输电线路试验与检测课件_第1页
输电线路试验与检测课件_第2页
输电线路试验与检测课件_第3页
输电线路试验与检测课件_第4页
输电线路试验与检测课件_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第十二章 输电线路试验与检测第十二章 输电线路试验与检测第一节 输电线路绝缘试验 本节讨论的线路参数均指三相导线的平均值,即按三相线路通过换位后获得完全对称。对不换位线路,因其不对称度较小,也可以近似地适用。 一、线路各相的绝缘电阻的测量 线路各相的绝缘电阻的测量,是对线路绝缘状况、接地情况或相间短路等缺陷的检查。 测量不能在雷雨天气应在天气良好的情况下进行。为保证人身和设备安全以释放线路电容积累的静电荷,首先将被测线路相对地短接。 测量时,拆除三相对地的短路接地线,为保证测试工作的安全和测量结果的准确然后测量各相对地是否还有感应电压,若还有感应电压,应采取措施消除。 对线路的绝缘电阻进行测量

2、时,确定线路上无人工作,并得到现场指挥允许工作的命令后,将非测量的两相短路接地,用两千五至五千伏兆欧表,依次测量每一相对其它两相及地间的绝缘电阻。对于线路长电容量较大的,应在读取绝缘电阻值后,先拆去接于兆欧表L端子上的测量导线,再停摇兆欧表,以免反充电损坏兆欧表。测量结束应对线路进行放电。第一节 输电线路绝缘试验 本节讨 二、核对相位 核对相位一般用兆欧表和指示灯法。指示灯法又分干电池和工频低压电源两种。 1、兆欧表法 图12-1是用兆欧表核对相位的接线图,在线路的始端一相接兆欧表的L端,兆欧表的E端接地,在线路末端逐相接地测量,若兆欧表的指示为零,则表示末端接地相与始端测量相同属于一相。按此

3、方法,定出线路始、末两端的A、B、C相。 2、指示灯法 指示灯法是将图12-1中的兆欧表换成电源,和指示灯串联测量,若指示灯亮,则表示始、末两端同属于一相。但应注意感应电压的影响,以免造成误判断。图121 核对相位接线图 二、核对相位图121 核对相位接线图 三、测量直流电阻 试验前线路末端三相均应彻底放电。线路始端开路,末端三相短路,拆开两端所有接地线。使用仪器设备:24V直流电源,直流毫伏电压表如图12-2。 图12-2 电流电压表法测量线路直流电阻接线图A直流电流表,V直流电压表 三、测量直流电阻 图12-2 电流电压表法测量线第二节 输电线路阻抗测量 输电线路阻抗的测量分正序阻抗和零序

4、阻抗两种来测量。 一、测量正序阻抗 如图12-3所示将线路末端三相短路,在始端加三相工频电压,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率。按测得的电压、电流取三个数的算术平均值;功率取功率表1及2的代数和(用低功率因素功率表),并按下式计算线路每相每公里的正序参数。 在图12-3中,试验电源电压应按线路长度和试验设备来选择,对100公里及以下线路可用380伏,100公里以上线路最好用1千伏以上电压测量,以免由于电流过小引起较大的测量误差。图123 测量正序阻抗的原理图第二节 输电线路阻抗测量 输电 二、测量零序阻抗 测量零序阻抗接线如图12-4所示,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电

5、压。 图12-4 测量零序阻抗接线图 二、测量零序阻抗图12-4 测量零序阻抗接线图第三节 线路导线接头试验 按有关规程的规定对母线、引线或架空输电线的接头进行连接。在连接或运行中需要进行质量检查时,应做交流接头电阻比或直流接头电阻比试验,或在额定电流下做温升试验。 一、接头电阻比试验 测量电阻比的方法有交流电压降法和直流电压降法。 1、直流电压降法 如图125(a)所示用直流法电压降法测量接头电阻比。取AB和CD的长度相等。测量时应先接通电流后,再接入毫伏表,这样是为了防止毫伏表损坏,断电源时的顺序则相反。接线时为避免给测量电压造成误差,应使电流回路的连接线远离电压测量点。 测得的接头电阻值

6、应不大于等长导线的电阻。并要求档距内导线的机械强度,应不小于导线抗拉强度的90%。第三节 线路导线接头试验 按有图125 测量接头电阻比的试验接线(a)直流电压降法;(b)交流电压降法U、U直流和交流电源;T变压器;S开关(a)(b)图125 测量接头电阻比的试验接线(a)(b) 2、交流法 图125(b)所示为交流法测量接头电阻试验接线。 试验时与接头连接的导线截面应足够大连接要牢固。通电流后先用温度计(或手触及)检查各接头的发热状态,选其温度较高者进行接头过渡电阻测量。 用交流测量接头的电阻时,由于测量回路的电感和大电流发生器绕组磁场的影响,可能引起较大的误差,因此需提高整流型毫伏表(mV

