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输电线路参数测试仪电力承装

型 号

产品时间2021-03-11

所属分类输电线路参数测试仪

报价

产品描述:输电线路参数测试仪电力承装,是发电站、变电站等现场或实验室测试各种高压输电线路参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45Hz或55Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。

产品概述

产品原理

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,集成变频测试电源、精密测量模块、DSP高速数字处理芯片;有效地消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。

表征电力线路电磁特性的一组电路等值参数。包括电阻、电抗、电导和电纳。各参数的计算方法因线路情况而异。对于电缆线路,由于受外界影响小,产品有标准规格,可参考制造厂提供的数据或由实测求得。对于具体的电力线路,可以根据其长度和所要研究的问题,利用单位长度的线路参数0、0、0、0(见图),采用不同的模型,例如分布参数的模型、单个和多个T型或劧型集总参数的等值电路模型等求得。

技术参数

电阻 当线路的导线通以交流电流时,将有一部分能量以热能形式耗散掉。这一特性可用电阻来表征。

对于50周工频情况下的高电压架空输电线路,正常情况下

式中S为导线额定截面,单位为mm2;ρ为计算用电阻率,单位为Ω+mm2/km。考虑到导线中交流电流的趋肤效应、邻近效应、多股导线的扭绞因素、额定截面与实际截面的差额,计算用电阻率一般略大于直流电阻率。铜的计算用电阻率为18.8,铝的为31.5。

当采用分裂导线时

式中n为每相分裂导线数;S为每相中每根分裂导线的额定截面,单位为mm2。

电抗 交流电流产生的交变磁场在导线中感应电动势而产生电压降落。这一特性可用电抗(感抗)来表征。

对于50周工频情况下的高电压架空输电线路,正常情况下

式中Deq为相导线与相导线之间的几何均距,单位为mm。,Dab、Dbc、Dca分别表示三相导线中心之间的距离。R┡为每相导线的等值半径,在单股导线时,R┡=0.779r0。r0表示每相导线的半径。

当采用分裂导线时

式中R为每相分裂导线所在圆周的半径。

电导 当电力线路上加以交流电压时,由于绝缘的泄漏、导体的放电等,会引起有功功率的损耗。这一特性可用电导来表征。

对于50周工频情况下的高电压架空电力线路,正常情况下

式中ΔPg为三相线路泄漏和电晕损耗的有功功率,单位为kW/km,通常通过实测求得;U为线路上所加的线电压,单位为kV。

在一般情况下线路电导较小,可略去。仅当特高压线路,才考虑电导。

当采用分裂导线时,电导计算公式不变。

电纳 导线与导线、导线与大地之间存在电场的作用。这一特征可用电纳来表征。

对于50周工频情况下的高电压架空电力线路,正常情况下

当采用分裂导线时

产品特点

1.全触摸超大液晶显示

操作简单,仪器配备了的全触摸液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清楚,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。

2.变频技术、精准测量

输电线路参数测试仪电力承装,抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。

3.DSP高速处理器

精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了一起本身的运算处理能力。

4.操作简单

输电线路参数测试仪电力承装,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;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。

5.海量存储数据

仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。

6.科学*的数据管理

仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司软件,查看和管理数据并可生成工作报告。

产品参数

1、使用条件:-20℃~50℃ RH<80%

2、电容:≥1µF时,±1%读数±0.01µF; <1µF时,±2%读数±0.01µF;

3、电阻:≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω; <1Ω时,±2%读数±0.01Ω;

4、阻抗角:±0.2°(电压>1.0V); ±0.3°(电压:0.2V~1.0V);

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