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新型电力系统强调数字技术进步与用户需求驱动变革,以建设多样互动的用电体系为目标,推动“源网荷储"的互动融合和关键技术应用,更加关注电网数据价值的发现和创造。构建以新能源为主体的新型电力系统,是全面建设社会主义现代化强国的物质基础,具有重大的历史意义和现实意义。
构建新型电力系统是新时代生态文明建设的创新实践。构建以新能源为主体的新型电力系统,一方面将大幅减少化石能源开发和使用带来的环境污染,兼顾了发展和保护之间的关系,实现人与自然和谐共存;另一方面将提供更加绿色低碳的能源供给,服务人民用上清洁能源,为人民创造更多的自然财富、生态财富,满足人民日益增长的优美生态环境需要。
构建新型电力系统是实现碳达峰碳中和目标的重要手段。电力是我国是碳排放量占比最大的单一行业,直接影响碳达峰碳中和的整体进程。大力发展新能源是推动能源绿色低碳转型的重要选项。随着“新电气化"带领终端电能替代加速推进,终端能源绿色消费比重将持续提升,电力转型发展对于实现碳达峰碳中和目标将起到决定性作用。
构建新型电力系统是贯彻能源安全新战略的时代需要。能源安全就是国家安全。“四个革命、一个合作"能源安全新战略提出以来,我国步入能源高质量发展阶段,建设新型电力系统,把能源的主动权掌握在自己手中,确保能源供应保障能力不断提升,能源消费结构优化成果显著,能源技术创新日新月异,能源体制机制持续优化,从而促进用能绿色低碳化,助力改善终端用能能效水平,推动形成能源节约型社会,构建能源消费新格局。
一.设计用途(LYFA3000BPT互感器综合参数测试仪外形美观实用,型号齐全)
设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
二.参考标准(LYFA3000BPT互感器综合参数测试仪外形美观实用,型号齐全)
GB 1207-2006、GB 1208-2006
三.主要特征(LYFA3000BPT互感器综合参数测试仪外形美观实用,型号齐全)
• 支撑检测CT和PT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支撑U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
四.测试仪主要测试功能:(见表1)(LYFA3000BPT互感器综合参数测试仪外形美观实用,型号齐全)
CT(保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量(电压法电流法兼容) | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | • 铁心退磁 |
•二次绕组测试 | |
• 铁心退磁 |
表1
五. 测试仪主要技术参数: (见表2)(LYFA3000BPT互感器综合参数测试仪外形美观实用,型号齐全)
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500Vrms, rms(20A峰值) 注:0~为真实值,大于~20A为计算值 | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
表2
5.1.工作条件要求
输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是大家不保证安全;
参数对应的环境温度是23℃±5℃;
保证值在出厂校验后一年内有效。、
六. 产品硬件结构
6.1.面板结构: (图1)
图1
6.2.面板注释:
1 —— 设备接地端子
2 ——U盘转存口
3 ——打印机
4 ——液晶显示器
5 ——过流保护(功率)开关
6 ——主机电源开关
7 ——P1、P2:CT变比/极性试验时,大电流输出端口
8 ——S1、S2:CT变比/极性试验时,二次侧接入端口
9 ——K1、K2:CT/PT励磁(伏安)特性试验时,电压输出端口,电压法CT变比/极性试验时,二次接入端
10 ——A、X :PT变比/极性时,一次侧接入端口
11 ——a、x :PT变比/极性时,二次侧接入端口
12 ——L1、L2:电压法CT变比/极性试验时,一次接入端
13 ——D1、D2 :二次直阻测试
14 ——主机电源插座
七.操作方式及主界面先容
7.1、主菜单 (见图2)
开机之后默认进入CT测试,CT测试主菜单共有“励磁"、“负荷"、“直阻"、“变比极性"、“角差比差"、“交流耐压"、“一次通流" 、“数据查询"、“系统设置" 、“PT"10种选项。
PT测试主菜单共有“励磁"、“负荷"、“直阻"、“变比极性"、“角差比差"、“交流耐压"、“数据查询" 、“CT"8种选项。
八.CT测试
CT励磁(伏安)特性测试
在CT主界面中,点击“伏安特性" 选项后,即进入测试界面如图4。
(1)、参数设置:
励磁电流:设置范围(0—20A)为仪器输出的高设置电流,如果实验中电流达到设定值,将会自动停止升流,以免损坏设备。通常电流设置值大于等于1A,就可以测试到拐点值。
励磁电压:设置范围(0—2500V)为仪器输出的高设置电压,通常电压设置值稍大于拐点电压,这样可以使曲线显示的比例更加协调,电压设置过高,曲线贴近Y轴,电压设置过低,曲线贴近X轴。如果实验中电压达到设定值,将会自动停止升压,以免损坏设备。
(2)、试验:
接线图见界面,测试仪的K1、K2为电压输出端,试验时将K1、K2分别接互感器的S1、S2(互感器的所有端子的连线都应断开)。检查接线无误后,合上功率开关,选择“开始"选项,即开始测试。
试验时,上方白色状态栏会有提示“正在测试",测试仪开始自动升压、升流,当测试仪检测完毕后,试验结束并描绘出伏安特性曲线图。
注意:图4中“校准"功能:主要用于查看设备输出电压电流值,不用于互感器功能测试,详情见附录一。
图4,CT励磁特性测试界面
2)、伏安特性(励磁)测试结果操作说明试验结束后,显示出伏安特性测试曲线及数据(见图5)。该界面上各操作功能如下:
打 印:点击“打印"后,先后打印伏安特性(励磁)曲线、数据,方便用户做报告用。同时减少更换打印纸的频率,节省时间,提率。
励磁数据:点击“上页" 、“下页"即可实现数据的上下翻。
保 存:点击“保存"选项,按下即可将当前所测数据保存,保存成功后,状态栏显示“保存完毕"。并且可在数据查询菜单中进行查看。
误差曲线:点击“误差曲线"选定后,屏上将显示伏安特性试验的误差曲线的设置,设定参数后,选择5%或10%误差曲线即计算出的误差曲线。
自定义打印:程序会按照表格中的10个电流值进行打印。
以下四项为误差曲线计算时的设置项:
额定负荷 :CT二次侧额定负荷。
额定二次 :CT的二次侧额定电流
ALF :准确限值系数,如:被测CT铭牌为“5P10",“10"即为限制系数。
5% :自动计算出5%误差曲线数据并显示误差曲线。
10% :自动计算出10%误差曲线数据并显示误差曲线。
CT变比极性试验
进入CT变比极性菜单后首先选择测试方式,对于套管CT,或者一次阻抗过大无法升电流来测量变比时,或接线位置过高不便携带沉重的电流线连接时,请选择电压法。
1:电流法变比极性测试。
1)参数设置:
进入测试界面见图6。
一次侧测试电流: 0 ~600A,测试仪P1、P2端子输出的大电流;
二次侧额定电流: 1A或。
2)试验:
CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接S1、S2,不检测的二次绕组要短接,设置二次侧额定电流及编号后,合上功率开关,选择“开始"选项,试验即开始。
上方白色状态栏会有提示“正在测试",直至试验完毕退出自动测试界面,或按下"停止"人为中止试验,装置测试完毕后会自动停止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果。可以选择 “保存" 、“打印"及“返回"选项进行下一步操作。
仪器本身的同色端子为同相端,即P1接CT的P1,S1接CT的S1时,极性的测试结果为减极性。
2:电压法变比极性测试。
1)参数设置:
在CT主界面中,选择“变比极性"后,进入测试界面见图7,设置二次侧额定电流: 1A或。
2)试验:
CT一次侧接L1、L2,CT二次侧接K1、K2,不检测的二次绕组不用短接,设置二次侧额定电流及编号后,合上功率开关,选择“开始"选项,试验即开始。
8.3、CT角差比差试验
CT角差比差测试同变比极性测试一样,可选择电流法或电压法两种测试方式。
1)参数设置:
在CT主界面中,选择“角差比差"后,进入测试界面(图8),(注:应参照互感器铭牌上的实际额定变比值设定)
额定一次:CT的一次额定电流:0~25000A
额定二次: /1A。
额定负荷:互感器容量。
实际负荷:根据额定负载的设定,可自动计算满载与轻载两种状态值(轻载为满载的25%)。
2)试验:
CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接S1、S2。设置参数并检查接线无误后,合上功率开关,选择“开始"选项,试验即开始。
试验过程中通过按下控制器可终止试验,测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差,实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差。可以选择 “保存" 、“打印"及“退出"选项进行下一步操作。、
5、CT二次回路试验
1)参数设置:
在CT主界面中,选择“二次回路"后,进入测试界面(图9),设置好设定电流值:0~600A。
2)试验:
CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接二次负载。设置好通流电流后,合上功率开关,点击“开始"选项,,试验即开始,电流保持时间以进度条显示(0~200A:保持10分钟;大于200A~300A:保持2分钟;大于300A:保持3秒钟)。
CT交流耐压试验
1)参数设置:
在CT主界面中,选择“交流耐压"后,进入测试界面(图10),设置好设定电压值:0~2500V。
2)实验:
被测CT二次侧短接与测试仪电压输出口K2连接,电压输出口另一端K1连接互感器外壳。检查接线完成后,合上功率开关,选择 “开始"选项,按下即开始升压,电压保持时间默认为1分钟,测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,将会自动回零,页面会显示“不合格"。
7、CT负荷试验
参数设置:
在CT测试主界面中,选择进入“二次负荷"试验界面(如图11),设置二次侧额定电流: 1A或。线电阻:只在测试负载箱时使用(按照负载箱铭牌设定)
试验:
测试仪的K1、K2为电压输出端,将被测负荷(负载)接测试仪的K1、K2端,检查接线无误后,选择“开始"即开始试验,试验完成后,即显示负荷性测试结果,可以选择 “保存" 、“打印"及“退出"选项进行下一步操作。
8、直阻测试:
1)、校零:
在CT测试主界面中,选择进入“直流电阻"试验界面(如图12),试验前应先对测试用导线进行校零,在CT主界面显示菜单上选中 直流电阻测试项,进入直阻测试界面并选择“校零", 校零前将测试导线的线夹对接(测试线短接),然后进行校零,校零完成后,界面提示“校零完毕"。
2)、试验:
校零结束后,参照图24接好测试线,测试仪的D1、D2接被测绕组,选中 “开始" 键即开始测试,试验完成后,即显示直阻测试结果,可以选择 “保存" 、“打印"及“返回"选项进行下一步操作。
9.PT测试
1、PT励磁特性测试
1)、参数设置
在PT测试主界面中,选择进入“伏安特性"试验界面(如图13),
励磁电流(0~20A):输出电流为仪器输出的高设置电流,如果试验中电流达到设定值,将会自动停止升流。通常1A即可测试出拐点值。
励磁电压:100V、100/√3、100/3、150V、220V、350V。
2)、试验:
测试仪的为电压输出端,试验时将K1、K2分别接互感器的a、x ,电压互感器的一次绕组的零位端接地。检查接线无误后,合上功率开关,选择“开始" 选项后,即开始测试。
试验时,上方白色状态栏会有提示“正在测试",测试仪开始自动升压、升流,当测试仪检测完毕后,试验结束并描绘出伏安特性曲线图。
3)、PT(励磁)测试结果操作说明
请参考CT测试结果说明
2、PT变比极性试验
1)参数设置:测试界面见图15。
一次:0~2500V。
二次:100V、100/√3、100/3、150V、220V。
2)开始试验:
PT一次侧接A、X,PT二次侧接a、x。设置二次侧额定电压及编号后,合上功率开关,选择 “开始"选项,按下控制器,试验即开始。
上方白色状态栏会有提示“正在测试",直至试验完毕退出测试界面,或按下控制器人为中止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果。可以选择 “保存" 、“打印"及“退出"选项进行下一步操作。
仪器本身的同色端子为同相端,即A接PT的A,X接PT的X时,极性的测试结果为减极性。
3、PT角差比差试验
1)参数设置:
在PT测试主界面中,选择进入“角差比差"试验界面(如图16),(注:应参照互感器铭牌上的实际额定变比值设定)
额定一次: 3~500KV
额定二次: 100V、100/√3、100/3、150V、220V
额定负荷:互感器容量。
实际负荷:根据额定负载的设定,可自动计算满载与轻载两种状态值(轻载为满载的25%)。
2)试验:
PT一次侧接A、X,CT二次侧接a、x。设置参数后,选择“开始"选项,按下控制器,试验即开始。
试验过程中通过按下控制器可终止试验,测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差,实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差。按下 “打印"即可打印出测试结果, “保存"即可保存测试结果, “退出"可返回至参数设置菜单。如果显示均为9,则说明误差超出显示范围,请检查设定值。
5、PT交流耐压试验
1)、参数设置:
在PT测试主界面中,选择进入“交流耐压"试验界面(如图17),
设置好设定电压值:0~2500V。
2)、实验:
被测PT二次侧短接与测试仪电压输出口K2连接,电压输出口另一端K1连接互感器外壳。检查接线完成后,合上功率开关,选择 “开始"选项,按下即开始升压,电压保持时间默认为1分钟,测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,将会自动回零,页面会显示测试异常。
6、PT负荷试验
1)、参数设置:
在PT测试主界面中,选择进入“负荷"试验界面(如图18),
设置额定二次电压值:100V、100/√3、100/3、150V、220V。
2)、试验:
测试仪的K1、K2为电压输出端,参照图35进行接线,将被测负荷(负载)接测试仪的K1、K2端,检查接线无误后,合上功率开关,选择“开始"即开始试验,试验完成后,即显示负荷性测试结果,可以选择 “保存" 、“打印"及“退出"选项进行下一步操作。
7、直阻测试:
请参照CT直阻测试。
南方电网企业研究提出数字电网建设和数字化转型的战略部署。数字电网是以物理电网为基础,以数据为生产要素,新一代数字技术与电网技术、业务、生态融合的新型能源网络。数字电网依托强大的“电力+算力",以物理电网为基础,以云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等数字技术为手段,有效贯通电力系统各环节的能量流、信息流、价值流,在数字物理电网、数字企业运营、数字客户服务、数字经济产业四大方面承载新型电力系统建设。
数字化转型、数字经济已成为国内大型企业培育竞争新优势的普遍选择。数字电网作为“云大物移智链"等数字技术的综合应用,成为了数字技术在电力系统的代名词。新型电力系统在数字电网的支撑下,数字技术与物理系统将深度融合,整个系统表现出设备全面互联感知、系统运行规律和潜在风险精准分析、系统智慧决策、指令快速实行、业务高效协同等特色。以数字化改造提升传统电网业务、打造现代供电服务体系、开拓能源数字经济市场,是电网企业主动适应新型电力系统面临的新形势、新要求。在能源革命和数字革命相融并进的当下,数字电网将有力推进能源革命向纵深发展,成为支撑新型电力系统的关键载体。
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