7、)的电压,以减小测量误差。 在变电站采用交流测量接头的过渡电阻时,可用大电流发生器作电源进行接头试验。 测量时,采用小截面的导线作电压引线比用大截面的导线误差小。这是因为小截面导线的电阻大,电抗分量的影响相对较小。 二、接头温升试验 做接头温升试验时,可按图125(b)接线,通入电流后,测量接头和环境的温度。铜、铝导线的容许温升为70和60。测量接头温度时,采用点温计或酒精温度计,并将其测量端头紧贴导线接头,在外面敷以石棉泥或其他绝热保温材料,防止脱落用耐温带包扎加固。 2、交流法第四节 输电线路杆塔接地电阻和回路电阻试验 一、.接地电阻试验 随着电力系统的发展,电网规模的扩大,各种微机监控设

8、备的普遍应用,人们对接地的要求越来越高,而接地好坏的重要标准之一,就是接地装置的接地电阻大小。 目前的各种接地电阻测量方法,主要是为了测量工频接地电阻而采用的,是为了提高测量和计算的精度,或消除和降低测量中的干扰而研究出的方法。具体的试验方法详见第十五章。 二、回路电阻试验 使用CA6411型接地电阻测量仪进行回路电阻试验。 测量时只需将测量头卡住接地引下线即可,如图12-8。 第四节 输电线路杆塔接地电阻和回路电阻试验 一 测量时只需将测量头卡住接地引下线即可,如图12-8。这时在仪器的信号线圈产生一个交流信号E,电压E通过架空地线、杆塔、接地极及大地构成回路,产生电流I,这样可知测量回路的

9、电阻R。待测杆塔接地电阻Rx与R总近似相等,这是因为,通常测量回路电阻有以下四个部分组成: Rx待测量的杆塔接地电阻。 R大地是大地电阻,通常远小于1。 R1/ R2/ Rn是该线路其余各基杆塔接地电阻并联值。 R地线是架空地线的电阻,通常小于1。所以, R总 = Rx + R大地 + R1/ R2/ Rn + R地线 Rx (12-17)图12-8 CA6411型电阻测量仪测量原理图12-8 CA6411型电阻测量仪测量原理第五节 输电线路杆塔劣质绝缘子检测 经济、准确地检测绝缘子的方法对于保证输电线路的安全运行具有重要的意义。绝缘子在线检测方法分为非电量检测法和电量检测法两类。非电量检测法

10、包括观察法、紫外成像法、超声波检测法、红外测温法、无线电波法和激光多普勒法等;电量检测法包括电场测量法、泄漏电流法和脉冲电流法等。 一、传统检查方法 观察法就是用高倍望远镜就近直接观察绝缘子, 这是最原始的方法。用这种方法可发现较明显的绝缘子表面缺陷, 包括绝缘子伞裙受侵蚀变粗糙、外覆层侵蚀的沟槽和痕迹、绝缘伞裙闪络、伞裙或外覆层开裂、外覆层破碎、芯棒外露等。观察法实现方便, 但费时费力, 检测结果也不可靠, 难以发现绝缘子内部缺陷。绝缘子串正常时等效为电容串, 在运行状态下短路其中一片绝缘子, 可以看到电容放电的火花和听到放电的声响, 根据声响的大小可以判断绝缘子的状况。将绝缘子用一个相对较

11、大的电容器旁路后测量其绝缘电阻, 可以直观的检测绝缘子的特性,是检测绝缘子最直接和准确的方法。以上两种方法均需要人工登塔检测, 工作量大, 高空作业, 有一定的危险性。第五节 输电线路杆塔劣质绝缘子检测 二、紫外成像法和红外成像法 有绝缘缺陷的高压电气设备在运行时会产生高电场强度而发生电晕放电,使周围空气电离。由于空气主要成分是氮气(N2),而氮气电离的放射频谱(=280nm400nm)主要落在紫外光波段。紫外成像技术就是利用特殊的仪器接收放电产生的紫外线信号,经处理后转换为可见光图像信号,来分析判断电气设备外绝缘的真实状况。 1、试验装置 用紫外成像仪检测线路绝缘子沿面放电过程的试验原理见图

12、12-9。在试品低压端套装一个自主开发的卡装穿芯式非接触电流传感器,其频带为20 Hz200 kHz,能满足测量工频泄漏电流的需要。泄漏电流采集系统中,电流传感器二次侧感应出的电流信号经RC滤波电路滤除电磁干扰信号。滤除后的有效信号由运算放大器进行放大调理,又经数据采集器处理后送入微机,通过虚拟仪器面板可观测到并实时记录泄漏电流的波形。 二、紫外成像法和红外成像法 2、试验方法 该试验共使用了6个绝缘子试品,3个测污液电导率,3个测沿面放电。试品试前洗净自然风干,用硅藻土将硅橡胶表面打毛以破坏其憎水性,接着用浸污法涂污试品,放置24 h使污层风干。 实验时先在绝缘子表面形成水雾,待其表面充分受

