线路参数测试方法

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输电线路试验报告

输电线路试验报告

输电线路试验报告电力系统是现代社会必不可少的基础设施,输电线路是电力系统中很重要的组成部分。

为了确保输电线路的安全和稳定运行,需要进行各种试验以验证其性能和可靠性。

本报告将介绍输电线路试验的目的、方法、结果和结论。

一、试验目的二、试验方法1.电阻试验:通过测量线路的电阻来评估线路的传输性能。

试验时需将线路断开,将测量仪器连接在两端,通过通电后测量电流和电压,从而计算出线路的电阻值。

2.电感试验:电感是线路的重要参数之一,需要进行测试来评估线路的电气性能。

试验时,将线路两端接入电感测量仪器,通过加入直流电流或交流电流来测量电感的数值,并计算出线路的电感值。

3.电容试验:电容试验是为了检测线路的绝缘性能和电容质量。

试验时需将线路与地连接,通过给线路施加特定的电压,检测线路是否存在绝缘故障,并测量出线路的电容数值。

4.耐压试验:耐压试验是为了验证线路的绝缘强度和耐电压能力。

试验时需将线路与地连接,通过施加高压电源,测量线路在一定的电压下是否出现绝缘故障。

5.过电压试验:过电压试验是为了验证线路在电网突发故障时的冲击能力。

试验时需给线路加入特定的电压脉冲,测量线路的电流响应和电压波形,评估其抵抗过电压的能力。

三、试验结果根据以上试验方法,我们对输电线路进行了全面的测试。

经过测量和分析,得出以下结论:1.线路的电阻值符合设计要求,传输性能良好;2.线路的电感值和电容值在正常范围内,电气性能满足要求;3.线路的绝缘耐压试验合格,具有良好的绝缘性能;4.线路能够抵抗过电压的冲击,具备良好的稳定性和可靠性。

四、结论通过对输电线路的试验,我们可以得出以下结论:1.输电线路的电气性能达到设计要求,具备良好的传输能力;2.线路的绝缘强度和耐压试验合格,具有良好的绝缘性能;3.线路具备抵抗过电压的能力,具备较好的稳定性和可靠性。

综上所述,输电线路试验结果符合预期,线路具备良好的性能和可靠性,可以正常投入使用。

同时,在实际运行过程中,还需定期进行线路巡检和维护,以保证线路的长期稳定运行。

线路参数测试

线路参数测试


RC=(RBC+RCA—RAB)/2
测量值经过温度换算后与理论计算值
相比应无明显差别,三相电阻值应无
明显差别。
五、正序阻抗测量应符合以下要求:
线路非测试侧三相短路不接地,感应 电大于500V时三相宜短路接地。
应测量三相的电流、三相的线电压和
工 序 规 范
三相的总功率,并计算出正序阻抗、 正序电阻、正序电抗及正序阻抗角。

三、绝缘电阻、核相测试应采用2500V及 以上兆欧表,线路非测试相非测试侧

短路接地,线路测试相非测试侧开路

测量绝缘电阻,同时核对相位。
范 核对相位采用兆欧表法(此项试验可
与绝缘试验同时进行)。以C相为例图
示如下:
四、直流电阻测量应符合以下要求:
线路非测试侧三相短路,短接线应等
长 , 截 面 积 不 得 小 于 4mm2 , 并 可 靠 接
核相工作。核相具体方法:以A相为例,
对侧三相开路,用静电电压表量取每相
工 序
的感应电压,记录电压值;A相末端接 地,B相、C相末端开路,用静电电压表 量取每相的电压,记录电压值;比较A

相末侧接地前后感应电压值变化,若有

明显降低,则表示末端接地的A相与始
端A相同相。
当感应电在2000V以下,1000V以上时, 正序电容、零序电容测量项目不测。
试验完毕后拆除试验连线,恢复有 关连线,做到工完料尽场地清。

