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技術文章

六路差動保護校驗儀可靠耐用的品質


“雙碳”目標驅動下,我國電力供應結構和電能消費方式特征出現較大變化,配電網發生重大變革。一方面,我國能源結構轉型升級持續加快,可再生能源裝機占比以及分布式新能源滲透率不斷提升;另一方面,綜合能源、電動汽車、電采暖等電力新業態的有力發展,使得新型負荷開始大量涌現;同時,新型儲能在促進新能源開發消納和保障電網可靠穩定運行等方面的作用正在顯現,逐步成為配電網建設的關鍵支撐技術。作為連接能源電力與千家萬戶的“一公里”,配電網的建設與發展在保障電力供應、支撐經濟社會發展、服務改善民生等方面發揮著重要作用。為深入貫徹落實黨的二十大精神,對標對表重大部署要求,需要與時俱進推動配電網高質量發展,《指導意見》的發布正當其時。

《指導意見》明確“打造可靠高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合的新型配電系統,在增強保供能力的基礎上,推動配電網在形態上從傳統的“無源”單向輻射網絡向“有源”雙向交互系統轉變,在功能上從單一供配電服務主體向源網荷儲資源高效配置平臺轉變”。通過明晰配電網高質量發展方向,布局源網荷儲融合發展,增強配電系統資源優化配置能力,促進分布式電源就近開發利用、有力承載新領域新型負荷、提高電力系統靈活性,進一步助建新型能源體系和新型電力系統,以及支撐經濟社會發展和優化民生服務保障。


一、功能特點(WBDJ8000六路差動保護校驗儀可靠耐用的品質

三路電壓,六路電流矢量同屏顯示,國內開創;對于差動保護裝置的測試只需一次接線即可完成六角圖的繪制,大大提高了工作效率;在空間小,接線困難的情況下,還可采用雙鉗法進行多次測量繪制出完整的六角圖。

采用鉗形電流互感器接線,不用斷開電流回路,可靠方便。

可進行復雜保護裝置的矢量分析,判斷接線是否正確,并給出正確的接線圖以供對比。

可進行常規電參量測試,同時顯示三相電壓、三相電流、三相有功功率、三相視在功率、三相相位角;并可直讀折算到互感器一次側的電壓幅值、電流的幅值、功率的數值。

可進行三相三線高壓計量裝置錯誤接線檢查,能對三相三線48種接線進行分析判斷,直接給出分析結果;查處惡意改變計量接線的竊電手段,有效避免電費流失。

可進行現場被測信號的諧波分析,能分析出232次諧波的各次含量,自動計算出總諧波失真度。

大屏幕、高亮度的彩色液晶顯示,全漢字圖形化菜單及操作提示實現友好的人機對話,觸摸硅膠按鍵使操作更舒適、手感更佳,寬溫液晶帶亮度調節,可適應冬夏各季。

大容量鋰電池供電,連續工作長達6小時。

用戶可隨時將測試的數據以記錄的形式保存下來,以供集中統一管理、備案、查閱,可存儲2000組以上的數據。

可將保存的記錄上傳到后臺管理計算機,進行綜合分析,評審。

具備萬年歷、時鐘功能,實時顯示測試工作進行的日期及時間。

體積小、重量輕,便于現場使用。

預留USB接口,可用儀器來替代優盤等移動存儲設備。


二、技術指標(WBDJ8000六路差動保護校驗儀可靠耐用的品質

輸入特性

電壓通道數量:3通道

電壓測量范圍:0~450V

電壓顯示位數:6

電流通道數量:6通道

電流測量范圍:0~6A

電流顯示位數:6

相位測量范圍:-180°~+180°

諧波分析次數:232

 

準確度

電壓:±0.3%

電流、功率:±0.5%

相角:±3°

諧波電壓含有率測量誤差:≤0.3

諧波電流含有率測量誤差:≤0.5

工作溫度:-1540

充電電源:交流160V~260V

絕緣:⑴、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M?

         ⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2KV(有效值),歷時1分鐘實驗。

體積:250mm×160mm×60mm

重量:1.8Kg


三、結構外觀(WBDJ8000六路差動保護校驗儀可靠耐用的品質

1、外型尺寸及面板布置

儀器外形正視如圖一:

儀器正面上方是液晶顯示器,下方是按鍵區,頂端為接線部分,包括:四個電壓輸入端子UAUBUCUN;六個電流輸入接口(高壓側接口IahIbhIch、低壓側接口IaLIbLIcL)。

儀器的右側視圖如右圖,在后支架打開時,可露出下部的其他接口部分,包括以下三部分:

232串行口(用于上傳保存的數據至計算機);同時還可用來更新程序;注意:本接口與電腦的連接必須用隨機配備的專用通訊電纜,普通串口線不適合本接口的使用。

充電器接口,用于連接充電器,當儀器電量不足時將充電器接到此接口給儀器進行充電。

USB接口,通過專用數據線可連接電腦,將儀器內存儲卡做為大容量存儲器使用。側面圖見右側圖二。

儀器的外包裝箱外型尺寸,如圖三所示:


2、鍵盤操作

鍵盤共有30個鍵,分別為:開關、存儲、查詢、設置、切換、↑、↓、←、→、?、退出、自檢、幫助、數字1、數字2ABC)、數字3DEF)、數字4GHI)、數字5JKL)、數字6MNO)、數字7PQRS)、數字8TUV)、數字9WXYZ)、數字0、小數點、#、輔助功能建F1F2F3F4F5

各鍵功能如下:

開關鍵:用來控制儀器工作電源的開啟和關閉;使用方法是:按住此鍵2秒鐘以上,然后松開。

↑、↓、←、→鍵:光標移動鍵;在主菜單中用來移動光標,使其指向某個功能菜單,按確認鍵即可進入相應的功能;在參數設置功能屏下上下鍵用來切換當前選項,左右鍵改變數值。另外,↓還可以用于顯示子目錄菜單。

?鍵:確認鍵;在主菜單下,按此鍵顯示菜單子目錄,在子目錄下,按下此鍵即進入被選中的功能,另外,在輸入某些參數時,開始輸入和結束輸入。

退出鍵:返回鍵,按下此鍵均直接返回到主菜單。

存儲鍵:用來將測試結果存儲為記錄的形式,此鍵只在差動分析功能界面下起作用。

查詢鍵:用來瀏覽已存儲的記錄內容。

設置鍵:保留功能,暫不用。

切換鍵:保留功能,暫不用。

自檢鍵:儀器調試過程中用來燒字庫,此功能用戶不需用到。

幫助鍵:用來顯示幫助信息。

數字(字符)鍵:用來進行參數設置的輸入(可輸入數字或字符)。

小數點鍵:用來在設置參數時輸入小數點。

#鍵:保留功能,暫不用。

F1F2F3F4F5鍵:輔助功能鍵(快捷鍵)。用來快速進入輔助功能界面或實現提示信息提示的相應功能。


四、液晶界面(WBDJ8000六路差動保護校驗儀可靠耐用的品質

液晶顯示界面主要有二十屏,包括主菜單、四個下拉菜單和十七個功能界面:

1.主菜單:

當開機后顯示圖四界面。屏幕頂端1行顯示為各項功能菜單,包括四個選項:測試分析、電能質量、數據管理、系統校準;選擇←、→鍵,用于改變當前選項;選擇↓鍵或確認鍵,顯示對應的下拉菜單,按確定鍵進入相應功能測試和設置;屏幕右下角顯示出內置充電電池的電壓幅值和剩余電量百分比,用戶可根據此數值來判斷是否需要為儀器充電;*右側顯示出當前實時的日期和時間。

 

2.測試分析下拉菜單:

測試分析下拉菜單如圖五所示,其中有七個功能選項,分別為:參數設置、二次參量、高壓參量、低壓參量、六鉗差動、雙鉗差動、三線計量;按↑↓鍵可改變當前選中的項目。

按確定鍵可進入相應功能測試和設置,按退出鍵返回主菜單。

 

3.電能質量下拉菜單:

測試分析下拉菜單如圖六所示,其中有四個功能選項,分別為:波形顯示、頻譜分析、電壓諧波、電流諧波;按↑↓鍵可改變當前選中的項目。

按確定鍵可進入相應功能測試和設置,按退出鍵返回主菜單。

 

4.數據管理下拉菜單:


數據管理下拉菜單如圖七所示,其中有三個功能選項,分別為:記錄查詢、聯機通訊、幫助文件;按↑↓鍵可改變當前選中的項目。

按確定鍵可進入相應功能測試和設置,按退出鍵返回主菜單。

 

5.系統校準下拉菜單:

系統校準下拉菜單如圖八所示,其中有三個功能選項,分別為:時間校準、增益校準、編號查詢;按↑↓鍵可改變當前選中的項目。

按確定鍵可進入相應功能測試和設置,按退出鍵返回主菜單。

 

6.測試分析-參數設置界面

參數設置界面如圖九所示,此屏用于調整試驗前所需要確定的數據。包括:高壓PT變比、低壓PT變比、高壓CT變比、低壓CT變比、變壓器組別、高壓CT接法、低壓CT接法、變電站名稱、變壓器編號、存儲文件名稱。

高壓PT變比:指被測變壓器的高壓側電壓互感器的變比數值。輸入方法為:按確認鍵使數字變成紅色,此時再按相應的數字鍵輸入數據,完成后再按確認鍵結束。

低壓PT變比:指被測變壓器的低壓側電壓互感器的變比數值。輸入方法為:按確認鍵使數字變成紅色,此時再按相應的數字鍵輸入數據,完成后再按確認鍵結束。

高壓CT變比:指被測變壓器的低壓側電流互感器的變比數值。輸入方法為:按確認鍵使數字變成紅色,此時再按相應的數字鍵輸入數據,完成后再按確認鍵結束。

低壓CT變比:指被測變壓器的低壓側電流互感器的變比數值。輸入方法為:按確認鍵使數字變成紅色,此時再按相應的數字鍵輸入數據,完成后再按確認鍵結束。

變壓器組別:指被測變壓器的聯接組別。包括方式:Y/YY/D1Y/D5Y/D11等。通過←、→鍵在幾種方式間進行切換,選定到所需方式。當進行差動接線分析時本參數一定要設置正確,否則,標準矢量圖將不正確。

高壓CT接法:指被測變壓器高壓側的電流互感器的接法。有Y和△兩種方式。通過←、→鍵在幾種方式間進行切換,選定到所需方式。

低壓CT接法:指被測變壓器低壓側的電流互感器的接法。有Y和△兩種方式。通過←、→鍵在幾種方式間進行切換,選定到所需方式。

變電站名稱:指試驗現場所處的變電站名稱,用于對所保存的結果進行區分。由數字和字母構成,可任意組合。通過相應的數字/字母按鍵直接輸入。

變壓器編號:指被測變壓器的編號。與“變電站名稱項目”一起用于對所保存的結果進行區分。由數字和字母構成,可任意組合。通過相應的數字/字母按鍵直接輸入。

存儲文件名稱:記錄存儲的文件名稱。暫不起作用。

 

7.測試分析-二次參量界面

二次參量界面如圖十所示,本界面左側顯示出三相電壓信號、六相電流構成的實時向量圖;右側顯示電壓、電流的幅值和相對于參考基準信號的相位角。參考基準自動選擇,當Ua有信號(Ua>10V)時,優選Ua為參考基準,其他參量的相位角都是與Ua的夾角;當Ua無信號(Ua<10V)時,優選Iah做為參考基準,其他參量的相位角都是與Iah的夾角;當UaIah都沒有信號時(Ua<10VIah<5mA),將只顯示幅值,所有的相位角均不顯示。

在此屏中,按下F1鍵將屏幕鎖定(不刷新),再按F1鍵接觸鎖定狀態,數據開始刷新。屏幕下1行為提示行,提示可進行的操作。

 

8.測試分析-高壓參量界面

高壓參量界面如圖十一所示,本界面第1行給出接線的注意事項(提示電壓測試線要接到被試品的高壓側的PT出線);同時顯示出被測變壓器高壓側的實測數據包括:三相電壓、三相電流、三相功率、三相相位角、總功率;同時還顯示出根據所輸入的高壓側電壓互感器變比和電流互感器變比數值折算出的互感器一次數據:包括一次三相電壓(二次的電壓幅值乘以高壓側PT變比)、一次三相電流(二次的電流幅值乘以高壓側CT變比)、一次三相功率(二次功率乘以高壓側PTCT變比的乘積)、一次三相相位角、一次總功率;通過本界面可以直觀的觀察被試品高壓側的一次、二次電壓、電流和功率的數據,用于對負荷進行監測和分析。

