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LYBK4000有载开关测试仪提供实时数据,准确又快捷
  • 发布日期:2023-04-26      浏览次数:308
    • 发电集团拥有丰富的发电资源和大用户负荷资源,具备开展虚拟电厂业务的天然优势,能够通过布局虚拟电厂项目,增强其在新能源市场的影响力,有效提高新能源利用率,将电力供应向用户侧延伸,并优化参与电力市场获取额外收益。

      大唐集团2021年在河北南网建设了虚拟电厂平台,一期接入308兆瓦容量,调节能力达到125兆瓦,项目投产前4个月帮助消纳新能源2800万千瓦时,减少碳排放2.8万吨。国家电投集团在江苏、山东、深圳分别开展了虚拟电厂项目,试点了虚拟电厂+电力需求响应"“虚拟电厂+电力辅助服务"“虚拟电厂+电力现货"虚拟电厂+大客户"等运行模式。国家电投深圳能源发展有限公司部署的虚拟电厂,已通过参与广东电力现货市场交易而获得盈利,成为我国第1个虚拟电厂参与电力现货市场赢利的案例。另外,华能集团也建立了虚拟电厂平台并参与了多个试点项目,但必须看到,在虚拟电厂赢利能力薄弱的现实情况下,发电集团在该领域还没有全面布局。

      一、产品概述(LYBK4000有载开关测试仪提供实时数据,准确又快捷

      有载分接开关是与变压器回路连接的*运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。

      该仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。

      二、功能特点(LYBK4000有载开关测试仪提供实时数据,准确又快捷

      仪器输出电流大,重量轻;

      测试YO、Y、△型变压器,阻值不用换算直接显示;

      可带绕组、不带绕组测量;

      波形显示根据采样值自动调整电阻、时间值幅值具有完善的保护电路,可靠性强;

      7寸的大液晶显示,便于现场操作;

      内置大容量锂电池(选配型LYBK4000B);

      内部可以自动保存500组数据,可外接大容量优盘。

      三、技术参数(LYBK4000有载开关测试仪提供实时数据,准确又快捷

      输出电流  2.0A、1.0A、0.5A、0.2A

      测量范围   过渡电阻:0.3Ω~5Ω(2.0A)    1Ω~20Ω(1.0A)  

      5Ω~40Ω(0.5A)     20Ω~100Ω(0.2A)

      过渡时间:0~320ms

      开路电压   24V

      测量精度   过渡电阻:±(5%读数±0.1Ω)

      过渡时间:±(0.1%读数±0.2ms)

      采样速率   20kHz

      存储方式   本机存储  U盘存储

      外形尺寸  340mm×245mm×210mm

      仪器重量  7kg

      四、使用条件(LYBK4000有载开关测试仪提供实时数据,准确又快捷

      环境温度   -10℃~50℃

      环境湿度   ≤85%RH

      工作电源   AC220V±10%

      电源频率   50±1Hz

      五、面板介绍(LYBK4000有载开关测试仪提供实时数据,准确又快捷

      风  扇:排风口。

      A、B、C、N 分别对应变压器的A、B、C、N。

      3.AC220V:整机电源输入口,带有交流插座,保险仓和开关。

      4.接地柱:为整机外壳接地用,属保护地。

      5.散热孔。

      6.232串口

      7.USB口

      8.打印机:高速打印机,打印测试结果。

      9.显示器:7吋高亮液晶显示屏。

      六、操作说明

      操作时需注意事项:

      使用前,仪器的接地端子必须接好地线。

      测试过程中,不允许拆除测试线。

      带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地。

      对于长时间未动的有载开关,测试前应多次转换开关,磨除触头表面的氧化层及杂质。

      (1)带绕组测试方法

      1.拆去被测变压器的三侧引线,将非测试端(通常为中压侧、低压侧)分别三相短路接地。将测试钳黄、绿、红、黑依次夹到被测变压器的调压侧(通常为高压侧)套管的A、B、C三相和中性点上,然后将测试线另一端黄、绿、红、黑线分别接在仪器的A、B、C、N端子上。下图为不同类型变压器接线方式:

      2.确认以上接线无误后,开机,仪器自检后进入以下界面,如下图:

      按测量进入以下界面,如下图

      名称:试品名称(*长可输入16个汉字)

      换挡方向:设置向上换挡,还是向下换挡

      测量相数:设置单相测量、三相测量

      接线类型:设置YO型、Y型、△型

      充电电流:选择2.0A、1.0A、0.5A、0.2A 四个电流档位

      测量范围:   2.0A(0.5Ω~5Ω)

      1.0A(1Ω~20Ω)

