- 串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
- 高壓絕緣耐壓設(shè)備
-
變壓器測(cè)試儀器
-
電容電感測(cè)試儀
-
空負(fù)載測(cè)試儀
-
變壓器局放測(cè)試儀
-
手持式超聲波局部放電巡檢...
-
變比測(cè)試儀
-
短路阻抗測(cè)試儀
-
接地導(dǎo)通測(cè)試儀
-
JY變壓器測(cè)試儀器
-
變壓器綜合測(cè)試臺(tái)
-
電力變壓器互感器消磁儀
-
變壓器有載開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
-
變壓器容量特性測(cè)試儀
-
變壓器繞組變形測(cè)試儀
-
介質(zhì)損耗測(cè)試儀
-
全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀
-
變壓器空載短路測(cè)試儀
-
數(shù)字雙鉗相位伏安表
-
相位伏安表
-
三相相位伏安表
-
直流電阻速測(cè)儀
-
三通道直流電阻測(cè)試儀
-
直流電阻測(cè)試儀
-
直流電阻快速測(cè)試儀
-
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
-
直流高壓發(fā)生器
-
相序表
-
高低壓無(wú)線語(yǔ)音核相儀
-
無(wú)線高壓核相儀
-
高壓無(wú)線核相儀
-
電容電感測(cè)試儀
- 斷路器開(kāi)關(guān)測(cè)試儀器
- 繼電保護(hù),二次回路電阻測(cè)...
- 電纜線路測(cè)試儀器
-
避雷器,絕緣子測(cè)試儀器
- SF6測(cè)試儀器
- 油化測(cè)試儀器
- 直流系統(tǒng),蓄電池測(cè)試儀測(cè)...
- 接地、絕緣電阻測(cè)試系列
- 地下管線探測(cè)儀
- 電力計(jì)量產(chǎn)品
- 其他電測(cè)產(chǎn)品及附件
- 高壓試驗(yàn)儀器
- 變壓器測(cè)試儀器儀表
- 電力**工器具
-
ETCR智能化儀表
-
柔性線圈電流傳感器
-
開(kāi)合式泄漏電流傳感器
-
超大口徑鉗形電流傳感器
-
高壓鉗形漏電流傳感器
-
鉗形泄漏電流傳感器
-
無(wú)線高壓變比測(cè)試儀
-
互感器電流變比測(cè)試儀
-
氧化鋅避雷器測(cè)試儀
-
高低壓鉗形電流表
-
漏電保護(hù)器測(cè)試儀
-
多路鉗形漏電流檢測(cè)儀
-
泄漏電流監(jiān)測(cè)儀
-
變壓器鐵芯接地電流測(cè)試儀
-
柔性大電流鉗表/記錄儀
-
大口徑三相鉗形功率表
-
超大口徑鉗形泄漏電流表
-
高精度鉗形泄漏電流表
-
電能質(zhì)量分析儀
-
抽油機(jī)多用表
-
相位伏安表
-
智能型等電位測(cè)試儀
-
數(shù)字式接地電阻儀
-
接地電阻在線檢測(cè)儀
-
鉗形接地電阻測(cè)試儀
-
非接觸型檢相器
-
柔性線圈電流傳感器
- 繼電保護(hù),二次回路測(cè)試儀...
