成都电网是中西部地区很重要、结构很复杂的城市电网之一,既是四川很大的负荷中心,又是康定、雅安等川西水电向东送出、川南水电向北供电的电力“十字路口”,具有“大负荷、大受端、超大城市电网”三大特征。
一是负荷需求增长快。成渝地区双城经济圈加快建设,成都负荷需求持续高速增长,年均新增负荷达190万千瓦,2025年很大负荷达到2325万千瓦,成为中西部地区第1个、国内第3个实现年度全社会用电量、售电量“双千亿”的省会城市。
二是送受一体网架加速构建。22年以来,投运大中型电网工程64项,建设成都500千伏立体双环网,历史性接入1000千伏特高压,成都主网可靠承载能力较“十三五”末翻了近一番。
三是更新保障电网可靠供电。在成都500千伏玉堤、广都变电站建成投产国内第1台首套电网侧构网型静止无功发生器(共5组),破解了水电通道与德宝直流送入此消彼长的“跷跷板”困境,将迎峰度夏期间德宝直流送入成都能力从120万千瓦提升至220万千瓦。
“十五五”期间,成都供电公司将推动电网可靠承载能力、供电可靠性、可靠稳定水平及保供能力达到国内很高水平。
一是全力拓展多向电力受入通道。助推阿坝—成都东特高压工程按期投运,助力川渝特高压环网建设,配合支撑陇电、疆电送电成都工程实施,加快形成东西南北电力均衡受入发展格局。
二是实施500千伏“立体双环”补强工程。力争新增变电容量1500万千伏安以上,持续巩固和增强500千伏主干网架承载能力,2030年电网可靠承载能力达3500万千瓦。
三是实施220千伏、110千伏电网贯通能力提升行动。加快构建“独立组团为主、站间手拉手为辅”目标网架,持续提升220千伏电网“半停全转”、110千伏电网“全停全转”能力。
四是加快补齐配网发展短板。实施配网三年攻坚行动,加快建设“中心城区核心区双环网、全域网格化手拉手、低压局部互联”的配网网架,打造高可靠性城市配电网示范区,持续开展网红景点(场馆)配网可靠性提升等专项工作。
五是加快建设高弹性、柔性化、智能化配电网。强化主配协同、一二次协同,大力提升通信和二次系统运维保障水平,深入运用“大云物移智链”技术,增强网络保障、通信支撑、网络自愈、智慧互联互济等能力,研究推动智能控制策略应用,提升配电网综合承载能力。

1、描述(WBST-600《电缆护套故障分析仪》电力行业使用设备)
1.1 简介
高压电缆故障定位电桥是基于MURRAY电桥原理而设计,适用于敷设后各种电线电缆的击穿点及没有击穿但绝缘电阻值偏低的缺陷点的定位,也是高压电缆护套故障定位很有效的方法。当然,也可用于电缆厂内各种线缆缺陷点的定位。
设备采用开关电源构成高压恒流源,空载电压15kV,短路电流30mA。采用高灵敏度放大器及检流计指 示平衡,与比例电位器构成平衡电桥,整体置于高电位。测量电缆为特别设计的双芯高压橡皮电缆,四
端电阻测量法避免了引线电阻引入的误差,电缆通过编织屏蔽层可靠接地,面板上操作钮处于地电位, 通过绝缘杆操作电桥。高压恒流源和电桥集成在一个便携式铝合金箱内。因此,该设备电压高、重量轻、 操作方便、使用可靠。
1.2 功能(WBST-600《电缆护套故障分析仪》电力行业使用设备)
具有三种功能:
1、直流耐压试验
可输出 0~15kV 直流电压,可用于电缆直流耐压试验。
2、烧穿故障点
烧穿及降低高阻及闪络型故障点的电阻。
3、故障预定位
利用电桥原理进行预定位,四端电阻测量法避免了引线电阻引入的误差。
1.3 适用用户
高压电缆外护套故障测距仪特别适用于:
1、敷设后电缆的高阻击穿点,特别是难以烧成低阻的线性高阻击穿点如电缆中间接头的线性高阻击穿。
2、闪络型击穿点,击穿后恒流源能维持电弧,有稳定电流通过电桥,电桥有足够的灵敏度。
3、电桥法仅仅要求线芯电阻的均匀性。因此,PVC聚氯乙烯绝缘电缆(波特性不好),没有良导体回流的电缆,超高压电缆金属护套缺陷 点,仅有钢铠装的电缆的故障定位,只能用电桥法定位。
4、尚未击穿,但电阻偏低的缺陷点,如用兆欧表发现电缆阻值较低,但运行电压下不击穿的绝缘缺陷点。
由于上述特点高压电缆故障定位电桥为下述几类用户所青睐:
1、从事专业定位的电缆修试队伍:如大中型供电局及大型用电企业的电缆修试班。绝大部分的电缆击穿点均可用高压电缆故障定位电桥迅速找到大致的击穿位置。与波反射法及定点仪配合使用,各取所长,使定位更快更可靠。
2、小型用户:如小型供电局及中型用电企业。电缆不多,一般走向清楚,不太长,故障次数有限,若配齐一套波反射法定位仪,价格高,对使用人员的素质和经验要求较高,不是*佳选择。选用高压电缆故障定位电桥价格较低,操作方便,能应付日常需要,是较好的选择。
3、电缆生产厂:在厂内,可用作各种线缆击穿点的定位,选配数字电容表,可找出断线点。该设备重量轻,便于携带至现场为电缆用户作定位服务。
1.4 技术指标
直流输出 0~15kV
短路电流 30mA
定位比例精度 (0.2%L+1)m
重量 10kg
体积 38cm_36cm_27cm
工作电源 工频220V 15%
1.5 供货清单
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1
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高压电缆外护套故障测距仪
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1台
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2
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放电棍