      0.5A(5Ω~40Ω)

      0.2A(20Ω~100Ω)

      档位:00-95

      触发电阻:预判要测试的过渡电阻值,选择合适的触发电阻,为了测量尽量使触发电阻值为过渡电阻值的1/2左右 。

      点击相应的输入框,修改相应的项目,设置完毕后,按“开始测试",进入测试状态,

      屏幕显示如图下图:

      三条曲线会根据测试数据进行变化。因为仪器对绕组和开关有一个充电的过程,所以曲线会从小到大变化,待三相曲线都稳定后,按下“开始测试",此时可手动或电动操作机构(请在开始测量后的两分钟内切换开关,为了保护设备,每一次测量输出电流持续时间是2分钟,超过两分钟,自动停止输出,并切换回参数设置界面),动作完毕后,液晶屏自动显示出动作波形,按屏幕下方的按钮,可以调节曲线的放大倍数、向左向右移动,方便查看波形。

      按下一档位,自动切换到下一档位,按“开始测量",开始新的测试;

      存储:将数据存储到内存中。

      打印:打印测试数据波形。

      (2)无绕组测试方法

      将测试线黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,并用短路线分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,其余操作步骤同有绕组测试步骤相同。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长,约3-7 ms。

      例如:无绕组测试4分接到5分接的开关动作波形的接线方法(见图6.5)

      注意:A、B、C三相动触头短接后接到仪器的中性点接线端子上

      (3)调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的测试方法

      这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图6.6所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相。其接线方法和数据分析均相同。

      (4)调压侧绕组Δ型接线的变压器的测试方法:

      测试接线方法同图6.6,操作步骤和数据的分析和其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=R’,单相测量时R=2/3 R’。

      (5)、数据查询界面

      按“数据查询"按钮,进入数据查询界面,如下图


      按“显示波形"显示波形数据,和测量界面*,请参考测量波形界面。

      (6)系统设置界面

      在系统设置界面设置系统变量,如下图:

      滤波设置:设置测试波形的滤波级别,0-60,预置30;

      背光设置:液晶背光;

      时钟设置:设置时间日期;

      仪器简介:仪器介绍;

      LYBK4000变压器有载开关测试仪(SW).jpg

      政策层面,建议完善国家层面的顶层设计,对虚拟电厂的建设、运营、监管、参与、数据获取、定价机制、通信标准、评估体系、补贴发放等关键问题做出统筹全局的规划,打破虚拟电厂的区域政策壁垒;推动统一电力市场建设,促进跨空间分布式资源的调控,拓宽虚拟电厂的市场边界;研究制定智能电表数据的安全高效共享机制,为虚拟电厂的运营提供底层支持;建立统一的区域级调度平台,打破割裂的虚拟电厂运营方式,避免虚拟电厂项目的重复研发与建设。

      市场机制方面,顺应电力市场主辅分离"的必然趋势,将虚拟电厂的建设运营与大电网分离,推动其市场化进程;赋予虚拟电厂与其他电厂同等市场主体地位,参与公平的市场竞争;鼓励虚拟电厂从邀约型向市场型转型,以价格的手段去优化虚拟电厂的激励措施,增加虚拟电厂对用户的吸引力;鼓励并培养能源聚合商体系,借助市场的力量,通过小而精的能源聚合商,开发高度分散的分布式资源,将虚拟电厂业务快速下沉到更多的用户。

      提升虚拟电厂经济性方面,核心任务是拓宽虚拟电厂的赢利渠道。首先,需要建立统一的交易体系,帮助分布式资源自主优化参与需求响应、辅助服务市场和现货市场;其次,开发虚拟电厂的碳交易市场和绿电交易市场,通过货币化虚拟电厂的绿色综合效益来增加收入来源;最后,借助虚拟电厂点对点交易的能力,鼓励其作为独立市场主体参与隔墙售电。

      技术方面,一定要更多地关注虚拟电厂平台建设以外的关键技术,补齐上下游关键技术的短板;聚焦对分布式资源的精细化评估、建模、态势感知和控制等,以多目标优化的形式,在满足电网需求的同时,实现虚拟电厂效益、安全性、稳定性以及客户用能的综合优化;建立统一的虚拟电厂标准体系、接口规范和运行规则,完善虚拟电厂数据、网络安全研究,为规模化虚拟电厂的发展提供底层支持;加大直控型虚拟电厂的研发力度,推动多种形式的储能,如电动车、5G基站、独立储能等优质资源接入虚拟电厂并提供快速响应能力;加快数字基础设施建设,研发标准化、轻量化虚拟电厂终端,为中小型分布式资源的接入提供便利。


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