在此屏中,按下F1鍵將屏幕鎖定(不刷新),再按F1鍵接觸鎖定狀態,數據開始刷新。

屏幕下1行為提示行,提示可進行的操作。

 

9.測試分析-低壓參量界面

低壓參量界面如圖十二所示,本界面第1行給出接線的注意事項(提示電壓測試線要接到被試品的低壓側的PT出線);同時顯示出被測變壓器低壓側的實測數據包括:三相電壓、三相電流、三相功率、三相相位角、總功率;同時還顯示出根據所輸入的低壓側電壓互感器變比和電流互感器變比數值折算出的互感器一次數據:包括一次三相電壓(二次的電壓幅值乘以低壓側PT變比)、一次三相電流(二次的電流幅值乘以低壓側CT變比)、一次三相功率(二次功率乘以低壓側PTCT變比的乘積)、一次三相相位角、一次總功率;通過本界面可以直觀的觀察被試品低壓側的一次、二次電壓、電流和功率的數據,用于對負荷進行監測和分析。

在此屏中,按下F1鍵將屏幕鎖定(不刷新),再按F1鍵接觸鎖定狀態,數據開始刷新。

屏幕下1行為提示行,提示可進行的操作。


10.測試分析-六鉗差動界面

六鉗差動界面如圖十三所示:

本界面用來進行差動保護裝置接線的分析,用6只鉗形電流表同時測量保護裝置高、低壓側的各相電流,一次繪制成矢量圖。

圖中可見:同時顯示出兩組矢量圖,方便對比,進而對測試結果進行分析。其中左側為實測數據描繪的矢量圖,右側為標準矢量圖;標準矢量圖是根據參數設置中變壓器組別、高壓側CT接法、低壓側CT接法三種參數的組合方式自動生成,目前只預置了高、低壓側CT接法均為Y型的4種方式。屏幕下側是高、低壓側各相電流參量實測幅值和相位角(所有的相位角都是以Iah做為參考基準的測試結果),數據實時刷新。測試結束后可按<存儲>鍵將結果保存。

屏幕下1行為提示行,提示可進行的操作。


11.測試分析-雙鉗差動界面

雙鉗差動界面如圖十四所示。本界面是利用雙鉗法進行差動保護裝置接線的分析,用2只鉗形電流表對被測保護裝置的各相電流依次進行測量,并依次繪制單個參數的向量圖,當全部測試完畢后,測試結束。

圖中左側為測試提示:用輔助功能鍵F1F5分別鎖定IbhIchIaLIbLIcL幾種參量,繪制出相應的矢量,右側為實際繪制的矢量圖。矢量圖下側為各參量相對應的數據。測試結束后可按<存儲>鍵將結果保存。

 

12.測試分析-三線計量界面

三線計量分析界面如圖十五所示。本界面用來對三相三線高壓計量裝置進行接線分析判斷,圖中可見:左側是三相三線矢量圖的顯示,以矢量圖的形式顯示出三相三線的4個參量(UabUcbIaIc)之間的相位關系,還可根據兩個電壓參量矢量關系分解出相電壓UaUbUc(這三個量是虛擬的,并不實際存在);所有參量均以Uab為參考基準,我們把Uab的初始相位角確定為330°,其他參量的相位角均在此基礎上計算出相應的相角。右側顯示出各參量與參比基準之間的相位角;下側是接線判定結果,包含48種接線方式(分析結果中:第1行為電壓判定結果,正序代表電壓相序為正,否則會顯示負序;Uab Ucb表示兩個電壓分別為UabUcb;分析結果第2行是電流判定結果,正序代表電流相別正確,+Ia Ic表示AC兩相電流的極性正確、相別正確)。,都可分析并給出判定結果。顯示屏下1行為提示行,在圖中可見,提示行提示操作人員按↑↓鍵改變功角的范圍(一般情況下,功角范圍均選為-5°~55°,這表明了電力系統正常的功角范圍為感性負荷,感性負荷超允許范圍后就會利用電容補償使之變小,以減小無功功率的產生,當過補償時會造成容性負荷,這時應選擇的功角范圍為-65°~-5°),以便準確的判定接線錯誤類型。