线路恢复原状,按规定结束工作票。
序 规
整理数据,向线路参数工作总指挥 汇报工作结束,并将审核后的试验 报告电传相关调度部门。

进运行变电所工作须办理工作票,并经运 行人员许可交底后方可工作。

线路参数测试方法

线路参数测试方法

精心整理220KV茅申I线、茅申II线线路参数测试方案编制:I12事项。

345、整个试验工作开始之前,一定要得到基建负责人许可,确认所有试验线路已停电,线路上均无人工作,可以进行测量。

6、两则分别办理许可开工手续。

II试验项目和步骤:以下试验项目,每执行一项,即在序号左方打“√”,由工作负责人执行。

一、线路相序和绝缘电阻的测定:1、测试人员按“安规”要求设置工作围栏,并悬挂“止步,高压危险”标示牌。

2、由工作负责人再次向工作班成员交待工作内容和人员分工定位及安全注意事项。

3、准备绝缘垫一块,2500伏兆欧表面2只(其中一只作备品)4、用验电器验明线路确无电压后,将线路三相短路接地。

5、用电话通知对方,线路已接地,请对方做好安措,拆除线路耦合电容器上的II6789123、得到对方回答:“三相已短接完毕,可以试验”。

4、通知对方:“试验开始,将引下线分别接至电桥进行三相电阻测量,记录电桥读数和两端环境温度”。

(为了防止空间感应电压干扰,根据情况可在线路测量端并上旁路电容)。

5、将三相线路短接放电,拆下电桥引线。

6、计算直流电阻,并换算至标准温度值。

三、回路间互感测量1、用电话通知对方,将茅申I2649线、茅申II2648线两条线路分别三相短路接地。

2、测试端在两回路均短路接地情况下接入仪器、仪表,并检查试验结线及仪表量限和仪器零位。

3451、234五、正序阻抗测量:1、在三相已接地的情况下,接入仪器、仪表,并检查试验接线,仪表量限,仪器调零位。

2、通知对方:“将三相线路只短路,不接地,操作完毕人员离开现场”。

3、得到对方回答后,通知对方,试验开始。

4、拆除临时接地线,通电缓慢升压,待读数稳定后,读取各相电压、电流、功率值,然后将调压器回零,断开试验电源,将三相线路短接放电。

六、零序电容测量:1、在三相短路接地情况下,接入仪器、仪表,并检查试验结线,仪器、仪表零位量程。

2、电话通知对方:将被试线路三相开路。

线路参数测试方法

线路参数测试方法

线路参数测试方法
嘿,你知道线路参数测试是咋回事不?这可是个超重要的事儿呢!线路参数测试,那步骤可得整明白喽。

首先,准备好专业的测试设备,就像战士上战场得有好武器一样。

然后,仔细连接测试设备到线路上,可不能马虎,这一步要是错了,那后面全白搭。

接着,启动测试设备,看着数据一点点出来,那感觉就像等待一场惊喜的揭晓。

注意事项也不少呢!操作的时候一定要小心,别乱碰乱摸,万一触电了可咋整?就像走在钢丝上,得小心翼翼。

而且要确保测试环境安全,周围不能有乱七八糟的干扰因素。

安全性那是重中之重啊!这就好比开车得系安全带,不重视安全,随时可能出大问题。

测试过程中一定要严格遵守操作规程,不然可能会引发危险。

稳定性也很关键,要是数据一会儿一个样,那还咋判断线路好坏?就像建房子,地基不稳可不行。

那这线路参数测试都用在啥场景呢?工厂里、建筑工地上,到处都能派上用场。

优势可多啦!能及时发现线路问题,避免大麻烦。

这就像有个超级侦探,能提前找出隐患。

给你说个实际案例哈。

有个工厂,之前老是出现设备故障,找了半天
原因,最后一测试线路参数,嘿,发现问题了。

经过维修,工厂又恢复正常运转啦。

这效果,杠杠的!
线路参数测试真的很重要,能让我们的生活和工作更安全、更稳定。

大家一定要重视起来哟!。

线路参数测试方法

线路参数测试方法

线路参数测试方法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】220KV茅申I线、茅申II线线路参数测试方案编制:审核:批准:年月日线路参数测试方案I试验前的准备:1、先组织参加试验人员学习该线路测量三措方案2、由工作负责人向全体试验人员交待整个工作内容和人员分工定位及安全注意事项。

