钳形法 钳形法的测量原理:钳形法测量杆塔工频接地电阻的示意图(见下);对于有避雷线且多基杆塔避雷线直接接地的架空输电线路杆塔的接地装置,钳形法增量来自于杆塔塔身和本档避雷线电阻 、后续(或两侧)各档链形成回路等效阻抗中的电阻分量等。
一
一. 钳形接地电阻的使用条件:
架空输电线路的杆塔在满足以下条件时可以使用钳形法测量工拼接地电阻:
1.杆塔所在的输电线路具有避雷线,且多基杆的避雷线直接接地;
2.测量所在线路区段中直接接地的避雷线上并联的杆塔数量满足下表要求;
二:钳形接地电阻测试仪测量步骤:
1.检查被测杆塔接地的电气连接状况。测量时应保留一根接地线与杆塔身相连,其余接地线均与杆塔塔身断开。,并用金属导线将断开的其他接地线与被保留的接地线变联。将杆塔接地装置做为整体测量。
2.测量时打开钳形表钳口,使用钳形接地电阻测试仪钳住被保留的那根接地线,使接地线居中,尽可能垂直于测试钳口所在平面,并保持钳口接触良好测量。
使使用好处:1. 通过解扣测量,不需要打桩,直接测量;通过架空地线跟别的杆塔行成回路,行成多点接地;
2. 说明:如果不解扣,四个接地角底下连通,形成的是金属回路,这个时候阻值非常小;
现场应用多点接地系统:
对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。当用钳表测量时,其等效电路如下:
其中:R1为预测的接地电阻; R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。
虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。
多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。
广泛应用场景:
钳形接地电阻测试仪:
测量方案二:智能型打桩式接地电阻测试仪:
1. 三 、四线(极)法的测量原理 依据 DL/T887-2004杆塔工频接地电阻测量:当发现杆塔接地电阻的实际值与以往的测量结果有明显增大或减小时,应改变电极布置方向或增大电极的距离重新测量.
2.
2.三 四线接地电阻测试仪的测量注意事项:
采用三 四法测量前,应将塔杆塔身与接地之间连接全部断开; b)依据图1与图2要求布置电流极和电压极,布置时宜避免电流极与电压极布置在接地装置的射线方向上;
电流极和电压极的辅助接地电阻不应超过测量仪表的规定范围,否则会使测量误差增大.可以通过将测量电极更深地 插入土壤并与土壤接触良好、增加电流极导体的根数、给电流极泼水等方式降低电流极的辅助接地电阻;
在工业区或居民区,地下可能具有部分或完全埋地的金属物体,如铁轨 、水管或其他工业金属管道,如果测量电极布置不当,地下金属物体可能会影响测量结果.电极应布置在金属物体垂直的方向上,并且要求最近的测量电极与地下管道之间的距离不小于电极之间的距离。
三线
三线
三线测量接地电阻:如下图,短接仪表的ES、E接口,即为三线测试,仪表操作与四线测试相同。三线测试不能消除线阻对测量的影响,也不能消除仪表与测试线间、测试线与辅助接地棒间接触电阻变化对测量的影响,测量时还需去除被测接地体表面的氧化层;
四
四线测量接地电阻 (精准测量法):四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口表面之间的接触电阻(通常有污垢或生锈)对测量的影响,能消除线阻对测量的影响,优于三线测试.
从被测物体开始,一般间隔5m~20m,分别将P(S)、C(H)辅助接地棒呈一直线深埋入大地,将接地测试线(黑、绿、黄、红)从仪表的E、ES、P(S)、C(H)接口开始对应连接到被测接地极E、辅助电压极P(S)、辅助电流极C(H)上。
对于多点独立接地系统或大地网接地系统,用户自行选用更长的测试线即可,电极间距大于被测试地网最大对角线长的5倍即可
二:多功能智能型接地电阻测试仪
二:电缆 设备绝缘测量应用
痛点剖析电缆类绝缘检测 :线路绝缘层的老化
1.导致用电的浪费而产生的经济损失和能源损耗;
2.可引起火灾及触电安全隐患,造成人身安全危害或重大财产的损失;
3.目前指针是兆欧表 电压等级不智能 测试数据读取不方便;
解决方案:智能型数字绝缘电阻测试仪:
1.输出电压等级多可根据需要调整;一键测量 并读数;
2.数字表的测量值更准确,误差更小,基本不存在人为操作导致的误差;轻易便携带;
绝缘电阻测量主要目的:验证生产电气设备的质量;确保电气设备满足规程和标准(安全符合);确认电气设备的绝缘性能随时间的变化(预防性维护)主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。
测试方法:1.不带保护接地绝缘电阻测量(下图一),常用绝缘测量一般不带保护接地测量,红色测试棒和绿色鳄鱼夹连接好被测物
2. 带保护接地绝缘电阻测量(下图二),当测电缆外壳表面与线芯的绝缘电阻时,可能中间层有泄漏电流带来误差,为了防止这种误差,将保护线直接接到泄漏电流绕线端,泄漏电流部分将不计入显示值,读取值仅为电缆外壳表面与线芯的绝缘值。
3.