在此屏中,按下F1鍵將屏幕鎖定(不刷新),再按F1鍵接觸鎖定狀態,數據開始刷新。

屏幕下1行為提示行,提示可進行的操作。

 

13.電能質量-波形顯示界面

在此屏中可顯示出當前各個被測模擬量的實際波形,波形實時刷新,能直觀的顯示出被測信號的失真情況(是否畸變、是否截頂),顯示當前顯示為UaIahIaL的波形 , 用↑↓鍵來切換不同的相別;可切換為B相電壓、電流的波形,C相電壓、電流的波形,ABC三相所有的電壓和電流的波形。可以做為簡單的示波器使用。

屏幕下1行為提示行,提示可進行的操作。

 

14.電能質量-頻譜分析界面

頻譜分析界面如圖十七所示。此屏以柱狀圖的形式顯示出A 相電壓、相電壓、相電壓、相電流(用Iah來測試)、相電流(用Ibh來測試)和相電流(用Ich來測試)的諧波含量分布柱狀圖。UA-UB-UC-IA-IB-IC提示當前測量通道(可通過←、→鍵來改變所選通道),縱坐標刻度0%-10%表示各次諧波分量的百分比含量,基波含量始終對應到100%刻度(當所有次數的諧波含量都小于10%時進行放大顯示,即以10%做為滿刻度;當有一項以上的諧波含量大于10%時,以正常刻度顯示,即以100%做為滿刻度),橫坐標的0-30指示的是諧波的次數,右側數值顯示總諧波畸變率THD、有效值和32 次諧波。無失真的信號應顯示第1次諧波(基波)。測試時用UaUbUc三個電壓通道和IahIbhIch三個電流通道進行測量。

屏幕下1行為提示行,提示可進行的操作。

 

15.電能質量-電壓諧波界面

此屏顯示各相電壓信號中各次諧波含量(從左到右依次表示ABC各相電壓),其中THD為各相的電壓波形畸變率(即總諧波失真度),RMS為各相的電壓有效值,01次為基波電壓(用實際幅值表示),以下依次為其它各次諧波的數值,以有效值形式和基波的百分比兩種形式表示,以表格的形式顯示1-32 次電壓諧波。可通過↑↓鍵來切換低16次(0116)和高16次(1732)諧波含量的表格。

 

16.電能質量-電流諧波界面

此屏顯示各相電流信號中各次諧波含量(從左到右依次表示ABC各相電流),其中THD為各相的電流波形畸變率(即總諧波失真度),RMS為各相的電流有效值,01次為基波電流(用實際幅值表示),以下依次為其它各次諧波的數值,以有效值形式和基波的百分比兩種形式表示,以表格的形式顯示1-32 次電流諧波。可通過↑↓鍵來切換低16次(0116)和高16次(1732)諧波含量的表格。測試時用IahIbhIch三個通道進行測量。

 

17.數據管理-記錄查詢界面

記錄查詢屏如圖二十所示。此屏可以查閱所保存的差動分析測試記錄。

屏幕下1行為提示行,提示可進行的操作。

 

18.數據管理-聯機通訊界面

聯接通訊界面如圖二十一所示。此功能屏可以將儀器內存中保存的測試記錄上傳到后臺管理計算機。

 

19.數據管理-幫助文件界面

幫助文件界面如圖二十二所示。此功能屏用來儀器的幫助信息,該信息可隨時升級。

 

20.系統校準-時間校準界面

時間校準界面如圖二十三所示。此功能屏用來調整當前儀器內部時鐘的日期和時間。

屏幕下1行為提示行,提示可進行的操作。

 

21.系統校準-增益校準界面

此界面用來在出場之前調節儀器精度,在此不提供說明。

 

22.系統校準-編號查詢界面

編號查詢界面如圖二十四所示。此界面用來查詢儀器的編號,在升級程序時必須要知道儀器的全部編號,否則無法進行升級操作。


五、使用方法(WBDJ8000六路差動保護校驗儀可靠耐用的品質

測試儀配有一條4芯的電壓測試線和六只電流測試鉗。電壓測試線用來接入被測電壓信號,其中用黃色導線接電壓的A相、綠色導線接電壓的B相、紅色導線接電壓的C相;每只鉗子分別對應一個鉗表接口,不能互換,否則會影響測試精度,每只鉗表中間有一個圓標貼,顯示出鉗表的相別和極性(標N的一端為電流的流出端,在使用接線要注意極性,接反會影響測試結果)。

