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接地电阻测试系数表(大型接地网分流矢量的测量新方法,以卫星时钟信号作为参考基准)
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发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
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4 测试结果
4.1 实验室模拟测试
在实验室中,对本文开发的测量系统进行分流大小和相移的测量,并将测量结果与泰克DPO4104B示波器捕捉到的结果进行比对,以验证该系统分流测量的准确性。电流大小测量的比对结果见表1。
表1 电流大小测量的比对结果
从表1比对结果可以看出,本文开发的测量系统的分流大小测量满足1级精度要求,相移测量误差不超过0.5°。
4.2 现场试验
为了考量本文开发的测量系统的功能和现场实测效果,特选取了某1000kV特高压变电站接地网作为试验对象,并将接地阻抗测试结果及修正结果分别与国产某不带分流测量功能的异频电阻测量仪的测试结果和两年前投运时的历史测试值进行比较,以验证本文开发系统的有效性和准确性。
被测1000kV特高压变电站接地网的对角线长度大约为538m,接地阻抗的设计值为0.075,该1000kV特高压变电站的验收投运前的历史测试值(出线构架未连接条件下)为0.065。现场工频干扰约为13.46V,且有近六十回的架空出线、光纤复合电缆等构架可能存在分流。
根据中国电力行业导则[6]规定的要求并结合现场地网情况和试验条件,采用夹角法布线方式,角度大约为107°,电流注入点为1号主变构架接地引下线,电流线的有效长度为2.164km,电压线的有效长度为2.260km,因而使用夹角法进行接地阻抗测量的修正系数大约为0.8332。接地阻抗的现场实测结果见表2。
表2 接地阻抗的现场实测结果
使用本文开发的测量系统对接地网持续注入45Hz、12A的异频电流,电流的注入点仍然选择在1号主变构架接地引下线,相对于卫星时钟信号上升沿的总入地电流值为12.00A∠46.72°。现场部分出线构架的分流矢量测试结果见表3。
表3 现场部分出线构架的分流矢量测试结果
由表2可知,使用本文开发的测量系统测试所得的接地阻抗值与使用国产某不带分流测量功能的异频电阻测量仪的接地阻抗测量结果一致。经夹角法修正后的接地阻抗修正为Z=0.040/0.8332=0.048。
由表3计算可知,该被测接地网的各个出线构架分流矢量和为3.242A∠53.254°,分流系数为0.268,实际流经变电站接地网的散流电流为8.787A∠44.314°,地网散流系数为0.732,经分流矢量修正后接地阻抗值为Z=0.048/0.732=0.066,与该1000kV特高压变电站在出线构架未连接条件下的历史测试值一致,偏差仅为1.5%,且均满足当初该1000kV特高压变电站接地网接地阻抗设计值的要求。
5 结论本文所提出的以卫星时钟信号作为分流矢量同步基准的方法以及所开发的带分流矢量测量功能的接地装置特性参数测量系统,功能完善,集成度高,不仅能准确测量接地网的接地阻抗,还能有效测量大型接地网各出线构架的分流矢量状况,并用于接地阻抗修正,且对分流矢量测量无需复杂设备配合使用,操作上更加简单和方便,实用性强,能够满足现场试验运行人员进行接地网运行状态检测评估工作的需要。
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
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