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公司新聞

氧化鋅避雷器綜合測試儀有著過硬的產(chǎn)品質(zhì)量


構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、推動能源轉(zhuǎn)型,歸根結(jié)底要破解方便可靠、清潔低碳、經(jīng)濟(jì)高效三元矛盾。

譬如2021年,浙江省*高電力負(fù)荷10022萬千瓦,日*大峰谷差達(dá)3803萬千瓦,97%尖峰負(fù)荷僅為14小時。如果按照*大需求確定電力供給的特性,為了一年中這為數(shù)不多的尖峰用電時刻,需要建設(shè)相應(yīng)的發(fā)電機(jī)組和配套設(shè)施給予保障??煽颗c高效存在矛盾。

針對能源轉(zhuǎn)型痛點,浙江電力在節(jié)約的能源是*清潔的能源、節(jié)省的投資是*高效的投資、喚醒的資源是*上等的資源的理念指引下,開展了一系列源網(wǎng)荷儲互動融合、增加電力系統(tǒng)彈性的實踐,包括動態(tài)優(yōu)化電網(wǎng)潮流分布,提升電網(wǎng)承載力和可靠性;通過建設(shè)虛擬電廠,讓原本海量的無序資源變得有序可調(diào)節(jié);建設(shè)抽蓄項目,為電網(wǎng)安上一個巨型充電寶,進(jìn)一步提高電網(wǎng)彈性和用電穩(wěn)定性;構(gòu)建需求響應(yīng)資源池,柔性調(diào)節(jié)電網(wǎng)負(fù)荷,實現(xiàn)削峰填谷等,真正讓電網(wǎng)更有彈性。

在電源供給側(cè)推動多元化、清潔化,在電網(wǎng)輸送側(cè)推動高彈性、智慧化,在儲能側(cè)推動規(guī)模化、社會化,在用戶側(cè)推動能效水平提升……浙江電力深化能源互聯(lián)網(wǎng)省域?qū)嵺`,帶領(lǐng)能源清潔低碳發(fā)展,助力浙江走高質(zhì)量雙碳之路。


概述(LYYB5000氧化鋅避雷器綜合測試儀有著過硬的產(chǎn)品質(zhì)量

氧化鋅避雷器綜合測試儀用于檢測氧化鋅避雷器(MOA)的各相電氣性能。該儀器適用于各個電壓等級的氧化鋅避雷器的現(xiàn)場帶電檢測以及停電狀態(tài)下試驗室做的出廠和驗收試驗。通過測量全電流及阻性電流等參數(shù),可以及時發(fā)現(xiàn)氧化鋅避雷器內(nèi)部絕緣受潮和閥片老化等危險缺陷。

功能及特點(LYYB5000氧化鋅避雷器綜合測試儀有著過硬的產(chǎn)品質(zhì)量

2.1  儀器小型化、手持式設(shè)計,體積小、重量輕便于攜帶和操作。

2.2  采用帶有DSP浮點處理單元的高性能、低功耗ARM處理器,運(yùn)算速度更快、運(yùn)算精度更高、處理數(shù)據(jù)量更大;從而可以保證測試數(shù)據(jù)計算的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。

2.3  高精度采樣濾波電路及數(shù)字濾波技術(shù),可濾除現(xiàn)場干擾信號。

2.4  采用浮點快速傅里葉算法,從而實現(xiàn)對基波、諧波電壓、電流信號的高精度分析。

2.5  采用工業(yè)級5.6640×480點陣高亮度彩色液晶屏,顯示清晰,人機(jī)界面友好;對于一些重要的操作及參數(shù)設(shè)置,顯示其提示信息和幫助說明;屏幕頂部狀態(tài)欄可顯示各個外設(shè)工作狀態(tài)及測試狀態(tài)信息。

2.6  可同時測量三相氧化鋅避雷器的電氣參數(shù),并可自動補(bǔ)償相間干擾;也可單相測量,支持B相接地的PT二次電壓作為參考電壓;當(dāng)被測相與參考電壓相別不同時,可自動計算補(bǔ)償角度。

2.7  提供有線、無線測試方式,無線測試方式操作更加簡便、靈活;可大大降低現(xiàn)場測試人員工作強(qiáng)度。

2.8  特有的感應(yīng)板替代PT二次電壓測量技術(shù),使測量更方便快捷。

2.9  電壓采集器集成本地顯示(128×64點陣OLED液晶屏)及相序檢測功能,可顯示三相全電壓、電壓基波、3次、5次、7次諧波有效值、系統(tǒng)頻率值及三相電壓相位差;便于現(xiàn)場測試人員快速檢查電壓采集器與PT二次電壓輸出端子連接情況及三相電壓各項參數(shù)。