3、检查试验所需仪器、仪表连接线,绝缘工器具等是否按试验要求备齐备足。

4、检查两方通讯工具是否正常。

5、整个试验工作开始之前,一定要得到基建负责人许可,确认所有试验线路已停电,线路上均无人工作,可以进行测量。

6、两则分别办理许可开工手续。

II试验项目和步骤:以下试验项目,每执行一项,即在序号左方打“√”,由工作负责人执行。

一、线路相序和绝缘电阻的测定:1、测试人员按“安规”要求设置工作围栏,并悬挂“止步,高压危险”标示牌。

2、由工作负责人再次向工作班成员交待工作内容和人员分工定位及安全注意事项。

3、准备绝缘垫一块,2500伏兆欧表面2只(其中一只作备品)4、用验电器验明线路确无电压后,将线路三相短路接地。

5、用电话通知对方,线路已接地,请对方做好安措,拆除线路耦合电容器上的引线,对已拆开的引线要保持一定的相间距离并有防止摆动措施。

测试茅申II线时,将茅申I线申城变侧三相短路接地,测茅申I线时,将茅申II线三相短路接地。

6、得到对方回答:引线已拆除,人员已离开。

7、通知对方:将线路一相接地,其它两相开路,操作完毕,人员离开设备后,用电话回答对方。

8、接到对方回答后,开始测量,并作好数据记录。

9、重复项7、项8,测量其它两相。

二、直流电阻测定:1、将被试线路短路接地放电20分钟。

2、用电话通知对方(申城变侧,以下同):线路已接地,将对方侧线路三相用专用线夹短路并接地。

3、得到对方回答:“三相已短接完毕,可以试验”。

4、通知对方:“试验开始,将引下线分别接至电桥进行三相电阻测量,记录电桥读数和两端环境温度”。

线路参数测量方案

线路参数测量方案

110kV电缆线路参数测量方案一、试验目的:新建线路在投入运行前,测量各种工频参数值,为计算系统短路电流、继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作提供依据。

二、线路名称1、2.8km纯电缆线路;三、试验方法1、从XX变电站进行测量,对侧站根据试验项目进行相应配合;2、从XXX变电站进行测量,对侧站根据试验项目进行相应配合。

