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公司新聞

電力儀器現貨市場“變壓器真實容量分析”操作更加簡便,功能更完備

國網冀北信通公司發布數網魔方平臺,實現從“技術依賴”向“業務自主”的跨越,形成數字電網新場景積木式搭建新模式。

冀北信通此次更新打造的數網魔方平臺,以電網一張圖標準服務為基礎,打造了“標準化組件+敏捷運營”雙引擎的電網數字場景建設應用平臺。依托電網資源業務中臺和量測數據中心基礎平臺功能及數據底座,聚焦分布式光伏監測、停電預警等59項高頻場景需求,按照“業務解耦—能力沉淀—積木組裝”路徑,該公司構建覆蓋主網、配網、營銷等10大專業的標準化組件庫,推出配網智慧運營、新能源全景可視化等1550項可復用技術積木。目前,該平臺已沉淀96項核心組件和50個智能微件,形成“組件超市”式應用模式。通過應用可視化“拖拉拽”數網魔方平臺,業務人員自助式搭建了電網防汛保電、源網荷儲協同、新能源出力預測等13個更新場景,助力該公司實現從“技術依賴”向“業務自主”跨越,為新型電力系統建設提供了模塊化、可擴展的電網數字化平臺基座。

據悉,數網魔方平臺的發布及應用,縮短電網數字場景平均構建耗時60%以上,激發全員更新活力,標志著電網數字化建設邁入“樂高式”敏捷開發新階段。 



一、概述(WBRSY3000電力儀器現貨市場“變壓器真實容量分析”操作更加簡便,功能更完備

變壓器容量分析儀是本公司自主研發的新一代變壓器參數測試儀器,該儀器設計精巧,性能優越,功能強大,內部采用國內外很新型的單片機測試技術及先進的A/D同步交流采樣和數字信號處理技術;外部采用大屏幕液晶顯示,中文菜單提示,操作簡單,配備高速熱敏打印機,設計有存儲功能,方便數據的存儲和打?。慌溆脭祿芾碥浖?,保存的數據通過USB232串口傳送到計算機(上位機),進行另存、打印、清空等多項操作,或直接通過上位機電腦操作測試,保存的文件格式為WordExcel文件格式;或將數據直接存儲到移動U盤中(不需要上位機)。儀器體積小、重量輕,便于攜帶,現場使用極為方便,大大減輕了試驗人員的勞動強度,提高了工作效率。


二、主要功能(WBRSY3000電力儀器現貨市場“變壓器真實容量分析”操作更加簡便,功能更完備

1.可測量變壓器容量、短路阻抗、負載損耗等參數,可以自動分析出6KV,10KV,35KV等級的變壓器容量。

2.兼容時下各種干式或油浸配電變壓器的鐵芯型號判斷及容量判斷,且數據庫可隨時更新。

3.全部數據均在同一周期內同步測量,保證測量結果的準確性和合理性。

4.測試結果自動折算,無須任何手工計算。

5.內置不掉電存儲器,可儲存80次測量結果,可長期保存測量數據并可隨時查閱。

6.內置微型打印機可打印全部測試結果或存儲記錄。

7.大屏幕液晶顯示,全部漢字菜單及操作提示,直觀方便。

8.不掉電日歷,時鐘功能。

9USB或串口通信功能,能將測試數據通過上位機軟件上傳到電腦中。

10.移動U盤功能,能將保存在儀器里的全部測試數據轉存到移動U盤中。


三、主要技術指標(WBRSY3000電力儀器現貨市場“變壓器真實容量分析”操作更加簡便,功能更完備

1.電壓測量范圍:AC 0850V

2.電流測量范圍:AC 080A

3.頻率測量范圍:35-65Hz

4.容量測量范圍:10100000 kVA

5.測量精度:

電壓、電流、頻率:±0.2%±3

功率、阻抗:0.05cos¢≤0.1  ±1%±3字   cos¢>0.1 ±0.5%±3

容量:10%

6.環境溫度:-10-40

7.相對濕度:當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露)

8.工作電源:AC220V±10%  50HZ±10%

9.外形尺寸:ABS415×320×168mm;鋁箱380×260×150mm;車載箱450×190×400

10.儀器重量:ABS6kg;鋁箱7kg;車載箱10kg (不包括測試線)