2.10 電壓采集器采用雙重全數(shù)字隔離技術(shù),更加方便可靠。

2.11 交直流兩用:內(nèi)置鋰電池供電或者220V交流充電器供電自適應(yīng)。

2.12 儀器主機(jī)和電壓采集器內(nèi)置大容量可充電鋰電池,一次充電完成,可持續(xù)工作8小時。

2.13 智能電量管理:剩余電量顯示、低電量報警、長時間閑置提示、背光自動調(diào)節(jié)。

2.14 內(nèi)置實時時鐘,可實時顯示當(dāng)前時間和日期;自動記錄測試日期及時間。

2.15 測試數(shù)據(jù)存儲方式分為本機(jī)存儲和優(yōu)盤存儲,本機(jī)存儲可存儲測試數(shù)據(jù)100條,并且本機(jī)存儲可轉(zhuǎn)存至優(yōu)盤;優(yōu)盤存儲可保存測試數(shù)據(jù)及波形圖片,測試數(shù)據(jù)為TXT格式,波形圖片為BMP格式,可直接在電腦上編輯打印。

2.16 選配的外置熱敏打印機(jī),可打印測試數(shù)據(jù)及已保存測試記錄;打印內(nèi)容可選擇,從而可以節(jié)省打印紙的用量。

技術(shù)指標(biāo)(LYYB5000氧化鋅避雷器綜合測試儀有著過硬的產(chǎn)品質(zhì)量

3.1 參考電壓測量

3.1.1 參考電壓輸入范圍:    25V250V有效值,50Hz/60Hz

3.1.2 參考電壓測量準(zhǔn)確度:     ±(讀數(shù)×5%+0.5V

3.1.3 電壓諧波測量準(zhǔn)確度:     ±(讀數(shù)×10%

3.1.4 參考電壓通道輸入電阻:≥1500kΩ

3.2 電流測量

3.2.1 全電流測量范圍:        020mA有效值,50Hz/60Hz

3.2.2 準(zhǔn)確度:                ±(讀數(shù)×5%+5uA

3.2.3 阻性電流基波測量準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)×5%+5uA

3.2.4 電流諧波測量準(zhǔn)確度:    ±(讀數(shù)×10%+10uA

3.2.5 電流通道輸入電阻:      2Ω

3.3 電場強(qiáng)度測量

3.3.1 電場強(qiáng)度輸入范圍:  30kV/m300kV/m

3.3.2 電場強(qiáng)度測量準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)×10%

3.3.3 電場諧波測量準(zhǔn)確度:±(讀數(shù)×10%

3.4 使用條件及外形

3.4.1 工作電源:      內(nèi)置鋰電池或外置充電器,充電器輸入100-240VAC,50Hz/60Hz

3.4.2 充電時間:      4小時

3.4.3電池工作時間:  主機(jī)8小時,電壓采集器8小時

3.4.4 主機(jī)尺寸:      246mm()×156mm()×62mm()

3.4.5 主機(jī)重量:      1.0kg(不含線纜)

3.4.6 電壓采集器尺寸:115mm()×120mm()×65mm()

3.4.7 電壓采集器重量:0.6kg (不含線纜)

3.4.8 使用溫度:      -10℃~50

3.4.9 相對濕度:      90%,不結(jié)露


測量及補(bǔ)償原理(LYYB5000氧化鋅避雷器綜合測試儀有著過硬的產(chǎn)品質(zhì)量

4.1 測量原理

本儀器采用如圖1所示的投影法計算基波及各次諧波的阻性電流。

  圖中:U1   基波參考電壓

        Ix1p 基波全電流峰值

        Ir1p 基波阻性電流峰值

        Ic1p 基波容性電流峰值

Φ   基波全電流超前基波參考電壓的角度

  計算公式:Ir1p = Ix1p·CosΦ

            Ic1p = Ix1p·SinΦ

氧化鋅避雷器全電流既含有氧化鋅避雷器非線性產(chǎn)生的高次諧波,也含有母線電壓諧波產(chǎn)生的高次諧波。與Irp相比Ir1p更加穩(wěn)定真實;因此建議用Ir1p作為阻性電流指標(biāo),Φ和Ir1p均能直觀衡量氧化鋅避雷器的性能。

