直流輸電是將交流電通過轉換裝置變成直流電,然后通過直流輸電線路送至受端,再通過轉換裝置變換成交流電,最終注入交流電網。百余年來,交流電被人們可靠地使用,時至今日,世界大多數地方還是采用交流輸電。交流輸電網絡更容易織成“電力公路網絡"。而特高壓直流輸電線路猶如八車道高速電力輸送專線,相比普通公路運量大,運輸中損失少,尤其適合遠距離大容量點對點電力輸送。電力設備則是輸電網絡中的一個個節點,每個節點都關系著整個系統的安全。絕緣對于電力設備來說是關鍵問題,一旦出現絕緣故障,將帶來嚴重后果,因此,絕緣問題是發展特高壓直流輸電必須解決的基礎性問題。
所謂絕緣,就是用不導電的物質將帶電體隔離或包裹起來,以防止觸電的一種安全措施。在絕緣體中電荷不能自由移動,因此不能夠傳導電流。為了避免絕緣性能被破壞,導致設備損壞,必須保證電力設備具備規定的絕緣強度。
高頻通道無線高壓核相儀生產經驗豐富一、儀器簡介
1、儀器外觀簡介
組件說明:
2、儀器操作簡介
![]() | 指示燈: 異相紅燈亮:兩線路異相。 同相綠燈亮:兩線路同相。 充電紅燈亮:正在充電。 充電綠燈亮:電已充滿。 按鍵: 1)長按開機或關機。 2)短按近程測量模式、相序測量模式和遠程測量模式切換。 補充: 1)右上角有電量指示; 2)下端有充電接口插孔。 |
指示燈: 測量時:紅燈和綠燈交替閃爍。 充電時:紅燈亮正在充電,綠燈亮已充滿。 蜂鳴器: 接觸到高壓帶電線路則蜂鳴器響2秒,表示線路帶電。 安裝螺孔: 與伸縮絕緣桿相連。 充電孔: 充電時:連接充電器。 自檢時:連接測試線接地端。 檢測時:連接接地線。 |
2、儀器自檢方法
按下圖將發射器連接自檢測試線,發射器啟動,蜂鳴2秒,紅綠兩指示燈交替閃爍。接收主機開機,在近程核相模式下顯示對應發射器信息,則發射器與主機工作均正常。
提示:
自檢時兩發射器與接收主機的距離大于0.5米為宜。當距離小于0.2米時,可能只連接了1個發射器而主機顯示2個發射器信息。此現象為正常現象,不影響儀器使用。當2個發射器都接電時,儀器顯示不受短距離影響。
自檢測試線內部串有2M電阻,測試時人接觸鱷魚夾不會觸電。
自檢測試相位差為180度左右時,將任一自檢線插頭反轉,則相位差變為0度左右,反之亦然。
高頻通道無線高壓核相儀生產經驗豐富二、近程核相
高壓輸電線路核相(高壓核相)
將X和Y發射器連接絕緣桿,同時掛接在高壓線路上,接收主機開機選擇近程核相模式,即可顯示并播報核相結果。原理圖如下:
高壓開關柜帶電顯示器核相(低壓核相)
將X和Y發射器彎鉤替換為尖頭端子,并插入帶電顯示器,再將接地線DC端插入發射器接地孔(也是充電孔),鱷魚夾接地,接收主機開機選擇近程核相模式,即可進行測量。發射器使用方法如下圖:
提示:由于帶電顯示器的主要作用是顯示開關柜是否帶電,并非標準的核相點,且不同廠家、不同時期、不同標準的帶電顯示器會產生不同程度的移相問題,且帶電顯示器L1、L2、L3與母線的對應關系不一定正確,若核相結果異常則應在一次線路上進行核相。
遠程核相
同時使用兩臺儀器可進行遠程核相,原理圖如下:
先將兩臺接收主機開機,切換到遠程核相模式,在室外有GPS信號的地方完成授時,直至語音播報發射器無信號。再將分別將Y發射器接觸所測帶電線路,此時兩臺接收主機每10秒記錄一組數據,No1到No6分別為每分鐘的0s、10s、20s、30s、40s、50s的數據,對比甲乙兩機同一編號的數據即可判斷同異相。顯示界面如下:
提示:
(1)若測試地點無GPS信號(如地下配電室),需先在室外有GPS信號的地方,將接收主機連接到GPS衛星信號后,再拿到無GPS信號的地方測量,主機會自動切換到授時模式。此時主機使用內部時鐘,其精度比GPS時鐘差,且誤差會累積,請在授時30分鐘內完成測試,否則需重新連接GPS信號來校準時鐘,以保證測試精度。
(2)如果甲乙兩機在短距離范圍內(相距小于300米)測量,兩發射器的無線信號會相互干擾,可能使測量結果無效。
高頻通道無線高壓核相儀生產經驗豐富三、結果判斷與分析
結果判斷采用國標1級標準,同異相以30°為界。相位差≥±30°時為異相,語音提示“異相",屏幕顯示“異相",異相指示燈亮。相位差<±30°為同相,語音 提示“同相",屏幕顯示“同相",同相指示燈亮。所有相位差結果以X為參照,度數為Y超前于X的相位。
提示:兩線路頻率不相同時,需要使用準同期并列裝置控制發電機的頻率相位,使發電機的相位和頻率與主網一致后才可以并網送電。準同期與自同期并列操作見附錄B。
高頻通道無線高壓核相儀生產經驗豐富四、維護保養
1、長期不使用時請充滿電后再存放。
2、本產品不宜存放在潮濕、高溫、多塵的環境中。
3、絕緣桿*使用前應做耐壓試驗,且每年進行一次耐壓試驗。
直流輸電設備絕緣設計要如何保證其絕緣強度呢?首先,我們需要知道設備長期運行時允許使用的場強(許用場強),許用場強可以通過模擬實際運行條件的加速老化試驗來確定,但前提是需要明確直流電場下的絕緣是如何被破壞的,在此基礎上,才可有針對性地優化絕緣設計。
目前,我國在引進國外技術的基礎上,經過消化吸收,已掌握了自主設計、制造500千伏及以下等級直流核心設備的能力,然而特高壓直流設備耐壓水平高,外形尺寸受到運輸條件的限制,這就要求在有限的尺寸內保證絕緣強度達到要求。
直流電場下絕緣材料的破壞和交流電場下最大的不同在于所謂“空間電荷"效應。為此,我們需要深入了解特高壓直流設備絕緣的空間電荷特性,以探明其絕緣破壞機理。這一問題是困擾我國特高壓直流輸電設備制造國產化的關鍵問題。
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