浅谈电力线路参数测试

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时间:2019-02-15

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1、浅谈电力线路参数测试(江苏省送变电公司210028)摘要:电力线路参数的准确测试对于电力系统安全可靠运行有着非常重要的影响,如电力系统的工频参数、电力系统是否可靠接地等。测量方法的不正确或者测量技术的落后,都会直接影响我们的测量结果,使得工作人员无法及时的掌握电力系统实际运行情况,从而不能对影响系统安全性的线路参数进行及时的调整。基于此,木文对电力线路参数的测试技术进行了较为系统的分析,对影响测试的干扰因素加以讨论和分析,提出了实际测量中应注意的问题。关键词:电力线路;接地电阻;电阻测量刖S输电线路是电力系统的重要组成部份,其工频参数一般包括肓流电阻、正序阻抗、零序阻抗、相间电容、正

2、序电容、零序电容以及多回平行输电线间的耦合电容和互感阻抗,这些参数是进行电力系统潮流计算、短路电流计算、继电保护整定计算和选择电力系统运行方式等工作之前建立电力系统数学模型的必备参数。目前,传统上测量这些参数的方法仍然是在被测线路上施加电源后,再通过人工读取各表数据经相应运算后求得。这些方法的问题是:使用表计多,接线复杂;测量电容时线路末端电压难以测取;手工记录和计算工作量大且易引起误差;测量信号中的谐波含量有时较高影响测量准确性。木文对这套设备在使用中发现的影响测试的干扰因素、如何消除及实际测量中应注意的问题进行了探讨和分析。一、基于DSP技术的电力系统参数现场测试技术电缆线路正、

3、零序阻抗参数的选取对于长距离或者高电压电力电缆而言非常重要,尤其是在进行线路继电保护计算时,如果参数选择不恰当,一旦系统出现短路故障,将直接影响着系统的安全可靠运行。电力系统的典型结构是由三个对称系统组成-个不对称的三相系统,之所以采用这种设计是为了保证线路中任何一处在发生不对称线路故障吋,故障点处的屯压U、电流I即可分解为正、负、零序三织对称分量系统,从而最大限度的减少故障对整个电力系统的损害,提高电网运行的可靠稳定性。电力电缆线路实际上是一个静止磁耦合冋路,所以对电力线路的正序阻抗、负序阻抗进行测量,可以得到相同数值,即二者在数值上相等。电路中电流流经正、负阻抗吋,将在电路中形成

4、一定大小的磁场,而且电流流经正、负阻抗所产生的磁场将直接相互抵消。这里给出正负序阻抗的计算公式:上式中,Z1即是正序阻抗,其单位是;Z2即是负序阻抗,其单位是;rc表示电缆导体的电阻,其单位是;s表示线路电缆相间中心距离,其单位是m;rc表示电缆导体的几何平均半径,其单位是零序电流在流经线路吋,三相系统零序电流之和不能等于零,必须要有一定的数值,而且三相系统零序电流方向要保持一致。因此,由零序电流在线路周围所产生的磁场,磁力线将相互叠加,从而增强线路周围磁场。实际上,三相电力电缆线路的零序阻抗就是三相线路的并联阻抗值,这里给出电力电缆线路零序阻抗的计算公式:其中,上式中,Rg表示大地

5、电阻,其数值为0.0493;Dd表示等效冋路深度,其数值为1000m;r0是三相线路的等效几何平均半径,其单位是m。基于上述分析,我们根据DSP技术理论设计了一种现场快速测定线路Z1与Z0的新技术,并根据该技术介绍一下智能型电缆参数测试系统的工作原理。该系统的硬件结构主要由两部分组成:一部分是外围测试电源电路,它由3个独立220V降压变压器组成,为了满足现场实际使用过程中的需要,提高仪器的适用性,该电路还给系统提供了不同的电压输出抽头;另外一部分就是本体系统。系统的工作过程可以简单描述为:利用电压、电流互感器对待测电力电缆中的电压以及流经的电流进行取样,并将所获得的电流取样值经高精度

6、电阻转化为电压信号,然后再经差动放大电路后输送至AD转换器,并进行量化处理。系统采用的是6通道模拟输入前端处理器,这样就可以保证在对三相电压、电流信号同吋采样时,信号的采样速率及采样精确度能够大幅度提高。二、输电线路参数测试时的干扰源输电线路参数测试中,干扰由静电感应分量、高频分量和工频分量组成。1、静电感应分量静电感应分量是云中电荷、空间带电粒子等在输电线路上的感应电势,以电容耦合的方式为主,在测试接线完成后,测试电源内阻极低,静电感应分量可以直接对地泄放,对输电线路参数测量影响其微。但是在雷雨天气,云中电荷累积,雷云电位升高,对线路放电的几率大增,如果发生雷击线路,将严重影响测试

7、人员和设备的安全,此吋应停止测试工作。2、高频分量在输电线路参数测试中,高频分量主要来自载波通讯,公网通讯,邻近线路或者变电站母线等高压设备电晕放电或者间隙放电。被测线路参数测试过程中,本线路载波通道停止工作,没有影响;其余各个高频分量通过屏蔽、接地处理以及信号去耦电容基本可以消除,而且采用47.5Hz和52.5Hz信号进行测量,高频干扰信号极易分离,而且其幅值较小,对线路参数测量的影响可以完全消除。3、工频分量工频分量包括电容耦合感应电势和电磁耦合感应电

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