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江西省電力公司把支持環鄱陽湖經濟區的新能源發展做出統一部署,進一步加快電網建設步伐,加快江西電網智能化試點建設工作,為光伏等可再生新能源接入電網打牢基礎,支持江西省光伏產業和光伏發電等新能源的發展。
據了解,為保障新余、南昌、上饒等地的光伏產業用電需要,江西省電力公司先后新建了500千伏上饒(信州)變、擴建了新余500千伏羅坊變,新建了新余220千伏馬洪變、南昌220千伏瑤湖變,新建新余110千伏高新變、上饒110千伏園區變等一大批輸變電工程。根據《鄱陽湖生態經濟區規劃》有關新能源發展的內容,為保障光伏產業用電和地方經濟發展需要,省電力公司已組織編制完成了江西電網和環鄱陽湖生態經濟區有關地區電網的“十二五"規劃,并提前開展項目前期工作,按照負荷發展需要開展工程實施,特別是抓緊開展500千伏南昌#3主變擴建、新余220千伏下村變新建、上饒220千伏田墩變新建等工程的前期工作,確保鄱陽湖生態經濟區的電力安全、穩定、可靠供應。
一.主要測試功能:(見表1)(LYFA3000B電流電壓互感器伏安特性勵磁特性測試儀現貨供應,品質保障)
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量(電壓法電流法兼容) | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 二次負荷測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
• 二次負荷測試 | • 鐵心退磁 |
•二次繞組測試 | |
• 鐵心退磁 |
表1
二 主要技術參數: (見表2)(LYFA3000B電流電壓互感器伏安特性勵磁特性測試儀現貨供應,品質保障)
表2
三. 產品硬件結構(LYFA3000B電流電壓互感器伏安特性勵磁特性測試儀現貨供應,品質保障)
3.1.面板結構: (圖1)
3.2.面板注釋:
1 —— 設備接地端子
2 ——U盤轉存口
3 ——打印機
4 ——液晶顯示器
5 ——過流保護(功率)開關
6 ——主機電源開關
7 ——P1、P2:CT變比/極性試驗時,大電流輸出端口
8 ——S1、S2:CT變比/極性試驗時,二次側接入端口
9 ——K1、K2:CT/PT勵磁(伏安)特性試驗時,電壓輸出端口,電壓法CT變比/極性試驗時,二次接入端
10 ——A、X :PT變比/極性時,一次側接入端口
11 ——a、x :PT變比/極性時,二次側接入端口
12 ——L1、L2:電壓法CT變比/極性試驗時,一次接入端
13 ——D1、D2 :二次直阻測試
14 ——主機電源插座
四.操作方式及主界面介紹(LYFA3000B電流電壓互感器伏安特性勵磁特性測試儀現貨供應,品質保障)
4.1、主菜單 (見圖2)
開機之后默認進入CT測試,CT測試主菜單共有“勵磁"、“負荷"、“直阻"、“變比極性"、“角差比差"、“交流耐壓"、“一次通流" 、“數據查詢"、“系統設置" 、“PT"10種選項。
PT測試主菜單共有“勵磁"、“負荷"、“直阻"、“變比極性"、“角差比差"、“交流耐壓"、“數據查詢" 、“CT"8種選項。
五.CT測試(LYFA3000B電流電壓互感器伏安特性勵磁特性測試儀現貨供應,品質保障)
5.1、CT勵磁(伏安)特性測試
在CT主界面中,點擊“伏安特性" 選項后,即進入測試界面如圖4。
(1)、參數設置:
勵磁電流:設置范圍(0—20A)為儀器輸出的設置電流,如果實驗中電流達到設定值,將會自動停止升流,以免損壞設備。通常電流設置值大于等于1A,就可以測試到拐點值。
