交流输电线路参数测试.ppt

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5.6 测试系统抗干扰验证 对于输电线路参数测试仪的准确度检定,正序阻抗的阻抗角可能达到86°或者以上,功率因数低至0.07或者以下,难以找到准确度达到0.5%以上的低功率因数表来检定仪器测试结果,同时还存在各个表计在异频下的误差的频率响应校正,仪器电源的稳定度也会造成标准表和仪器测试原理不同的误差,所以我们采用标准阻抗来校准线路参数测试仪的准确度。由于采用标准阻抗法(标准元件法)来校准仪器测试准确度,仪器输出电源的电压稳定度、平衡度,以及频率稳定度均可在阻抗测试误差中综合反映,。 由于电抗器的励磁特性的影响,感抗是由励磁特性曲线决定的,在不同的工作电流点下,感抗会有变化,所以采用稳定度更高的容抗来代替感抗进行准确度检定。所选取的标准电阻器考虑足够的热容量,以保证在连续测量的过程中受温度变引起的精度变化不影响测量结果。 电容耦合感应电压干扰试验验证 电磁耦合感应电流干扰试验 (零序) (正序) 6 典型测试数据及现场问题讨论 6.1 典型干扰下测量数据 6.2 1000kV芜湖站测量 6.3 现场测试数据判断建议 6.4 关于接线操作顺序的提醒 6.5 对端引线及接地对参数测试的影响 6.6 三相电源检查 6.1 典型干扰下测量数据 某220kV线路干扰下正序阻抗参数测量 某220kV线路干扰下零序阻抗参数测量 上述阻抗测量结果中,三相工频干扰电流之和超过了100A,零序阻抗测量结果中可以看到,通过干扰抑制措施,干扰电流下降到2.31A,抑制比超过40倍,使得信号轻松分离,测量结果稳定性和准确度大大提高,仪器的可靠性也得到了保证。 6.2 1000kV芜湖站测量 淮南到芜湖(皖南)特高压交流输电线路是淮上特高压交流输电工程线路部分的起始段,全长336.6km,同塔双回架设,6次换位,采用8×630钢芯铝绞线。考虑到导线截面大,线路正序阻抗的电阻分量小,阻抗角处于88o(相当于0.0349的低功率因素测量)以上的范围,对测量装备的相位准确度和幅值测量准确度要求较高,采用正序阻抗数据进行分析具备典型性。 1.5A下测试数据 2.5A下测试数据 3.5A下测试数据 多个测量电流和多种计算方法下的正序阻抗计算结果 测量电流 1.5A档 2.5A档 3.5A档 单端测量 直接计算结果 正序电阻(Ω) 0.0071 0.0073 0.0073 正序电抗(Ω) 0.2626 0.2626 0.2628 双端测量 计算结果 正序电阻(Ω) 0.0072 0.0074 0.0073 正序电抗(Ω) 0.2510 0.2511 0.2506 短路开路测量 计算结果A 正序电阻(Ω) 0.0075 0.0077 0.0077 正序电抗(Ω) 0.2511 0.2511 0.2513 正序电容(μF) 0.0145 0.0145 0.0145 短路开路测量 计算结果B 正序电阻(Ω) 0.0075 0.0077 0.0077 正序电抗(Ω) 0.2511 0.2511 0.2513 正序电容(μF) 0.0145 0.0145 0.0145 芜湖正序数据分析 横向数据比较各个电流下测量的正序阻抗变化情况。取平均值做为变化率计算基准,正序电阻数据变化率小于±2.0%,正序电抗的数据变化率小于±0.5%,认为测量电流大小不影响测试结果,且数据是稳定可靠的。 的纵向数据比较两种分析方法下的正序阻抗变化情况。取平均值做为变化率计算基准,正序电阻数据变化率小于±2.0%,正序电抗的数据变化率小于±1.0%,认为两种测量分析方法可以相互应证,且数据是稳定可靠的。 6.3 现场测试数据正确性判断建议 测试数据的稳定性是判断其正确性的基础,建议通过至少两次测试数据的比较,观察数据的重复性。一般地,在干扰电压和干扰电流值均较小的情况下,各个数据应该基本保持不变,数据的变动应该不超过1%(对于极短线路,应该参考数据的最后两位);在存在干扰电压和干扰电流的情况下,数据的变动应该不超过3%。 正序阻抗与正序电容、零序电容受大地及地线型式的影响较小,距离理论计算值误差一般小于5%。 一般线路零序电抗与正序电抗的平均比值 线路类别 X0/X1 (1)无地线的单回路线路 3.5 (2)具有钢线地线的单回路线路 3.0 (3)具有良导体地线的单回路线路 2.0 (4)无地线的双回路线路 5.5 (5)具有钢线地线的双回路线路 4.7 (6)具有良导体地线的双回路线路 3.0 6.4 关于接线操作顺序的提醒 仪器到现场测试,首先应将仪器的保护地接好,要与大地可靠接触。 将测试端的地刀先合上,再挂接测试线,待测试开始时,再将地刀打开。 测试完成,先将地刀合上,然后拆除测试引线。 6.5

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