3.常见高压变压器 线缆连接方式
现场应用案例:
绝缘电阻测试仪:
三:三:变压器接地电流测试仪测量应用
痛点剖析高压线检测 :1.变压器铁芯的接地故障,会造成铁芯的局部过热。
解决方案:UT279变压器铁芯接地电流测试仪
在运行中的变压器,可以通过使用UT279钳形电流表测量铁芯外接地中心的电流来判断铁芯是否存在多点接地故障,该电流一般不大于300mA,如果电流达到1A以上则可判断铁芯多点接地故障,可以在铁芯和夹件分别引出接地,还可以通过分别测量其接地线中的电流来大致判断故障部位。
正确测量方法:变压器铁芯接地电流测试仪是专为现场在线测试电力系统中变压器铁芯接地电流、漏电流而精心设计制造的,电力变压器是电力系统中重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。本仪表能尽快发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要工具。仪表具有抗干扰能力,能适用于变压器旁强磁场干扰环境下使用。主要适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。
UT279变压器铁芯接地电流测试仪产品主要特点:
主要适用于变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。能及时发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要工具。
采用3.5寸彩色触摸屏、实时显示被测电流的大小及波形, 操作便捷直观。
大口径电流钳,不必断开被测线路,携带方便特别适合现场在线测试。非接触测量,快速安全可靠。
电流钳采用坡莫合金铁芯、CT双层屏蔽技术,性能稳定精度高,抗干扰能力强,适用于复杂的干扰环境。
报警功能,数据存储功能,时间设置功能,编号设置功能。 ⑥配备USB接口、通讯线及软件,监控软件具有在线实时监控与历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
广泛用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域线路或设备的电流、漏电流测试。
四:热像仪巡检测量应用
痛点剖析高压线检测 :在电力设备的巡检过程中,有很多肉眼不可见的隐藏危机,稍不留神就可能引发大事故。比如,由于垫圈泄漏、裂缝或密封不良导致潮气进入而引发的电力变压器高压套管故障;电力设备绝缘子或线路连接器故障、接触不良或有缺陷、连接器氧化等情况,很容易被漏检,最后酿成大祸。
电力设备的故障有多种多样,但大多数都伴有发热的现象。从红外诊断的角度看,通常分为外部故障和内部故障。众所周知,电力系统运行中,载流导体会因为电流效应产生电阻损耗,而在电能输送的整个回路上存在数量繁多的连接件、接头或触头。在理想情况下,输电回路中的各种连接件、接头或触头接触电阻低于相连导体部分的电阻,那么,连接部位的损耗发热不会高于相邻载流导体的发热,然而一旦某些连接件、接头或触头因连接不良,造成接触电阻增大,该部位就会有更多的电阻损耗和更高的温升,从而造成局部过热。此类通常属外部故障。
采用红外成像技术可开展以下电力设备状态检测与故障诊断工作:
高压电气设备运行状态检测与内、外中心故障诊断:·各类导电接头、线夹、接线桩头氧化腐蚀以及连接不良缺陷;
各类高压开关内中心触头接触不良缺陷;
隔离刀闸刀口与触片以及转动帽与球头结合不良缺陷;
各类CT一次内中心及外中心连接不良缺陷、本体及油绝缘不良缺陷以及内中心铁芯、线圈异常不良过热陷;
各类PT绝缘不良缺陷、缺油以及内中心铁芯、线圈异常不良过热缺陷;
各类电容器过热、耦合电容器油绝缘不良和缺油(低油位)缺陷;
各类避雷器内中心受潮缺陷、内中心元件老化或非线性特性异变缺陷;
各类绝缘瓷瓶表面污秽缺陷,零值绝缘子检测,劣化瓷瓶检测;
发电机运行状态检测、电刷与集电环接触状态检测、内中心过热检测;
电力变压器箱体异常过热,涡流过热,高、低压套管上、下两端连接不良以及充油套管缺油(低油位)缺陷;
各类电动机轴瓦接触不良以及本体内、外中心异常过热。
UTi640D/UTi1024D配备了工业级500w像素数码相机与640×480( UTi640D )/1024×768( UTi1024D )红外图像分辨率,可以让您看清更多细节,获得更准确的测量数据,手动调焦/电动调焦/自动对焦方便快捷,50Hz帧频使您快速扫描观测无需等待。5.0英寸(UTi640D)/5.8英寸(UTi1024D)高亮电容触摸屏,可上下旋转镜头无需因为工作场景作过多动作而引起疲劳繁琐,往下看更安全,往上看更方便,还配备了1-10变倍使您看得更远,可根据使用需求可选配更换广角镜头、中焦镜头、长焦镜头、高温扩展,一台设备更换镜头即可完成远距离、宽范围、高温物体测量等多场景工作。
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