勵磁電壓:設置范圍(0—2500V)為儀器輸出的設置電壓,通常電壓設置值稍大于拐點電壓,這樣可以使曲線顯示的比例更加協調,電壓設置過高,曲線貼近Y軸,電壓設置過低,曲線貼近X軸。如果實驗中電壓達到設定值,將會自動停止升壓,以免損壞設備。
(2)、試驗:
接線圖見界面,測試儀的K1、K2為電壓輸出端,試驗時將K1、K2分別接互感器的S1、S2(互感器的所有端子的連線都應斷開)。檢查接線無誤后,合上功率開關,選擇“開始"選項,即開始測試。
試驗時,上方白色狀態欄會有提示“正在測試",測試儀開始自動升壓、升流,當測試儀檢測完畢后,試驗結束并描繪出伏安特性曲線圖。
注意:圖4中“校準"功能:主要用于查看設備輸出電壓電流值,不用于互感器功能測試,詳情見附錄一。
2)、伏安特性(勵磁)測試結果操作說明
試驗結束后,顯示出伏安特性測試曲線及數據(見圖5)。該界面上各操作功能如下:
打 印:點擊“打印"后,先后打印伏安特性(勵磁)曲線、數據,方便用戶做報告用。同時減少更換打印紙的頻率,節省時間,提高效率。
勵磁數據:點擊“上頁" 、“下頁"即可實現數據的上下翻。
保 存:點擊“保存"選項,按下即可將當前所測數據保存,保存成功后,狀態欄顯示“保存完畢"。并且可在數據查詢菜單中進行查看。
誤差曲線:點擊“誤差曲線"選定后,屏上將顯示伏安特性試驗的誤差曲線的設置,設定參數后,選擇5%或10%誤差曲線即計算出的誤差曲線。
自定義打印:程序會按照表格中的10個電流值進行打印。
以下四項為誤差曲線計算時的設置項:
額定負荷 :CT二次側額定負荷。
額定二次 :CT的二次側額定電流
ALF :準確限值系數,如:被測CT銘牌為“5P10",“10"即為限制系數。
5% :自動計算出5%誤差曲線數據并顯示誤差曲線。
10% :自動計算出10%誤差曲線數據并顯示誤差曲線。
5.2、CT變比極性試驗
進入CT變比極性菜單后首先選擇測試方式,對于套管CT,或者一次阻抗過大無法升電流來測量變比時,或接線位置過高不便攜帶沉重的電流線連接時,請選擇電壓法。
1:電流法變比極性測試。
1)參數設置:
進入測試界面見圖6。
一次側測試電流: 0 ~600A,測試儀P1、P2端子輸出的大電流;
二次側額定電流: 1A或5A。
2)試驗:
CT一次側接P1、P2,CT二次側接S1、S2,不檢測的二次繞組要短接,設置二次側額定電流及編號后,合上功率開關,選擇“開始"選項,試驗即開始。
上方白色狀態欄會有提示“正在測試",直至試驗完畢退出自動測試界面,或按下"停止"人為中止試驗,裝置測試完畢后會自動停止試驗,試驗完成后,即顯示變比極性測試結果。可以選擇 “保存" 、“打印"及“返回"選項進行下一步操作。
儀器本身的同色端子為同相端,即P1接CT的P1,S1接CT的S1時,極性的測試結果為減極性。
2:電壓法變比極性測試。
1)參數設置:
在CT主界面中,選擇“變比極性"后,進入測試界面見圖7,設置二次側額定電流: 1A或5A。
2)試驗:
CT一次側接L1、L2,CT二次側接K1、K2,不檢測的二次繞組不用短接,設置二次側額定電流及編號后,合上功率開關,選擇“開始"選項,試驗即開始。
誤差曲線說明
根據互感器二次側的勵磁電流和電壓計算出的電流倍數(M)與允許二次負荷(ZII)之間的5%、10%誤差曲線的數據中也可判斷互感器保護繞組是否合格:
1)在接近理論電流倍數下所測量的實際負荷大于互感器銘牌上理論負荷值,說明該互感器合格如圖26數據說明;