四、试验设备五、试验准备1.测试前应收集被测线路情况如线路名称、电压等级、线路长度、型号、截面等信息。

2.由对方协调好各关联单位3.对侧GIS进行相应的操作4.按试验计划准备好在现象XX变电站和XX变电站测量的工作票。

六、测量接线及步骤1.正序阻抗的测量:试验接线:将线路末端三相短路不接地,即合H-ES11地刀、并将接地(1)如图接好试验回路接线,检查调压器置于零位。

(2)将测试仪选择正序阻抗测量后按确定,进入正序阻抗测量。

(2)将测试仪选择零序阻抗测量后按确定,进入零序阻抗测量。

(3)调节调压器开始升压,待电流升至一定值并且较为稳定时按确认。

(4)记录仪器显示的测量数值。

可多次测量取平均值。

3. 正序电容的测量:试验接线:将线路末端三相短路不接地,即合H-ES11地刀、并将接地点解开,三相短接。

在线路始端加三相工频电源进行测量。

接线图如下:图一:正序电容测试接线图试验步骤:(4)如图接好试验回路接线,检查调压器置于零位。

(5)将测试仪选择正序阻抗测量后按确定,进入正序阻抗测量。

(6)调节调压器开始升压,待电流升至一定值并且较为稳定时按确认。

记录仪器显示的测量数值。

可多次测量取平均值。

2. 零序电容的测量:380V三相电源图二:零序电容测试接线图试验步骤:(5)如图接好试验回路接线,检查调压器置于零位。

(6)将测试仪选择零序阻抗测量后按确定,进入零序阻抗测量。

(7)调节调压器开始升压,待电流升至一定值并且较为稳定时按确认。

(8)记录仪器显示的测量数值。

可多次测量取平均值。

线路参数测试专项方案

线路参数测试专项方案

一、方案背景为确保电力系统安全稳定运行,提高输电线路的运行效率,本方案旨在对输电线路进行全面的参数测试,包括线路电气参数、机械参数和环境参数等。

通过此次测试,为后续的线路维护、故障处理和设备更新提供科学依据。

二、测试目的1. 了解线路电气参数,为电力系统短路电流计算、继电保护整定、潮流分布计算提供依据。

2. 了解线路机械参数,为线路的承载能力评估、杆塔结构安全分析提供依据。

3. 了解线路环境参数,为线路防雷、防腐等维护措施提供依据。

三、测试内容1. 电气参数测试:- 正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗- 线路间互感电抗、耦合电容- 直流电阻、正序电容、零序电容、相间电容- 耦合电容、互感阻抗2. 机械参数测试:- 杆塔高度、基础尺寸、杆塔结构- 导线型号、截面、导线张力- 悬垂线、弛度、导线间距3. 环境参数测试:- 地形地貌、海拔高度、气温、湿度- 雷暴日数、冰冻期、腐蚀性气体浓度- 风速、风向、地震烈度四、测试方法1. 电气参数测试:- 采用输电线路工频参数测试仪进行测量,测试精度满足相关规程要求。

- 采用数字滤波技术,降低工频干扰,提高测试精度。

2. 机械参数测试:- 采用现场测量、仪器检测、数据分析等方法。

- 对杆塔、导线等关键部件进行详细测量,确保数据的准确性。

3. 环境参数测试:- 采用气象站、地震监测站等设备进行长期监测,收集相关数据。

- 分析地形地貌、海拔高度等环境因素对线路的影响。

五、测试实施1. 测试前准备:- 组建测试团队,明确职责分工。

- 编制测试方案,明确测试内容、方法、时间、地点等。

- 准备测试设备、仪器和工具。

2. 测试过程:- 按照测试方案进行现场测试,确保数据的准确性。

- 对测试数据进行整理、分析,形成测试报告。

3. 测试总结:- 对测试结果进行分析,评估线路运行状况。

- 提出改进措施,为后续线路维护、故障处理和设备更新提供依据。

六、质量保证1. 严格执行测试规程和标准,确保测试数据的准确性。

线路参数测试的现场测试方法

线路参数测试的现场测试方法

线路参数测试的现场测试方法我国不断增加的电网容量和不断增长的输电线路,使线路的实际参数与输电线路的理论数值不相符,所以召开输电线路应用前,应进行线路参数测试。

电力系统潮流计算和继电保护可以运用线路参数测试进行保护计算机提供数据的准确性,能够使线路正常工作并在继电保护中占有重要地位。

标签:线路参数测试;现场测试;测试装置电力系统潮流、短路计算以及继电保护等工作的基础是输电线路的参数测试,确保其准确性,能够使我国电网安全稳定运行。

一、线路参数测试的内容及发展现阶段,线路参数测试方法可以分为仪表法、数字法和在线测量法,根据线路测试并不一定都存在于线路铺设的前期,所以测量的关键是处理干扰信号,一般发生在其它回路送电的情况下。