13、潮湿润后逐渐平稳升压使绝缘子发生沿面放电。每支试品做4次试验,同一放电状态的4次数值中,取其数值较低的3次测量值,即取三串9次的平均值作为该条件下合成绝缘子某一放电阶段的测量值。每次试验后,待试品污层重新饱和湿润,再重复升压试验。每两次沿面放电试验间隔5 min。 红外热像测温普查发现:凡有明显局部过热点的绝缘子,其过热点至绝缘子高压端硅橡胶表面均显著发黑,粉化,变脆变硬,憎水性基本丧失,有的有许多细小裂纹甚至出现严重破损;发热点至高压端的一段不能承受工频耐压试验或陡波冲击试验,可知发热点为内绝缘界面局部放电进展的位置。 图12-9 试验原理接线图 2、试验方法图12-9 试验原理接线图 三、

14、超声波检测法 1、超声波检测法的原理 超声波检测作为无损检测的一种方法,在金属类器件的波检测上得到了广泛的应用。超声波检测时,检测仪发出高频脉冲电信号加在探头的压电晶片上,由于逆压电效应,晶片产生弹性形变,从而产生超声波;超声波经耦合后传入被探工件中,遇到异质界面时产生反射, 反射回来的超声波同样作用到探头上,正压电效应使探头晶片上产生放电信号。通过分析晶片上的电信号,就可以知道被探工件中的缺陷等信息。 超声波检测有纵波斜角超声波检测和爬波超声波检测。纵波斜角超声波检测速度较慢, 但可检测绝缘子的中心部位,爬波检测速度较快,探测表面下115mm 的裂纹非常敏感。由于受到变电站停电时间的限制,在

15、超声波现场检测多用爬波检测。在进行 测 量 前 ,先 要 利 用 标 准 试 块,作 出 DAC(Distance- Amplitude- Calibrate) 曲 线,DAC 曲线显示了距离不同缺陷位置的反射波幅值,通过对比测量波形和 DAC 曲线来判断被测试品中是否有缺陷。 2、检测方法 以检测瓷瓶为例,由于瓷瓶断裂多是在法兰口内 3 cm 到第一瓷沿之间。在测量时,将探头放置在铸铁法兰和第一个瓷沿之间,前方对法兰口,径向移动一周( 或 45 点),观察测量得到的波形,如果测量波形中有幅值较大的波峰,将探头在该处沿轴向和径向移动, 以便进一步确定裂纹的大小和位置。在法兰和瓷瓶相交处一般有部

16、分砂层覆盖,探头应该放置在砂层过渡区后,探测位置如图12-10所示。 三、超声波检测法图12-10 探测位置图四、红外测温法 绝缘子发生电晕放电或泄漏电流流过绝缘物质时的电阻损耗都可引起绝缘子局部温度升高。红外测温技术就是利用观察绝缘子局部发热所发出的红外线来发现缺陷。 现有的红外测温仪一般由光学系统探测器、信号处理电路及显示终端等组成。当被测物体辐射的能量通过大气媒介传输到红外测温仪上时,它内部的光学系统会将辐射能量汇聚到探测器上,并转换成电信号,再通过放大电路、补偿电路及线性处理后,在终端显示出被测物体的温度。图12-10 探测位置图四、红外测温法五、无线电波法 不良绝缘子发生电晕放电时,

17、会发出一定频率的电磁波,无线电波法就是根据接收电磁波的天线的方向和电磁波的强度来判断被测绝缘子是否存在缺陷的。 无线电波法具有设备简单、操作方便的优点,但其抗干扰能力差,灵敏度低。六、激光多谱勒法 存在裂缝的绝缘子的振动中心频率与正常绝缘子有很大差异。将超声波发生器所发出的超声波,用抛物型反射镜或用激光源对准被测绝缘子,以激起绝缘子的微小振动,然后将激光多谱勒仪发出的激光对准被测绝缘子,根据反射回来的信号的频谱分析,即获得该绝缘子的振动中心频率值,据此可判断被测绝缘子的好坏。 由于该仪器对未开裂的绝缘子检测无效及操作复杂、体积庞大、笨重、使用维修复杂、造价高等缺点,没有广泛使用。七、电场测量法

18、 运行中的绝缘子,正常状态下电场强度和电势沿绝缘子轴向的变化曲线是光滑的。当绝缘子存在导通性缺陷时,势必影响绝缘子周围的电场分布(包括绝缘子沿芯棒方向的纵向电场和沿横截面半径方向的径向电场),使该处电位变为常数,故其电场强度将突然降低,电场分布曲线也不再光滑,而是在相应的位置上有畸变。故对比所测绝缘子与良好绝缘子的纵向电场,找出电场异常畸变位置,即可找到内绝缘缺陷的位置。五、无线电波法八、泄漏电流检测法 绝缘子在正常工作条件下,其绝缘电阻值非常大。但存在缺陷时,其绝缘电阻值将会大大降低,从而流过一定的泄漏电流。泄漏电流检测法就是通过用电流传感器测得此电流的大小,得到绝缘子的绝缘电阻值,从而判定其是否完好。 现有的泄漏电流检测系统大都是将一集流环固定在绝缘子串的一端而获得流过该绝缘子串的泄漏电流,然后通过双层屏蔽电缆将其送往电流传感器进行放大,再将此信号连同各种干扰信号一起经数据采集卡输往专家软件系统进行诊断处理。 泄漏电流检测法可以用于对绝缘子的在线检测,实时反映绝缘子的状况。在实际运行过程中,由于受

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论