2)在接近理論負荷下所測量的實際電流倍數大于互感器銘牌上的理論電流倍數,也說明該互感器合格如圖26數據說明;
保護用電流互感器二次負荷應滿足5%誤差曲線的要求,只要電流互感器二次實際負荷小于5%誤差曲線允許的負荷,在額定電流倍數下,合格的電流互感器的測量誤差即在5%以內。二次負荷越大,電流互感器鐵心就越容易飽和,所允許的電流倍數就越小。因此,5%誤差曲線即n/ZL曲線為圖9所示曲線。在圖26中例所示(所測保護用CT為5P10 20VA):其中5為準確級(誤差極限為5%),P為互感器形式(保護級),10為準確限值系數(10倍的額定電流),20VA表示額定二次負荷(容量)。電流倍數為10.27倍(接近10倍)時,所允許的二次負荷為27.19Ω,大于該CT的額定負荷20VA(20VA/1=20Ω),通過該數據可判斷該互感器合格。另外,在二次負荷為19.58Ω(接近20Ω) 所允許的二次負荷為27.19Ω,大于該CT的額定負荷20VA(20VA/1=20Ω),通過該數據可判斷該互感器合格。另外,在二次負荷為19.58Ω(接近20Ω)時,所允許的電流倍數為12.85倍,大于該CT的額定電流倍數(10倍),通過該數據也可判斷該互感器合格。其實,只要找出這兩個關鍵點中的任意一個,即可判斷所測互感器是否合格。
如果10%誤差不符合要求一般的做法有:
增大二次電纜界面積(減少二次阻抗)
串接同型同變比電流互感器(減少互感器勵磁電流)
改用伏安特性較高的繞組(勵磁阻抗增大)
提高電流互感器變比(增大勵磁阻抗)
誤差曲線計算公式:
M =(I*P)/N ZII =(U-(I*Z2))/(K*I)
I 電流 U 電壓
N=1 (1A額定電流) I 電流
N=5 (5A額定電流) Z2 CT二次側阻抗
P=20 (5%誤差曲線 ) K=19(5%誤差曲線.1A 5A額定電流)
P=10 (10%誤差曲線 ) K=9 (10%誤差曲線.1A 5A額定電流)
江西省委省政府為建設綠色生態江西,加緊發展風電、核電和太陽能光伏發電,目前風電已投產6.25萬千瓦,彭澤核電站項目進展順利,已立項的光伏發電項目總規模達2.79萬千瓦。預計2015年太陽能發電站總裝機容量達4.4萬千瓦,年發電量約0.4億千瓦時。為適應新形式的發展需要,江西省電力公司及時組織開展了江西省能源中長期規劃研究工作,主動配合政府有關部門開展清潔能源發展相關戰略、政策及規劃問題的調研;科學編制江西電網“十二五"規劃、電智能化規劃和城市配電網規劃,以提高電網的適應性,充分接納光伏等新能源,保障光伏等清潔能源更加有效地、科學地發揮其優勢。省電力公司還針對太陽能光伏發電存在調節能力差、逆變器產生的諧波對的電能質量會產生影響等問題,將建設統一堅強智能電網與新能源發展緊密結合,深入研究有關重大技術,采取多種措施保障新能源接入電網。
為配合好江西太陽能發電站的建設,省電力公司對光伏發電相關技術等開展研究,成立了以省公司副總經理徐云為組長的研究工作領導小組,負責開展太陽能發電站接入系統相關研究工作,提出相關應對措施,并初步完成了江西太陽能光伏發電站接入系統研究報告,對江西省太陽能資源及其分布、并網太陽能光伏發電站的發電特性、技術要求、經濟效益分析、接入對電網影響提出了具有積極意義研究報告。
結合太陽能光伏發電的特性,江西省電力公司在開展智能配電網規劃研究時,重點對江西電網消納分布式光伏電源能力進行了分析,提出建立分布式電源和儲能技術仿真研究平臺,研究分布式電源對配電網規劃、無功電壓調節、保護及自動化、電能質量等方面的影響,保證配電網安全可靠運行。
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