传统的线路参数测量方法仪表法,是一种停电测量方法,就是说在测量前,应该将线路进行停电处理并脱离电网,通过不同的测量实验得到线路的正序和零序参数。

线路的运行状态可以根据线路的施加电源,通过电流表、电压表、功率表以及频率计进行测量。

例如,焦塘线路全长:18.788 公里,是一条新建线路。

导线型号为LGJ-300/40,平行排列,1XC-ZMC3,1XC-JC4是其主要塔形。

相关工作人员利用对应公式计算出线路的相关参数。

这种测量方式有效的改善了实际应用中各种不确定因素的影响。

例如线路所处环境的天气、温度以及地质条件等等。

所以仅依靠理论依据得到的测量参数没有这种方式准确。

这种测试方式的缺点在于,停电测量会影响正常的潮流优化分布和负荷供电,所以仪表读数会有一定误差。

输电线路参数测试因为单片微机技术的逐渐完善有了很大的发展,电力系统中广泛的运用了单片微机的测量装置。

这种新一代的智能化测量方式也被称为数字化测量。

通过采用数字信号处理方法对采样数据进行处理,以及交流采样测量信号是数字化测量的主要方式,线路的参数最后有单片机计算。

这种测量方式能够避免传统方法在人工读数时出现的误差。

通过减少线路中高次谐波的影响,使测量精度有所提高。

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高感应电压下用SM501测试线路参数的方法
湖南省送变电建设公司调试所邓辉邓克炎
0引言
超高压输电线路工频参数测试时,经常遇到感应电压很高的情况,不能用仪器直接测试, 否则仪器被感应电压击穿损坏。

本文根据厂家仪器给出的原理接线进行了改接,通过理论分析,实际测试,数据证实,此种方法确实有效可行。

1SM501的介绍:
SM501线路参数测试仪,是专门用于输电线路工频参数测试的仪器。

该仪器电路设计精巧,思路独特,使得其性能优越,功能强大,体积小,重量轻。

该仪器内部采用先进的A/D 同步交流采样及数字信号处理技术,成功的解决了多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题。

仪器操作简单方便,数据准确可靠,可完全取代传统仪表的测量方法,可显示并记录用户关心的所有测量数据,可作为现场高精度交流指示仪表使用。

该仪器测试线路参数与传统仪表测试线路参数比较,减轻劳动强度,工作效率大大提高。

1.1SM501的主要功能与特点:
(1)可测量输电线路的正序阻抗,线间阻抗,零序阻抗,线地阻抗,正序电容,线间电冰箱容,零序电容,线地电容,互感阻抗,电压,电流,功率,电阻,电抗,阻抗角,频率等参数。

(2)全部数据均在统一周期内同步测量,保证在市电条件下测量结果的准确性和合理性。

(3)在仪器允许的测量范围内可直接测量,超出测量范围时可外接一次电压互感器和电流互感器。

(4)可锁定显示数据并存储或打印全部测量结果,本仪器内置不掉电存储器,可长期保持测量数据并可随时查阅。

(5)全部汉字菜单及操作提示,直观方便。

1.2主要技术指标;
(1)基本测量精度:电流、电压、阻抗级,功率级
(2)电压测量范围:AC 0-450V 电流测量范围:AC 0-50A
2为什么要对输电线路进行参数测试:
输电线路短距离也有几公里,长距离的有几十至几百公里,输电线路长距离的架设,中途的换位,变电站两端相位有时出现差错,输电线路的正序阻抗,线间阻抗,零序阻抗,线地阻抗,正序电容,线间电容,零序电容,线地电容,互感阻抗,电阻,电抗,阻抗角等实际与理论计算值不一至。

以上这些参数的准确对继电保护的整定至关重要,这些参数如果有误,保护不能正确动作,距离保护不能准确测距,甚至误动或不动,对电力设备造成直接经济损失。

为了保证输电线路进行参数测试的准确,保定市超人电子有限公司研制了一种比较智能的参数测试仪那就是SM501。

3几种典型的参数测试:
输电线路正序阻抗的测试:
将线路末端三相短路悬浮。

当测试电压和测试电流都不超过本测试仪器允许输入范围时,按图1接法测量。

当测试电压和测试电流超过本测试仪器允许输入范围必须外接电压互感器和电流互感器,按图2接法测量。

在仪器测试项目菜单中应选择“正序阻抗”。

图1 三相三线直接测量接线图:
图2 三相三线外接电压互感器和电流互感器测量接线图:
3.2输电线路零序阻抗的测量:
将线路末端三相短路并接地。

当测试电压和测试电流都不超过本测试仪器允许输入范围时,按图3接法测量。

当测试电压和测试电流超过本测试仪器允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图4接法测量。

在仪器测试项目菜单中应选择“零序阻抗”。

图3 零序参数直接测量接线图:
图4 零序参数外接电压互感器和电流互感器测量接线图:
输电线路正序电容的测量:
线路测试端接线方法和正序阻抗完全相同,线路末端三相短路悬浮。