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1根
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3
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专用接地线
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1根
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4
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电源线
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1根
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5
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低阻值短路线(用于35kV及以下电缆)
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1根
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6
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备用9V电池
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1块
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7
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备用保险丝(5A,5×20)
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2只
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8
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用户手册
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1份
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9
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合格证
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1份
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10
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电桥测试盒
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1只
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2、面板说明(WBST-600《电缆护套故障分析仪》电力行业使用设备)
1、接地柱:为仪器外壳及电桥电气可靠接地点,通过专用接地线与地相连,使用过程中务必可靠接地,以确保人身保障。
2、保险丝:5A(5_20)。
3、电源插座:AC220V_15%。
4、测量电缆首端:红色测量夹头。
5、测量电缆末端:黑色测量夹头。
6、输出电流表:单位mA。
7、输出电压表:单位kV。
8、电源指示:电源开关打开时,指示灯亮。否则应检查电源和保险丝。
9、工作指示:电压调节旋钮逆时针旋转到底,零位合闸后,指示灯亮,方可输出高压。
10、电源开关:左为开,右为关。
11、电压预置:显示输出电压范围,同时选择了显示量程。
12、高压调节:高压调节电位器带零位开关,逆时针调节到底能听到咔嗒一声,完成零位合闸,顺时针调节为升压,逆时针调节为降压。
13、检流计:指示平衡情况。
14、电池开关/灵敏度调节旋钮:有三个用途:
(1)检流计电池的开关。
(2)在“关”位置时,短路比例电位器,断开检流计,防止冲击电流损坏电桥。
(3)调节检流计灵敏度。顺时针旋转,灵敏度由 小到大。在调节过程中,应逐步提高灵敏度,使指针偏转对‰旋钮的微小调节敏感。
15、定位千分比调节:为电桥电阻调节旋钮,外圈数字对应为100‰,内圈对应为10‰、1‰。读数P‰=外圈数字+内圈数字,如图2(a)读数应为720‰,图2(b)读数应为315‰。
16、检流计调零:调节表头电气零位。内置放大器、连接线接触电势、热电势、空间电场都可能使指针偏离零位。应在连线完成,电源打开未升压时调零,可消除上述干扰。
17、更换电池:打开电池开关后,若调零时检流计不动作,可能是电池电量不足,应更换9V方块电池。方法如下:先关闭电源,并对测量电缆可靠放电,仪器侧放,打开底部小门,拧开高压桥体下部的
尼龙盖,拉出电池,更换。应注意,电桥工作时电池处于高电位,因此,换好的电池及电池连接线 一定要放回原位,拧好尼龙盖。
3、操作说明(WBST-600《电缆护套故障分析仪》电力行业使用设备)
3.1定位原理
利用Murray电桥对击穿点定位是经典的办法,方便而准确。电桥法的依据是线芯(或屏蔽层)电阻均 匀,与长度成比例。下图3为一典型用法。