 

在測試過程中要注意的問題:

1、要在測試前插好電流測試鉗,嚴禁先夾測試電后插入電流鉗插座,這相當于電流測試鉗二次開路,容易產生開路高壓,損壞儀器。測試完成后要先摘下所有電流測試鉗再拔下與主機相連的插頭。

2、測試鉗為保證各通道精度,應一一對應,要把各電流鉗正確插入唯依與之對應的插座。交換不同輸入,會降低了測試精度,但一般測試精度在±2%以內。

3、接入電壓信號時測試線一定要先接到儀器的電壓端子,然后再接到被測設備的電壓端子;測試完成后一定要先摘下被測設備的電壓接頭,然后再拆除儀器側的電壓線。(此條尤為重要,反之可能引起大事故)

 

下面就不同的測試項目進行說明。

(一).二次參量測量部分

1.測試目的

通過檢測三路電壓參量、六路電流參量(高壓三路、低壓三路)的數據來了解被測設備高、低壓兩側的實時電壓、電流、相位以及各參量之間的矢量關系的情況;可將所有9個參量的向量圖同屏顯示出來,從而確定供電系統的運行情況,便于分析故障原因和線損原因。

2.測試方法

具體接線如圖二十五所示:

在本項目中同時接入三相電壓和六路電流信號。將電壓測試線的黃、綠、紅、黑四種顏色分別對應被測信號的ABCN四條相線(當PT二次采用三線制接法時將被測設備的B相電壓接到儀器的Un端子,只用三根電壓線即可)。IahIbhIch三個鉗形電流互感器用來測量被測設備高壓側電流的ABC三相,IalIblIcl三只鉗形電流互感器用來測量被測設備低壓側電流的ABC三相,接好線后進入“二次參量測量”屏查看測量結果。


(二).高壓參量測量部分

1.測試目的

通過檢測被測設備高壓側三路電壓參量、三路電流參量的數據來了解被測設備高壓側的PTCT二次的電壓、電流、相位、功率以及折算到PTCT一次側的數值;從而確定供電系統的運行情況,便于分析故障原因和線損原因。

2.測試方法

具體接線如圖二十六所示:

在本項目中同時接入三相電壓和三路電流信號。將電壓測試線的黃、綠、紅、黑四種顏色分別對應被測信號的ABCN四條相線(當PT二次采用三線制接法時將被測設備的B相電壓接到儀器的Un端子,只用三根電壓線即可)。IahIbhIch三個鉗形電流互感器用來測量被測設備高壓側電流的ABC三相,接好線后進入“參數設置”界面對被測設備的參數進行設置,主要包括高壓PT變比、高壓CT變比,然后進入“高壓參量測量”屏查看測量結果。


(三).低壓參量測量部分

1.測試目的

通過檢測被測設備低壓側三路電壓參量、三路電流參量的數據來了解被測設備低壓側的PTCT二次的電壓、電流、相位、功率以及折算到PTCT一次側的數值;從而確定供電系統的運行情況,便于分析故障原因和線損原因。

2.測試方法

具體接線如圖二十七所示:

在本項目中同時接入三相電壓和三路電流信號。將電壓測試線的黃、綠、紅、黑四種顏色分別對應被測信號的ABCN四條相線(當PT二次采用三線制接法時將被測設備的B相電壓接到儀器的Un端子,只用三根電壓線即可)。IalIblIcl三個鉗形電流互感器用來測量被測設備低壓側電流的ABC三相,接好線后進入“參數設置”界面對被測設備的參數進行設置,主要包括低壓PT變比、低壓CT變比,然后進入“低壓參量測量”屏查看測量結果。


(四).六鉗差動保護矢量分析部分

1.測試目的

通過檢測被測設備保護裝置的高、低壓側六路電流的幅值和夾角關系來判斷被測設備有無異常情況。從而確定保護裝置是否可以正常運行并起到相應的保護功能。

2.測試方法

具體接線如圖二十八所示:

首先進入“參數設置”界面對被測設備的參數進行設置,主要包括變壓器組別、高壓CT接法、低壓CT接法,設置完畢后進入“六鉗差動測量”屏,開始接線,用六只電流鉗同時測量高、低壓兩側共六路電流,對應關系為:儀器的Iah接保護裝置高壓側A相電流、Ibh接保護裝置高壓側B相電流、Ich接保護裝置高壓側C相電流、Ial接保護裝置低壓側A相電流、Ibl接保護裝置低壓側B相電流、Icl接保護裝置低壓側c相電流;接好后查看測量分析結果;測試結果可以通過按“存儲”鍵保存下來。


(五).雙鉗差動保護矢量分析部分

1.測試目的

當被測設備接線空間較小,無法同時接入六只鉗表時,采用雙鉗法逐次測量對來完成保護裝置的高、低壓側六路電流的幅值和夾角關系的測量。

2.測試方法

具體接線如圖二十九所示:

首先進入“參數設置”界面對被測設備的參數進行設置,主要包括變壓器組別、高壓CT接法、低壓CT接法,設置完畢后進入“六鉗差動測量”屏,開始測試;用IahIal兩只鉗表進行測量,其中Iah鉗表固定檢測被測保護裝置的高壓側的A相電流,標有Ial的鉗表逐次對其它相別的電流進行巡檢,依次對每個電流進行測量,并根據提示按相應的按鍵對結果鎖定,繪出完整的矢量圖,如果覺得有個別參量測試不準確可重新接線測試;測試結果可以通過按“存儲”鍵保存下來。


(六).三相三線計量矢量分析部分

1.測試目的

通過檢測被測三相三線計量裝置的電壓、電流的矢量關系來分析判斷計量裝置的接線是否正確,分析有無偷漏電的情況。

2.測試方法

具體接線如圖三十所示:

用電壓測試線的黃綠紅線分別連接儀器和被測裝置三相電壓的端子,注意:因只有三根電壓線(沒有零線),接線時將綠線接到儀器的黑色電壓端子Un上。電流只有AC兩相,用電流鉗表IahIch來對AC兩相電流進行測量,接好線后進入“三線計量”屏查看測試分析結果。


(七).波形顯示測試部分

1.測試目的

通過本項目可以顯示各參量的波形,了解各參量之間的相位關系(超前或滯后),觀察波形的畸變情況,分析畸變產生的原因,PTCT有無過負荷的情況。

2.測試方法

具體接線如圖三十一所示:

在本項目中同時接入三相電壓和六路電流信號。將電壓測試線的黃、綠、紅、黑四種顏色分別對應被測信號的ABCN四條相線(當PT二次采用三線制接法時將被測設備的B相電壓接到儀器的Un端子,只用三根電壓線即可)。IahIbhIch三個鉗形電流互感器用來測量被測設備高壓側電流的ABC三相,IalIblIcl三只鉗形電流互感器用來測量被測設備低壓側電流的ABC三相,接好線后進入“波形顯示”屏查看測量結果。


(八).頻譜分析部分

1.測試目的

本功能用來顯示三路電壓參量、三路電流參量諧波含量的柱狀圖,以此來判斷電能質量的好壞。

2.測試方法

具體接線如圖三十二所示:

在本項目中同時接入三相電壓和三路電流信號。將電壓測試線的黃、綠、紅、黑四種顏色分別對應被測信號的ABCN四條相線(當PT二次采用三線制接法時將被測設備的B相電壓接到儀器的Un端子,只用三根電壓線即可)。IahIbhIch三只鉗形電流互感器用來測量被測設備電流回路的ABC三相,接好線后進入“頻譜分析測量”屏查看測量結果。


(九).電壓諧波分析部分

1.測試目的

本功能用來顯示三路電壓參量232各次諧波含量的數值和百分比含量,以此來判斷被測電壓信號電能質量的好壞。

2.測試方法

具體接線如圖三十三所示:

在本項目中同時接入三相電壓信號。將電壓測試線的黃、綠、紅、黑四種顏色分別對應被測信號的ABCN四條相線(當PT二次采用三線制接法時將被測設備的B相電壓接到儀器的Un端子,只用三根電壓線即可)。接好線后進入“電壓諧波”屏查看測量結果。


(十).電流諧波分析部分

1.測試目的

本功能用來顯示三路電流參量232各次諧波含量的數值和百分比含量,以此來判斷被測電流信號電能質量的好壞。

2.測試方法

具體接線如圖三十四所示:

在本項目中同時接入三路電流信號。用標有IahIbhIch的三只鉗形電流互感器來測量被測設備電流回路的ABC三相,接好線后進入“頻譜分析測量”屏查看測量結果。


六、電池維護及充電

儀器采用高性能鋰離子充電電池做為內部電源,操作人員不能隨意更換其他類型的電池,避免因電平不兼容而造成對儀器的損害。

儀器須及時充電,避免電池深度放電影響電池壽命,

正常使用的情況下盡可能每天充電(長期不用在一個月內充一次電),以免影響使用和電池壽命,每次充電時間應在4小時以上,因內部有充電保護功能,可以對儀器連續充電。

每次將電池從儀器中取出后儀器內部的電池保護板自動進入保護狀態,重新裝入電池后,不能直接工作,需要用充電器給加電使之解除保護狀態,才可正常工作。

統籌配電網建設改造,優化充電基礎設施布局。隨著全球氣候變化的嚴峻挑戰和可再生能源的快速發展,新能源汽車發展已成為推動能源結構轉型和減少溫室氣體排放的關鍵。新能源汽車的普及和電池技術的迭代更新對充電基礎設施提出了更高需求,充電基礎設施的建設升級將成為重點。根據充電聯盟統計,中國新能源車保有量2041萬輛,充電樁保有量886萬臺,車樁比為2.30;由于充電樁大部分為隨車私樁,公共充電樁保有量僅為278萬臺,車樁比為7.34;具備公共快充性能的直流樁保有量僅為121萬臺,車樁比為16.87。“雙碳”目標下,新能源汽車特別是電動汽車正處于快速發展期,需要進一步構建高質量充電基礎設施體系,配電網建設也須適應充電設施等新業態接入需要,以滿足日益增長的大規模電動汽車等新型負荷用電需求。《指導意見》要求“到2025年,配電網承載力和靈活性顯著提升,具備1200萬臺左右充電樁接入能力;加強雙向互動和條件匹配分析,科學銜接充電設施點位布局和配電網建設改造工程”。通過補強配電網短板、提升配電網承載力和靈活性,合理布局充電基礎設施,不斷提高充電基礎設施與電動汽車發展協同度,促進電動汽車產業快速發展。

科學安排多元化新型儲能,提升系統調節能力。由于新能源快速發展及其發電的間歇性和波動性,新能源消納問題變得越來越突出,這也為儲能行業發展提供了契機。新型儲能相比機械儲能、抽水蓄能等更加靈活,適用的環境、場景更加廣泛,因此未來有廣闊的增長空間。國內已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時,2023年新增裝機規模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時,增長超過260%。《指導意見》提出“引導分布式新能源根據自身運行需要合理配建新型儲能或通過共享模式配置新型儲能;在電網關鍵節點、電網末端科學布局新型儲能;支持用戶側儲能可靠發展”。通過部署電源側、電網側及用戶側3個維度新型儲能應用場景,在增強配電系統調節能力,促進更大規模分布式新能源發展的同時,也為新型儲能不斷發展提供了新的機遇。

更新發展電力系統新業態,促進配電系統協調優化。提高供電可靠性和供電質量的要求、以及遠距離輸電帶來的種種約束均在推動著在靠近負荷中心設立相應電源,實現對負荷供能的多能互補。與此同時,隨著分布式電源、電動汽車等多元出力負荷的增長,以及新型儲能的廣泛應用,大量用戶側主體兼具發電和用電雙重屬性,向電力“產消者”轉變。作為大電網重要補充,分布式智能電網、微電網能夠進一步協調能源生產者與消費者之間的關系,引導新能源就地高效率消納。《指導意見》提出“建設滿足分布式新能源規模化開發和就地消納要求的分布式智能電網;推動微電網建設;鼓勵虛擬電廠、負荷聚合商、車網互動等新業態更新發展”。通過建設分布式智能電網、微電網,可智能調度和靈活調整分布式能源供應和負荷需求,更好地適應新能源的波動性和不確定性,為本地用戶提供可持續的能源解決方案。通過集中用戶側資源,發展虛擬電廠、負荷聚合商、車網互動等電力需求側響應關鍵技術,充分挖掘用戶側調節潛力,促進配電系統協調優化控制。


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