- 斷路器(開(kāi)關(guān))測(cè)試儀器
文章詳情
高壓直流接地電阻測(cè)試
日期:2025-05-01 06:49
瀏覽次數(shù):846
摘要: 高壓直流輸電系統(tǒng)的換流站接地極在系統(tǒng)以單極大地回線方式和雙極不平衡方式運(yùn)行時(shí),分別發(fā)揮著引導(dǎo)系統(tǒng)的入地電流和不平衡電流的作用。
高壓直流輸電系統(tǒng)的換流站接地極在系統(tǒng)以單極大地回線方式和雙極不平衡方式運(yùn)行時(shí),分別發(fā)揮著引導(dǎo)系統(tǒng)的入地電流和不平衡電流的作用。
對(duì)高壓直流接地極接地電阻的測(cè)量可以很好的反映接地極的通流能力,保證直流線路的正常穩(wěn)定運(yùn)行,特別是單極大地運(yùn)行方式下的穩(wěn)定運(yùn)行。高壓直流接地極接地電阻的測(cè)量方法是建立在工頻接地電阻測(cè)試的基礎(chǔ)之上的,所不同的是高壓直流接地極接地電阻的測(cè)量需要向接地極注入直流,而且電流線、電壓線的布置距離都較長(zhǎng),因此選擇合適的測(cè)試方法是進(jìn)行高壓直流接地極接地電阻測(cè)試的關(guān)鍵。下面就各種試驗(yàn)方法進(jìn)行比較分析,選出一種較為合理的接地電阻試驗(yàn)方法。
1單極大地回線運(yùn)行下測(cè)量
直流接地極接地電阻的測(cè)試可在單極大地回線運(yùn)行方式下進(jìn)行,其測(cè)試的接線圖如圖1所示:這種測(cè)試方法要用到接地極線路作為電流測(cè)量線,而電壓測(cè)量線需要人工布置,按照試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,電壓極要距離接地極的距離要大于接地極地網(wǎng)任意兩點(diǎn)*大距離的10倍,而直流接地極地網(wǎng)的直徑一般都較大,電壓測(cè)量線不僅需要用到很長(zhǎng)的測(cè)試線,而且在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程接地極所在位置通常不是平坦的地區(qū),如果采用人工布線,可能要翻越比較雜的地形條件才能達(dá)到試驗(yàn)的要求,試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)工作量太大,也不利于進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)試。圖1單極大地回線方式下進(jìn)行測(cè)量并且在單極大地回線運(yùn)行方式下,直流接地極線路注入接地極的電流通常達(dá)到3 000 A左右,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)進(jìn)行電壓線布置具有很大的危險(xiǎn)性,需要有很好的**防護(hù)措施才能實(shí)現(xiàn),并且進(jìn)行電壓線與接地極線路注入接地極部分的連接時(shí)也較為危險(xiǎn),因此,該種試驗(yàn)方法不僅工作量大,而且具有很大的危險(xiǎn)性,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中不具有可行性。
2測(cè)試線采用人工布線的方式
這種測(cè)試方法只能在雙極停運(yùn)時(shí)才能進(jìn)行,但是需要人工拆除接地極線路的跳線,還需要人工布置電流線和電壓線。電壓線和電流線的布置可以在相同方向布置,也可在不同方向布置,但按照方法1中所講到的試驗(yàn)電壓線的布置需要近10 km,而電流線的布置長(zhǎng)度要大到電壓線長(zhǎng)度的1.618倍,也即電流線要達(dá)到16.18 km,這么長(zhǎng)的試驗(yàn)線的布置在實(shí)際試驗(yàn)過(guò)程中是很難達(dá)到要求的,并且在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中,直流試驗(yàn)電源一般都需要有外接電源,如果將試驗(yàn)儀器搬至現(xiàn)場(chǎng),又面臨試驗(yàn)電源難于得到的困難,因此該種方式不具有可行性。圖2采用直流試驗(yàn)電源,測(cè)試線采用人工布線的方式
3測(cè)試線用接地極線路代替
這種測(cè)量方式是采用直流試驗(yàn)電源進(jìn)行測(cè)試,直流電源可以使用蓄電池或設(shè)計(jì)的直流試驗(yàn)電源,測(cè)試過(guò)程中用接地極線路代替電壓線和電流線。由于接地極線路通常有兩條線路構(gòu)成,在換流站內(nèi)可將兩條線路分離開(kāi)來(lái),一條線路可作為電流線,以換流站地網(wǎng)作為電流極,另一條線路可以作為電壓線,通過(guò)計(jì)算,在適當(dāng)?shù)奈恢脤⒃摼€路的跳線拆除,在拆除跳線的位置設(shè)置電壓極,這樣可以使試驗(yàn)較為簡(jiǎn)單,方便開(kāi)展接地電阻的試驗(yàn),也方便進(jìn)行儀器的布置和接線。具體的試驗(yàn)接線圖如圖3所示:
根據(jù)接地電阻測(cè)試的原理,電壓極與接地極的距離應(yīng)為電流極與接地極距離的0.618倍,此時(shí)測(cè)量的結(jié)果才*接近實(shí)際的接地電阻值,因此電壓極的布置應(yīng)選擇在整個(gè)接地極線路的0.618處。在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中,通常借助GPS定位儀來(lái)確定位置,所選擇的位置可以先通過(guò)計(jì)算,再在試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)具體確定,為了所選擇電壓極位置的準(zhǔn)確性,通常以電流極到接地極距離的5%移動(dòng)三次,三次測(cè)試結(jié)果相差不大,即可用三次測(cè)試的平均值來(lái)作為接地電阻的實(shí)測(cè)值。而且為了電壓極布置的方便,電壓極*好選擇接地極的桿塔處進(jìn)行接線,理論上也可以接地極桿塔作為電壓極。在進(jìn)行“兩渡”工程牛寨換流站接地極接地電阻測(cè)試時(shí)采用了該種方法進(jìn)行測(cè)試,并在每個(gè)點(diǎn)選擇了兩個(gè)測(cè)試位置進(jìn)行測(cè)試,*后取測(cè)試結(jié)果的平均值作為接地電阻的測(cè)試結(jié)果,測(cè)得的接地電阻平均值為0.058 3Ω,小于設(shè)計(jì)要求值0.101Ω,說(shuō)明該測(cè)試方法有效。
4結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,直流電源如果直接單極大地回線運(yùn)行方式下的入地直流電流,具有很大的危險(xiǎn)性,也不便進(jìn)行電壓線的布置。而采用蓄電池作為直流電源則往往不能達(dá)到試驗(yàn)所需的電流值,故采用專用的直流電源發(fā)生器作為試驗(yàn)電源比較合理。直流接地極接地電阻測(cè)試時(shí)需用接地極線路作為電流線和電壓線,如果采用人工布線的方式,該試驗(yàn)的電壓線,電流線的布置將十分困難,且不利于得到準(zhǔn)確的結(jié)果,因此,采用所述方法能很好的解決直流試驗(yàn)電源的外接電源問(wèn)題,具有較好的可操作性與實(shí)用性。
對(duì)高壓直流接地極接地電阻的測(cè)量可以很好的反映接地極的通流能力,保證直流線路的正常穩(wěn)定運(yùn)行,特別是單極大地運(yùn)行方式下的穩(wěn)定運(yùn)行。高壓直流接地極接地電阻的測(cè)量方法是建立在工頻接地電阻測(cè)試的基礎(chǔ)之上的,所不同的是高壓直流接地極接地電阻的測(cè)量需要向接地極注入直流,而且電流線、電壓線的布置距離都較長(zhǎng),因此選擇合適的測(cè)試方法是進(jìn)行高壓直流接地極接地電阻測(cè)試的關(guān)鍵。下面就各種試驗(yàn)方法進(jìn)行比較分析,選出一種較為合理的接地電阻試驗(yàn)方法。
1單極大地回線運(yùn)行下測(cè)量
直流接地極接地電阻的測(cè)試可在單極大地回線運(yùn)行方式下進(jìn)行,其測(cè)試的接線圖如圖1所示:這種測(cè)試方法要用到接地極線路作為電流測(cè)量線,而電壓測(cè)量線需要人工布置,按照試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,電壓極要距離接地極的距離要大于接地極地網(wǎng)任意兩點(diǎn)*大距離的10倍,而直流接地極地網(wǎng)的直徑一般都較大,電壓測(cè)量線不僅需要用到很長(zhǎng)的測(cè)試線,而且在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程接地極所在位置通常不是平坦的地區(qū),如果采用人工布線,可能要翻越比較雜的地形條件才能達(dá)到試驗(yàn)的要求,試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)工作量太大,也不利于進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)試。圖1單極大地回線方式下進(jìn)行測(cè)量并且在單極大地回線運(yùn)行方式下,直流接地極線路注入接地極的電流通常達(dá)到3 000 A左右,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)進(jìn)行電壓線布置具有很大的危險(xiǎn)性,需要有很好的**防護(hù)措施才能實(shí)現(xiàn),并且進(jìn)行電壓線與接地極線路注入接地極部分的連接時(shí)也較為危險(xiǎn),因此,該種試驗(yàn)方法不僅工作量大,而且具有很大的危險(xiǎn)性,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中不具有可行性。