钢带铠装三芯电力电缆,长度为L,B相线芯对钢带在L1处击穿。借助于A相作为辅助线,使用低阻值连线短路N、Y 两端。L 1段电缆线芯电阻为R1,L2段电缆及A相电缆线芯的电阻为R2。与定位电桥构成Murray电桥回路。其电路原理如图4。

比例臂电阻与10圈刻度盘相连,电阻比例P可由刻度盘读取,因此:
由此可见,只要电桥有一定的灵敏度并能平衡,电桥法定位简单而精准。
3.2测量步骤
故障线芯AB,辅助线芯CD,线芯截面相同,长度均为L,测量端距离故障点为Lx。 测量夹红、黑夹子分别接至电缆线芯A、C两端,在远端通过专用C型夹短路线短路D、B两端。
1、用万用表,摇表或其它耐压设备确认电缆击穿状态,记录各芯的对地绝缘电阻或击穿残压等数值。
2、记录待测电缆长度、型号、截面等参数,沿电缆敷设路径巡视,在远端短路故障电缆及辅助电缆出线端子,留一人在远端监护,以免高压伤人。
3、接线。仪器接地端可靠接至定位现场接地体。测量首端(红夹)接在故障电缆线芯,顶端电缆上金属鳄鱼夹子跟仪器接地端相连,应与被测电缆钢带(或铜屏蔽)可靠连接,测量末端(黑夹)接辅
助电缆线芯。接地棒接在仪器接地端。内置的高压源输出“-”极性高压,通过比例电位器,经二 根测量电缆,加在电缆线芯上,流过击穿点,经钢带和金属鳄鱼夹流入仪器接地端。可见,金属鳄 鱼夹与钢带(或铜屏蔽)可靠相连很重要,否则没有电流回路,无法定位。
4、电源接在AC220V。仪器内电源插座接地点悬空,因此,不要求电源线可靠接地。
5、电桥调零。电池开关置“开”,旋转“调零”钮,(若指针偏左,顺时针旋转,指针偏右,逆时针旋转)。使检流计指零。此后电池开关及时置“关”。确认电池开关置“关”!在“关”位置时,不但关
闭检流计放大器电池,同时短路比例电位器,断开检流计。可避免升压燃弧阶段的脉冲电流损坏电 桥。因此,在电流稳定前,电池开关必须处于“关”位置。
6、选择适当的电压范围。对于低电压电缆,选“5kV”档,可防止误操作使电压过高。
7、升压。打开“电源开关”,电源指示灯亮。“高压调节”钮逆时针到底,零位启动,工作指示灯亮。
8、顺时针缓慢旋转“高压调节”钮,观察电压表及电流表,直到电流表超过10mA。若电流不稳定,可继续升高电压,保持一段时间,形成稳定电弧或导电区,使测试过程的电流稳定。
9、平衡调节。顺时针旋转“电池开关/灵敏度”钮,逐档增大灵敏度,至检流计有明显偏转但不过度,旋转“‰”刻度盘,使检流计指零(若指针偏左,顺时针旋转,指针偏右,逆时针旋转)。逐档提高
灵敏度,使指针偏转对“‰”旋钮的微小调节敏感即可。
10、记下此时“‰”刻度盘的读数P1‰,应有P1≤500。
11、降电压,关闭“电源开关”,放电,并经另一人确认。将测量钳交换位置,(回流接地C形夹不必更换位置)。重复步骤(4)至(10)得到另一读数P2,应有P1+P2=1000。该过程能避免读数及测量钳使用上的错误,P1+P2不必追求完全等于1000。在990及1010之间均属正常。在高压合闸,无电流输出,当前灵敏度档重复调零能得到更为准确的比例。
12、计算故障点的位置
Lx = 2 _ L _ P1‰
应特别注意公式中的“2”,因为辅助电缆使参与计算的电缆延长了一倍。
成都电网正处于提档升级关键期、集中建设攻坚期、绿色低碳转型期,负荷需求快速增长。成都供电公司聚焦清洁低碳、可靠充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统,加强示范培育,争创建设试点,提升能源转型带领能力,服务超大城市用能及产业绿色低碳转型发展,支撑蓉城能源结构实现新跨越。
一是加速超大城市电源去“空心化”进程。推动实施成都200万千瓦超超临界燃煤发电厂项目;加快灵活调节电源建设,推进天然气调峰电站、抽水蓄能电站等重大项目建设;因地制宜促进分布式光伏发展,推动工业园区屋顶光伏“能建尽建”。
二是提升大型受端电网系统调节能力。协调加快省级清单内电网侧储能项目落地建设,动态开展全域储能布局规划研究,大力支持客户侧储能推广应用,加快推动虚拟电厂市场化运作,积极服务车网互动试点应用,全力提升电网调节能力。
三是持续提升大电网可靠稳定水平。完善电力监控系统网络保障体系,加大老旧设备改造投入,筑牢电网“三道防线”;加强对各类电源、地方电网等并网主体的涉网可靠管理,严防涉网事故。强化电网风险预警管控,提升电网防灾抗灾能力。
四是加强新技术典型场景培育推广。围绕构网型储能、虚拟电厂、车网融合互动、需求侧协同与灵活调节等典型场景,因地制宜、因时制宜推进培育推广。完善能源数字化平台功能,依托能源大数据中心、新型电力负荷管理系统、虚拟电厂等能源数字化平台,提升全市电力可靠稳定运行水平。
五是争更新型电力系统试点示范。积极承接国家和国家电网公司、省公司新型电力系统建设部署,争更新型电力系统综合性示范区,牵头完成智能电网国家科技重大专项课题“电网快速恢复技术中的黑启动示范”,打造新型电力系统建设试点样板。
本公司是专业生产“电缆护套故障分析仪”高压电力检测设备的厂家,本产品为客户解决了各种在变电站等实验中的问题。我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,同时我们保留对仪器使用功能进行改进和升级的权力,如果您发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不全部一致,请以仪器的实际功能为准。在产品的使用过程中发现有什么问题,请与我们及时联系!我们将尽力提供完善的技术支持!(扬州万宝网站新闻及技术文章内容为传递更多信息而非盈利之目的,内容仅供参考,仅代表作者个人观点,以实际情况为准。)版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。