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互感器现场试验装置价格低,供货速度快

配电网关乎新型电力系统的高水准构建,新型电力系统也对配电网提出了更高的要求。

根据2021年国家气候中心报告,考虑多重因素,我国风电、光伏的潜在年发电量将达到77.9万亿千瓦时,约为2050年国内电力需求(15.4万亿千瓦时)5倍。业内认为,风光等间歇性可再生能源的快速发展和大规模并网,必然引致电网运行的灵活性及风光火融合问题的发生,同时给分布式智能电网带来挑战。

余贻鑫指出,风光的间歇性、多变性和不确定性使风光机组很难单独运行,需要采用功率补偿或者平滑的措施,更需要一个能集成这一切的新型电网,这对于以煤电为主的能源系统挑战巨大。而且,现在的配电网络不具备有效集成大量分布式电源的技术潜能,需要一个能接纳高比例分布式可再生能源的、适应双向潮流的电力交换网络。

自深化电改以来,国家发改委和国家能源局等政府部门陆续出台了一系列促进配电网有源化、局域化、协同化、市场化的举措,例如推动可再生能源发电在终端直接利用”“因地制宜开展新能源电力专线供电等,这些举措具备更新性或改革意义,但在实践中几乎都会面临各种冲突。

配电网内分布式新能源建设越多、新能源直供电和隔墙售电量越大、微电网和源网荷储一体化项目建设越多,意味着配电网的自平衡能力越强,输电网向配电网提供的电力电量就越少,在现行体制下新举措落实难度较大。



一.主要测试功能:(见表1)(LYFA3000B互感器现场试验装置价格低,供货速度快)

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%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

 

 



















1

二 主要技术参数: (见表2)(LYFA3000B互感器现场试验装置价格低,供货速度快


2

产品硬件结构(LYFA3000B互感器现场试验装置价格低,供货速度快

3.1.面板结构: (图1


3.2面板注释:

—— 设备接地端子

——U盘转存口

——打印机

——液晶显示器

——过流保护(功率)开关

——主机电源开关

——P1P2CT变比/极性试验时,大电流输出端口

——S1S2CT变比/极性试验时,二次侧接入端口

——K1K2CT/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 ——APT变比/极性时,一次侧接入端口

11 ——aPT变比/极性时,二次侧接入端口

12 ——L1L2电压法CT变比/极性试验时,一次接入端

13 ——D1D2 二次直阻测试

14 ——主机电源插座


四.操作方式及主界面介绍(LYFA3000B互感器现场试验装置价格低,供货速度快

4.1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” 、“PT10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” 、“CT8种选项。


五.CT测试(LYFA3000B互感器现场试验装置价格低,供货速度快

5.1、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。  


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,提高效率。

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。

5.2、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5A。

2)试验

CT一次侧接P1P2CT二次侧接S1S2,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P1CTP1S1CTS1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5A。

2)试验

CT一次侧接L1L2CT二次侧接K1K2,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。

误差曲线说明                          

根据互感器二次侧的励磁电流和电压计算出的电流倍数(M)与允许二次负荷(ZII)之间的5%10%误差曲线的数据中也可判断互感器保护绕组是否合格:

1)在接近理论电流倍数下所测量的实际负荷大于互感器铭牌上理论负荷值,说明该互感器合格如图26数据说明;

2)在接近理论负荷下所测量的实际电流倍数大于互感器铭牌上的理论电流倍数,也说明该互感器合格如图26数据说明;

保护用电流互感器二次负荷应满足5%误差曲线的要求,只要电流互感器二次实际负荷小于5%误差曲线允许的负荷,在额定电流倍数下,合格的电流互感器的测量误差即在5%以内。二次负荷越大,电流互感器铁心就越容易饱和,所允许的电流倍数就越小。因此,5%误差曲线即n/ZL曲线为图9所示曲线。在图26中例所示(所测保护用CT5P10 20VA):其中5为准确级(误差极限为5%),P为互感器形式(保护级),10为准确限值系数(10倍的额定电流),20VA表示额定二次负荷(容量)。电流倍数为10.27倍(接近10倍)时,所允许的二次负荷为27.19Ω,大于该CT的额定负荷20VA(20VA/1=20Ω),通过该数据可判断该互感器合格。另外,在二次负荷为19.58Ω(接近20Ω所允许的二次负荷为27.19Ω,大于该CT的额定负荷20VA(20VA/1=20Ω),通过该数据可判断该互感器合格。另外,在二次负荷为19.58Ω(接近20Ω)时,所允许的电流倍数为12.85倍,大于该CT的额定电流倍数(10倍),通过该数据也可判断该互感器合格。其实,只要找出这两个关键点中的任意一个,即可判断所测互感器是否合格。

如果10%误差不符合要求一般的做法有:

增大二次电缆界面积(减少二次阻抗)

串接同型同变比电流互感器(减少互感器励磁电流)

改用伏安特性较高的绕组(励磁阻抗增大)

提高电流互感器变比(增大励磁阻抗)

误差曲线计算公式:

M =I*P/N                   ZII =U-I*Z2))/(K*I)

电流                          U 电压

N=1  (1A额定电流)              I 电流

N=5  (5A额定电流)              Z2 CT二次侧阻抗

P=20 5%误差曲线 )           K=195%误差曲线.1A 5A额定电流)

P=10 10%误差曲线 )          K=9 10%误差曲线.1A 5A额定电流)

新型电力系统构建使配电网成为新型电力系统的基本平衡单元。配电网内小型、分散的新能源和储能设施将越来越多。建设配电网微平衡电力市场,实质上是对原来国家推动的分布式发电市场化交易的发展、完善和规范。

余贻鑫指出,国家能源局已经提出将建设结构清晰、局部坚韧、快速恢复的坚强局部电网。未来智能电网分层分群的体系结构,使电网能够在扰动发生时做出自愈响应,在紧急状态下能分片实现自适应孤岛运行,并快速恢复全系统的正常运行,从而将停电损失减至*小。

贾豫则建议,对于构建以用户为中心的配售电体系,要摒弃零和博弈思维,市场主体应该正确理解和准确把握市场之间的功能定位和区别联系。输电网承担的是整体区域网架的联系和运营任务,配电网更加关注用户需求的挖掘,互相之间不是替代者和竞争者关系,增量配网也绝不是省级电网的替代者和颠覆者,而是共生共赢、合作互利、共同发展。

市场主体加强自身能力建设刻不容缓,而且要走更新发展的路径。一方面,要尽力呼吁基本合法权益得到解决或者得到重视;另一方面,在以用户为中心的时代,要深挖用户的各种电力、用能需求,走更新发展的道路,才有可能扎根立足。

高水准构建新型电力系统,助推如期实现碳达峰碳中和目标,积极的舆论引导必不可少。谭介辉表示,作为人民日报社直属的专业媒体,中国能源汽车传播集团旗下拥有中国汽车报、中国能源报、中国城市报三大融媒体传播平台,在低碳交通、低碳能源、低碳城市等领域承担着重要的舆论引导职责。中国能源报始终秉持忠诚国家利益、推动能源的价值理念,积极服务国家能源战略,充分发挥专业能源媒体优势,为能源行业的健康、可持续发展营造良好的舆论氛围。置身媒体融合发展的新时代浪潮之中,我们将继续全方位、立体观察能源产业,深度跟踪电力行业的新探索、新发展和新成效,和大家携手,为助力电力体制改革、加快构建新型电力系统、推动能源发挥积极作用。

 

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