2測(cè)試線采用人工布線的方式
這種測(cè)試方法只能在雙極停運(yùn)時(shí)才能進(jìn)行,但是需要人工拆除接地極線路的跳線,還需要人工布置電流線和電壓線。電壓線和電流線的布置可以在相同方向布置,也可在不同方向布置,但按照方法1中所講到的試驗(yàn)電壓線的布置需要近10 km,而電流線的布置長(zhǎng)度要大到電壓線長(zhǎng)度的1.618倍,也即電流線要達(dá)到16.18 km,這么長(zhǎng)的試驗(yàn)線的布置在實(shí)際試驗(yàn)過(guò)程中是很難達(dá)到要求的,并且在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中,直流試驗(yàn)電源一般都需要有外接電源,如果將試驗(yàn)儀器搬至現(xiàn)場(chǎng),又面臨試驗(yàn)電源難于得到的困難,因此該種方式不具有可行性。圖2采用直流試驗(yàn)電源,測(cè)試線采用人工布線的方式
3測(cè)試線用接地極線路代替
這種測(cè)量方式是采用直流試驗(yàn)電源進(jìn)行測(cè)試,直流電源可以使用蓄電池或設(shè)計(jì)的直流試驗(yàn)電源,測(cè)試過(guò)程中用接地極線路代替電壓線和電流線。由于接地極線路通常有兩條線路構(gòu)成,在換流站內(nèi)可將兩條線路分離開(kāi)來(lái),一條線路可作為電流線,以換流站地網(wǎng)作為電流極,另一條線路可以作為電壓線,通過(guò)計(jì)算,在適當(dāng)?shù)奈恢脤⒃摼€路的跳線拆除,在拆除跳線的位置設(shè)置電壓極,這樣可以使試驗(yàn)較為簡(jiǎn)單,方便開(kāi)展接地電阻的試驗(yàn),也方便進(jìn)行儀器的布置和接線。具體的試驗(yàn)接線圖如圖3所示:
根據(jù)接地電阻測(cè)試的原理,電壓極與接地極的距離應(yīng)為電流極與接地極距離的0.618倍,此時(shí)測(cè)量的結(jié)果才*接近實(shí)際的接地電阻值,因此電壓極的布置應(yīng)選擇在整個(gè)接地極線路的0.618處。在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)過(guò)程中,通常借助GPS定位儀來(lái)確定位置,所選擇的位置可以先通過(guò)計(jì)算,再在試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)具體確定,為了所選擇電壓極位置的準(zhǔn)確性,通常以電流極到接地極距離的5%移動(dòng)三次,三次測(cè)試結(jié)果相差不大,即可用三次測(cè)試的平均值來(lái)作為接地電阻的實(shí)測(cè)值。而且為了電壓極布置的方便,電壓極*好選擇接地極的桿塔處進(jìn)行接線,理論上也可以接地極桿塔作為電壓極。在進(jìn)行“兩渡”工程牛寨換流站接地極接地電阻測(cè)試時(shí)采用了該種方法進(jìn)行測(cè)試,并在每個(gè)點(diǎn)選擇了兩個(gè)測(cè)試位置進(jìn)行測(cè)試,*后取測(cè)試結(jié)果的平均值作為接地電阻的測(cè)試結(jié)果,測(cè)得的接地電阻平均值為0.058 3Ω,小于設(shè)計(jì)要求值0.101Ω,說(shuō)明該測(cè)試方法有效。
4結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,直流電源如果直接單極大地回線運(yùn)行方式下的入地直流電流,具有很大的危險(xiǎn)性,也不便進(jìn)行電壓線的布置。而采用蓄電池作為直流電源則往往不能達(dá)到試驗(yàn)所需的電流值,故采用專用的直流電源發(fā)生器作為試驗(yàn)電源比較合理。直流接地極接地電阻測(cè)試時(shí)需用接地極線路作為電流線和電壓線,如果采用人工布線的方式,該試驗(yàn)的電壓線,電流線的布置將十分困難,且不利于得到準(zhǔn)確的結(jié)果,因此,采用所述方法能很好的解決直流試驗(yàn)電源的外接電源問(wèn)題,具有較好的可操作性與實(shí)用性。