四、面板及功能介紹(WBRSY3000電力儀器現貨市場“變壓器真實容量分析”操作更加簡便,功能更完備

面板布局如圖所示:儀器機型、包裝不同,面板稍有不同。

面板上從右到左,從上到下各部分分別是測試接線端子、接地柱、熱敏打印機、AC 220V電源插座、充電指示燈、電源開關、九芯串口座、液晶屏對比度調節旋鈕、方口USB座、扁口USB座、鍵盤、液晶屏。

其各功能介紹如下:

1.各接線端子:用于連接測試線(具體接線方式見后面章節的接線方法)。(IO、EXT預留擴展用)。

2.接地柱:儀器保護接地。

3.熱敏打印機:打印各種測試數據。

4.AC 220V電源插座:帶保險絲(1A)電源插座。

5. 電源開關:用于打開或關斷儀器電源。

6. 九芯串口插座:串口通信接口,用于與上位機進行數據通信。

7. 液晶屏對比度調節旋鈕:旋轉孔內一字槽,調整液晶屏對比度。

8. 方口USB插座:USB通信接口,用于與上位機進行數據通信。

9. .扁口USB插座:U盤接口,用于將測試數據轉存到移動U盤中。

10液晶屏:顯示測試狀態和測試數據。

11. “↑”、“↓”、“←”、“→”鍵:用來選擇測試項,數字輸入及查看存儲的測試記錄。

12. “打印”鍵:將剛進行測試項目的測試結果或已保存的測試數據打印出來。

13. “保存”鍵:在測量狀態下存儲當前已鎖定的測試結果及測量前設置的輔助參數,通過所輸入的設備編號及試驗的日期時間加以區別,以備查詢,極多可存儲80條記錄。

14. “退出”鍵:在測量狀態下,用于退出當前操作,回到上級菜單。

15. “確認”鍵:用于確認當前選擇或在測量狀態下鎖定數據。

16. “取消”鍵:用于在測量狀態下取消數據鎖定。


五、變壓器容量測試操作說明(WBRSY3000電力儀器現貨市場“變壓器真實容量分析”操作更加簡便,功能更完備

試驗要求

試驗電源應該為正弦波形, 試驗前應準確地測量被試變壓器地繞組溫度,油浸變壓器以油面溫度作為繞組溫度,干式變壓器應在線圈地不同部位(不小于三個點)的溫度平均值作為繞組溫度。一般選擇變壓器一次側繞組側為試驗繞組,二次側(大電流側)人工短路,短路導線截面積應不小于變壓器導線截面積,其長度要盡可能短,并確保接觸電阻可以忽略,以免影響測試結果。本儀器可以用小電流法,試驗電流選擇1%20%的額定電流即可推算出結果。對電源容量要求見附錄﹝僅供參考﹞。


(一)開機界面

接好電源線,打開電源,液晶屏顯示界面如下圖所示:

按“↑”、“↓”鍵選擇下圖“容量分析” 菜單再按確定。

(二)三相三線容量測試

將三相電源的“Ua”、“Ub”、“Uc”分別接入儀器的“IA+”、“IB+”、“IC+”接線端子;將儀器的“IA-”、“IB-”、“IC-”及“UA”、“UB”、“UC”分別接到變壓器的高壓側。若三相電源帶有零相,將三相電源的零相“Uo”接到儀器的“UO”接線端子,變壓器的低壓側要可靠短路,并確保接觸電阻可以忽略,以免影響測試數據。其接線方法如下圖所示:

在開機主界面下,選擇“容量分析”菜單,按確認鍵進入“容量分析”項目測試菜單,如下圖所示:

在測試之前,首先要進行相關的參數設置。光標指向“參數設置”項,此時按鍵盤上的“確認”鍵進入右邊的參數設置,“↑”、“↓”鍵選擇待修改的項,再按“確認”鍵進入待修改項的輸入項,“←”、“→”鍵選擇輸入位置;“↑”、“↓”鍵改變當前光標所在位置數值的大小,“↑”鍵數值增大,“↓”鍵數值減小。

各參數說明如下:

(1)設備編號:可輸入極多十位數字或英文字符(如出廠編號),用于標識被測設備。

(2)額定高壓:待測變壓器加壓側額定電壓,單位:kV

(3)額定溫度:用于將與溫度有關的測試參數從當前油溫校正到額定溫度,單位:℃。

(4)當前油溫:待測變壓器當前油溫,用于將測試結果校正到額定溫度,單位:℃。

(5)阻抗電壓:待測變壓器銘牌的標稱阻抗電壓百分比。

 (注:阻抗電壓百分比的設置方法:1.嚴格按變壓器銘牌的參數設置;2.若銘牌不清,按500kVA以內設置為4.0%,500kVA以上設置為4.5(這樣設置可能產生一些誤差))

上述的參數應根據實際情況輸入,否則會得到錯誤的測試結果。當所有的參數已設置好后,返回到上圖的狀態,按“↓”鍵選擇“測試項目”,如下圖所示:

   

按“確認”鍵進入測試項目的選擇,選定“三相三線容量”,按“確認”鍵進入測試界面,如下圖所示:

在此狀態下,接通三相試驗電源,調節調壓器使試驗電壓慢慢升高,待數據穩定后,按“確認”鍵鎖定當前測試數據,出現如下圖界面: 

將調壓器輸出電壓調零并斷開試驗電源。按“打印”鍵打印當前測試的數據;當數據鎖定后,按“保存”鍵存儲當前測試數據(掉電不丟失);按“取消”鍵退出鎖定狀態;按“退出”鍵退出測試返回上1級菜單。(注意:每次測試結束或測試中間換線時,一定要將調壓器輸出電壓調零并斷開試驗電源,以防觸電)。

各參數說明如下:

(1)有效值V:當前條件下的實測AB、BC、CA相的電壓有效值,單位:V。

(2)平均值V:當前條件下的實測AB、BCCA相的電壓平均值,單位:V。

(3)電流A:當前條件下的實測A相、B相、C相的電流有效值,單位:A。

(4)功率W:當前條件下的實測AB相、BC相、CA相的有功功率,單位:W

(5)三相:表示三相平均值,功率為三相總和。

(6)頻率:試驗電源頻率,單位:Hz

(7) 阻抗電壓:折算到額定電流下的阻抗電壓百分比,單位:%。

(8) 負載損耗:折算到額定條件下的負載損耗,單位:kW。

(9) 測試容量:被測變壓器的容量測試值,單位:kVA。

(10) 判定容量:根據測試容量判定變壓器的國標容量,單位:kVA。

(11) 判定形式:鐵芯形式判斷。

(三)D形分相容量測試

對于加壓側繞組為D、另一側為yn、yd聯結的三相變壓,可以采用單相電源,依次在AB、BC、CA相加壓,非加壓繞組應依次短路,測量變壓器容量。

將單相電源的“U”、“O”接入儀器的“IA+”、“IB+”接線端子;將儀器的“IA-”及“UA”接到變壓器的高壓側A端,將“IB-”及“UB”接到變壓器的高壓側B端,BC間短接。其接線方法如下圖所示:

在容量測試界面下,設置好相關的參數后,選擇“D形分相容量”,其測試界面如下圖所示:

在此狀態下,接通試驗電源,調節調壓器,使試驗電壓慢慢的升高,待數據穩定后,按“確認”鍵,AB相測量結束,出現如下圖界面:

在此狀態下,不要退出測量狀態,將調壓器輸出電壓調零,改接線到BC相,CA間短接,其接線如下圖所示:

接好線后按“確認”鍵,調節調壓器給BC相加壓,此時測量“BC”相的數據,如下圖所示:

待數據穩定后,按“確認”鍵,BC相測量結束,出現如下圖界面:

在此狀態下,不要退出測量狀態,將調壓器輸出電壓調零,改接線到CA相,AB間短接,其接線如下圖所示:

接好線后按“確認”鍵,調節調壓器給CA相加壓,此時測量“CA”相的數據, 如下圖所示:

待數據穩定后,按“確認”鍵,三相測量結束,儀器根據三相測量數據計算出變壓器容量。如下圖所示:

將調壓器輸出電壓調零并斷開試驗電源。按“打印”鍵打印當前測試的數據;當數據鎖定后,按“保存”鍵存儲當前測試數據(掉電不丟失);按“取消”鍵退出鎖定狀態;按“退出”鍵退出測試返回上1級菜單。(注意:每次測試結束或測試中間換線時,一定要將調壓器輸出電壓調零并斷開試驗電源,以防觸電)

(四)星形分相容量測試

對于加壓側繞組為Y、另一側為yn、yd聯結的三相變壓器,可以采用單相電源,依次在AB、BC、CA相加壓,測量變壓器容量。

將單相電源的“U”、“O”接入儀器的“IA+”、“IB+”接線端子;將儀器的“IA-”及“UA”接到變壓器的高壓側A端,將“IB-”及“UB”接到變壓器的高壓側B端;同時變壓器的低壓側要可靠短路,并確保接觸電阻可以忽略,以免影響測試數據。其接線方法如下圖所示:

在容量測試界面下,設置好相關的參數后,選擇“星形分相容量”,其測試界面如下圖所示:

在此狀態下,接通試驗電源,調節調壓器,使試驗電壓慢慢的升高,待數據穩定后,按“確認”鍵,出現如下圖界面:

在此狀態下,不要退出測量狀態,將調壓器輸出電壓調零,改接線到BC相,其接線如下圖所示:

接好線后按“確認”鍵,調節調壓器給BC相加壓,此時測量“BC”相的數據,如下圖所示:

待數據穩定后,按“確認”鍵, BC相測量結束,出現如下圖界面:

在此狀態下,不要退出測量狀態,將調壓器輸出電壓調零,改接線到CA相,其接線如下圖所示:

接好線后按“確認”鍵,調節調壓器給CA相加壓,此時測量“CA”相的數據,

待數據穩定后,按“確認”鍵,三相測量結束,儀器根據三相數據計算出變壓器容量。如下圖所示:

將調壓器輸出電壓調零并斷開試驗電源。按“打印”鍵打印當前測試的數據;當數據鎖定后,按“保存”鍵存儲當前測試數據(掉電不丟失);按“取消”鍵退出鎖定狀態;按“退出”鍵退出測試返回上1級菜單。(注意:每次測試結束或測試中間換線時,一定要將調壓器輸出電壓調零并斷開試驗電源,以防觸電)

(五)單相變壓器容量測試

將單相電源的“U”、“O”接入儀器的“IA+”、“IB+”接線端子;將儀器的“IA-”及“UA”接到變壓器的高壓側A端,將“IB-”及“UB”接到變壓器的高壓側X端。其接線方法如下圖所示:

在容量測試界面下,設置好相關的參數后,選擇“單相容量”,其測試界面如下圖所示:

在此狀態下,接通單相試驗電源,調節調壓器,使試驗電壓慢慢升高(如果采用儀器內電源作為測試電源則不需要操作調壓器),待數據穩定后,按“確認”鍵鎖定當前測試數據。

將調壓器輸出電壓調零并斷開試驗電源。按“打印”鍵打印當前測試的數據;當數據鎖定后,按“保存”鍵存儲當前測試數據(掉電不丟失);按“取消”鍵退出鎖定狀態;按“退出”鍵退出測試返回上1級菜單。(注意:每次測試結束或測試中間換線時,一定要將調壓器輸出電壓調零并斷開試驗電源,以防觸電)。

由國網江蘇省電力有限公司牽頭的智能電網國家科技重大專項“550千伏大容量真空開斷環保氣體絕緣型全封閉組合電器(GIS)關鍵技術及裝備”項目推進會在西安召開,這不僅是對公司科研實力的考驗,更為點亮電網未來之光邁出了堅實步伐。

作為國網江蘇公司牽頭的第1個國家科技重大專項,其長周期、高經費投入的特點,彰顯了項目的復雜性與重要性。研制550千伏環保型GIS樣機并開展工程示范應用,一旦成功,將成為我國端電力裝備產業升級的重要里程碑。在全球積極應對氣候變化、全力推進“雙碳”目標的大背景下,該成果的落地能有效降低電力設備對環境的影響,提升能源利用效率,助力我國能源領域朝著綠色、低碳方向大步邁進,為實現國家“雙碳”目標提供關鍵技術支撐。

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