在仪器测试项目菜单中应选择“正序电容”。

输电线路零序电容的测量:
线路测试端接线方法和零序阻抗完全相同,线路末端三相独立悬浮。

在仪器测试项目菜单中应选择“零序电容”。

3.5输电线路互感阻抗的测量:
线路测试端接线方法见图5,线路1和线路2末端均三相短路接入大地。

在仪器测试项目菜单中应选择“互感阻抗”。

4问题分析
仪表超出量范
从以上接线图以及测试方法可以看出,利用SM501线路参数测试仪,对超高压输电线路各种参数的测试,接线简单,仪器操作简单方便,数据准确可靠,可完全取代传统仪表的测量方法。

但是最大缺点是:电压测量范围超过450V 电流测量范围超过50A时就不能直接对输电线路进测试。

大家知道一条新的超高压输电线路架设竣工后,投运前一定要对线路进行参数测试,主要是对正序阻抗,零序阻抗,正序电容,零序电容,同杆并架的互感阻抗,
电阻,电抗,阻抗角等进行测试。

对线路保护整定提供参数依据。

感应电压高的原因
输电线路架设有时要穿过高山峻岭,有时要穿过另一条输电线路,有时可能要和另一条输电线路平行一段,这种情况下一条线路对另一条线路有互感存在,即使未送电,也使另外一条线路产生感应电压。

平行线路越长,感应电压越高,特别是同杆并架的线路感应电压更高。

有时高达几千伏甚至上万伏。

外接电压互感器不安全
在这种感应电压高情况下测试线路参数,只能按图2和图4的方法测试。

外接电压互感器和电流互感器,这种接线极不方便又不安全,也给仪表带来测量误差。

5 介绍一种简单的测试方法:
根据图2,图4,接线可以看出,主要是解决高电压和大电流不能直接进入SM501仪器的问题。

最主要是降低电压,一般感应电压较高,电流不是很大,所以只要解决了电压问题,其它问题都解决了。

测量零序参数时,测过线路参数的同志都知道,没有感应电压或感应电压很低,根据图3 不难看出,在输电线路的另一侧三相短路是接地的,因此没有感应电压或感应电压很低。

所以SM501仪器可以直接测量。

在测量正序参数时,按图1接线将线路末端三相短路悬浮,此时测量感应电压,有的线路可能有几千伏的电压。

前面已经讲过,主要是和运行线路交叉或平行产生的感应电压。

因为输电线路三相短路悬浮并未接地,所以感应电压很高。

这种情况下只能按图2接线测试。

是否可以有另外的接线方式
大家知道只要把输电线路接地,就没有感应电压或感应电压很低。

此时为了降低感应电压,将线路末端三相短路接地,在测试端将电源中性点与地撤开不接地。

此时输电线路另一端虽然接地,而测试端电源侧没有接地,不能形成零序回路,没有零序电流,此时测试的还是正序阻抗。

6 改变接线方式的实际参数测试
下面通过两条线路的测试,在测试正序阻抗时,输电线路另一端接地与输电线路另一端不接
7 结束语
把表格三和表格四进行比较, 对侧三相短路不接地和对侧三相短路接地测试的结果基本上一样。

关键的一点是测试正序阻抗时,虽然有一点接地,因电源侧中性点接地已撤开,没有行成零序回路,所以此时测试的还是正序阻抗。

通过试验和分析,遇有高感应电压的输电线路,在测试线路正序阻抗时,只要将对侧三相短路接地就可以测试线路正序阻抗。

按图1接线就不必外接电压互感器。

真正做到了又好又快省事又方便又安全。

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