4.2 相間干擾及自動補(bǔ)償原理

在現(xiàn)場三相同時測試一字排列的氧化鋅避雷器時,如圖2所示,由于雜散電容的存在,AC相電流相位都要向B相偏移,一般偏移角度為2°~4°左右;這將使A相φ減小,阻性電流增大,C相φ增大,阻性電流減小甚至為負(fù),這種現(xiàn)象稱相間干擾。

解決這一問題的方法是采用自動補(bǔ)償算法,即儀器內(nèi)置的“自動邊補(bǔ)”功能。假設(shè)Ia、Ic無干擾時相位相差為120°,假設(shè)B相對A、C相干擾是相同的;測量出Ic超前Ia的角度ΦcaA相補(bǔ)償Φ0a=(Φca-120°)/2,C相補(bǔ)償Φ0c= -(Φca -120°)/2。這種方法實際上對A、C相阻性電流進(jìn)行了平均,極有可能掩蓋存在的問題。因此建議考核沒有進(jìn)行自動補(bǔ)償?shù)脑紨?shù)據(jù)(即補(bǔ)償角度為0°),并考核其變化趨勢。

面板及各部件功能介紹(LYYB5000氧化鋅避雷器綜合測試儀有著過硬的產(chǎn)品質(zhì)量

5.1 主機(jī)面板圖及接口板圖

主機(jī)面板圖及接口板圖如圖3所示。

5.1.1 電流輸入:分為A相、B相、C相三個輸入通道,單相測量時,無論測試A相、B相或者C相電流,都從A相通道輸入。

5.1.2 參考信號輸入:有線測試方式時,使用專用通訊電纜,用于連接電壓采集器;感應(yīng)測試方式時,用于連接感應(yīng)板,輸入感應(yīng)電場信號。


5.1.3 液晶屏:工業(yè)級640×480點陣高亮度彩色液晶屏,顯示操作菜單、測試數(shù)據(jù)、波形等。

5.1.4 按鍵:操作儀器用。 “↑↓”為“上下”鍵,選擇移動或修改數(shù)據(jù);“←→”為“左右”鍵,選擇移動或修改數(shù)據(jù);“確認(rèn)”鍵,確認(rèn)當(dāng)前操作;“取消”鍵,放棄當(dāng)前操作。

5.1.5 天線:在使用無線測試方式時,請將配套天線安裝在天線座上,以便于良好的接收無線信號,不安裝天線將大大縮短無線通訊距離。

5.1.6 優(yōu)盤接口:外接優(yōu)盤用,用來存儲測試數(shù)據(jù),請使用FATFAT32格式的U盤。在存儲過程中,嚴(yán)禁撥出優(yōu)盤。

5.1.7 RS232接口:此接口為外置打印機(jī)接口,用于連接外置打印機(jī);打印測試結(jié)果,打印內(nèi)容可選擇,不關(guān)心的數(shù)據(jù)無需打印,從而節(jié)約打印用紙。

5.1.8 DC IN:儀器充電器接口,請使用儀器配套專用充電器。

5.1.9 開關(guān): 儀器電源開關(guān),在不使用儀器時,請及時關(guān)閉儀器電源,以節(jié)省電池電量。

5.2 電壓采集器前后面板

  電壓采集器前后面板如圖4、5所示。

5.2.1 通訊接口:有線測試方式時,使用專用通訊電纜,用于連接儀器主機(jī)參考信號輸入。

5.2.2 天線:在使用無線測試方式時,請將配套天線安裝在天線座上,以便于電壓采集器有效的發(fā)射無線信號;不安裝天線將大大縮短無線通訊距離,時間過長有可能燒毀內(nèi)部無線模塊。

5.2.3 按鍵:操作儀器用。 “↑↓”為“上下”鍵,選擇移動或修改數(shù)據(jù);“→”為“右”鍵,選擇移動或確認(rèn)操作;長按“→”鍵,進(jìn)入設(shè)置菜單界面。

5.2.4 液晶屏:工業(yè)級128×64點陣OLED液晶屏,顯示操作菜單、測試數(shù)據(jù)。

5.2.5 發(fā)送指示燈:電壓采集器通過無線方式或者有線方式,每發(fā)送一次數(shù)據(jù)指示燈閃爍一次。

5.2.6 充電口:儀器充電器接口,請使用儀器配套專用充電器。

5.2.7 開關(guān):  電壓采集器電源開關(guān),在不使用時,請及時關(guān)閉電源,以節(jié)省電池電量。

5.2.8 電壓輸入:參考電壓輸入,分為A相(黃色線)、B相(綠色線)、C相(紅色線)、中性點或地線(黑色線);選擇參考相別為單相,且無論是A相、B相、C相、AB相、CB相都從A相(黃色線)和黑色線輸入。

注意:如果PT二次側(cè)是B相接地的,A相(黃色線)接PT二次側(cè)A相,黑色線接地,儀器主機(jī)參考相別選擇“A-B”;或者A相(黃色線)接PT二次側(cè)C相,黑色線接地,儀器主機(jī)參考相別選擇“C-B”。

輸入線中串接了120mA自恢復(fù)保險。

5.2.9 接地柱:在測試過程中,儀器必須可靠接地。在連接其它測試線之前應(yīng)先連接接地線;在測試結(jié)束后,然后拆除接地線,以保證人身保障。


但同時,浙江電力也認(rèn)識到,深耕一年多來,新型電力系統(tǒng)建設(shè)仍面臨整體性、系統(tǒng)性和協(xié)調(diào)性不夠,政策、市場和內(nèi)部管理體制機(jī)制滯后等瓶頸。而要以*小代價、*有效方式解決三元矛盾,必須打破傳統(tǒng)路徑依賴和管理體制束縛。

熵增定律顯示,孤立系統(tǒng)總是趨向于熵增,也就是逐步呈現(xiàn)無序混亂狀態(tài)。而使用數(shù)字技術(shù)可大大降低能源系統(tǒng)的信息熵,以數(shù)字化連接的能源互聯(lián)網(wǎng),通過多能源融合打破單一能源系統(tǒng)的封閉性,降低了熵增速度,使得能源系統(tǒng)變得更加有序,降低能源耗散,從而促進(jìn)能源系統(tǒng)的熵減,達(dá)到自組織、自趨優(yōu)、自適應(yīng)的效果。

數(shù)字化,已然成為浙江電力回答新型電力系統(tǒng)建設(shè)這道考題的新答案。

當(dāng)前,能源轉(zhuǎn)型發(fā)展也正進(jìn)入新階段。能源系統(tǒng)形態(tài)正在改變,供給側(cè)多元化離散化,需求側(cè)有源化柔性化,能源互聯(lián)方式需要轉(zhuǎn)變;能源消費(fèi)生態(tài)正在改變,能耗雙控向碳排放雙控轉(zhuǎn)變,單一能源消費(fèi)向綜合能源利用轉(zhuǎn)變,全社會用能方式需要轉(zhuǎn)變;能源發(fā)展業(yè)態(tài)也正在改變,隨著能源產(chǎn)業(yè)鏈各方和能源消費(fèi)者的廣泛互聯(lián),電網(wǎng)作為能源互聯(lián)網(wǎng)中心樞紐的責(zé)任和價值不斷提升,電網(wǎng)企業(yè)服務(wù)能源管理運(yùn)行方式需要轉(zhuǎn)變。

這一切變化,都迫切需要以數(shù)字化牽引源網(wǎng)荷儲一體發(fā)力,以數(shù)字互聯(lián)促進(jìn)能源互聯(lián),提升對海量分散資源的可觀、可測、可控、可用水平,*大可能提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力,推動多種能源資源*優(yōu)配置、全社會綜合能效*大化,打通內(nèi)外各方壁壘,實現(xiàn)能源流、信息流和價值流的統(tǒng)一,構(gòu)建能源發(fā)展新業(yè)態(tài)。

浙江電力相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,推動能源電力技術(shù)和數(shù)字技術(shù)的融合,以數(shù)字化牽引、撬動和支撐新型電力系統(tǒng),可充分發(fā)揮浙江數(shù)字化改革先行優(yōu)勢,充分利用數(shù)字技術(shù)、數(shù)字資源和數(shù)字治理手段,實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲資源、電碳數(shù)據(jù)和行政、市場手段等跨時空全要素的統(tǒng)籌調(diào)控,是破解現(xiàn)實瓶頸、適應(yīng)發(fā)展需要,加快打造新型電力系統(tǒng)省級示范區(qū),實現(xiàn)建立標(biāo)準(zhǔn)、建成標(biāo)桿目標(biāo)的必然選擇。

 

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