為切實解決配電自動化“建而未投,投而未用,用而無效”的問題,優化配電自動化管理機制,提升配電自動化實用化水平。廣西電網公司出臺加快配電自動化覆蓋及提升實用化水平專項方案,成立了以總經理為組長,規劃、建設、生產等各相關職能部門為成員的專項工作組,協調聯動規劃、建設、生技、調度等專業,以目標和問題為導向,解決項目規劃前期、自動化設備調試、驗收和主站接入,以及配電自動化運維管理各環節的“難點”“堵點”等問題。
經過三年多的努力,新電力縣域配電自動化建設取得突出成效。2021年全方位完成新電力區域存量配電自動化終端100%調試,并接入屬地供電局配電自動化主站;2022年制定配電自動化增量設備管控專項方案,明確省地縣各級管控職責,確保新增配電自動化設備接入率100%。
接入梧州供電局配電自動化主站后,蒙山縣供電有了新體驗。南方電網廣西新電力集團蒙山供電局黨總支書記黃亞民說,目前蒙山供電的配電自動化有效覆蓋率由原來的零基礎提升到現在的94%,客戶平均停電時間較新電力成立前下降了66%,配電自動化有效覆蓋率大幅提升起到了非常巨大的作用,堅定了加快建設現代化農村電網的信心。

一、概述(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀易于維護,使用簡單)
WBBS3800短路阻抗測試儀是本公司自主研發的新一代儀器。該儀器設計精巧,性能優越,采用大屏幕液晶顯示,中文菜單提示,內置大功率的單相可調電源,也可切換為外電源操作模式,儀器操作簡單,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??;配用數據管理軟件,保存的數據通過USB或232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?;驅祿苯哟鎯Φ揭苿?/span>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(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀易于維護,使用簡單)
1.測量變壓器繞組短路阻抗、短路電抗、短路電阻、阻抗電壓。
2.內置單相電源,同時兼容外部電源輸入。
3.自動把單相數據換算成三相結果,無需換夾子無需換線。
4.具有阻抗曲線顯示功能。
5.內置不掉電存儲器,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.USB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。
9.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(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀易于維護,使用簡單)
1.電壓測量范圍:AC 0~600V
2.電流測量范圍:AC 0~20A;內置可調交流電源:AC電流0~10A,電壓220V
3.頻率測量范圍:35~65Hz
4.功率因素測量范圍:0~1.0
5.阻抗測量范圍: 1Ω~200Ω
6.測量精度:
電壓、電流、頻率:±0.2%±3字
功率、阻抗:0.05<cos¢≤0.1 ±1%±3字 cos¢>0.1 ±0.5%±3字
7.環境溫度: -10℃~40℃
8.相對濕度: 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露)
9.工作電源: AC 220V±10% 50Hz±10Hz
10.外形尺寸:ABS箱415×320×168mm;鋁箱380×260×150mm;車載箱450×190×400
11.儀器重量:ABS箱6kg;鋁箱7kg;車載箱10kg (不包括測試線)
四、面板及功能介紹(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀易于維護,使用簡單)
面板布局如圖所示:
面板上從右到左,從上到下各部分分別是測試接線端子、內外電源切換開關、接地柱、熱敏打印機、AC 220V電源插座、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)。
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(10A)電源插座,用于給儀器供電。
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.外部輸入:用于輸入外部電源。
12.內外電源切換開關:用于切換內部和外部電源(當內置電源電壓、電流不能滿足要求時,可以在外部輸入端子接外部電源,同時把內外電源切換開關切換到“外”,外部輸入電源電壓、電流不能超過本儀器的范圍)。
五、操作說明(WBBCS4000變壓器低壓阻抗試驗儀易于維護,使用簡單)
額定條件下的測試
試驗必須在額定頻率(正弦波形)和額定電流下進行,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。
非額定條件下的測試
由于現場的實際情況,受條件的限制,無法對被測試變壓器施加以額定頻率的額定電壓,特別是對大中型變壓器試驗,在現場更難以做到。建議利用小電流進行試驗測試,根據國標要求,試驗電流達到額定電流的25~50%即可滿足試驗要求。
試驗要求及注意
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。
雙繞組變壓器從試品得一側供給額定電流,另一側短路,還應在兩極限分接位置上進行。其測量結果應在成對得繞組間進行,其他繞組開路。高壓繞組與中壓繞組間測量,低壓繞組開路;高壓繞組和低壓繞組間測量,中壓繞組開路;中壓繞組與低壓繞組間測量,高壓繞組開路。自耦變壓器可視同雙繞組變壓器,對于具有獨立第三繞組得自耦變壓器,可視同三繞組變壓器。
(一)、開機界面
接好電源線,打開電源,液晶屏顯示界面如圖5-1-1所示。
(二)、阻抗測試
將儀器“IA”、“IB”、“IC”接線端子,分別接夾子較粗的線 ,“UA”、“UB”、“UC”分別接夾子較細的線。
夾子分別夾在變壓器的A,B,C三個繞組(單相變壓器類同)。其接線方法如圖5-2-1所示。
在測試之前,首先要進行相關的參數設置。在圖5-1-1中光標指向“短路阻抗”項,此時按鍵盤上的“確認”鍵進入參數設置,“↑”、“↓”鍵選擇待修改的項,再按“確認”鍵進入待修改項的輸入項。
參數說明如下:
(1)設備編號:可輸入*多十位數字或英文字符(如出廠編號),用于標識被測設備。
(2)額定電壓:待測變壓器加壓側額定電壓,單位:kV。
(3)額定容量:待測變壓器的額定容量,單位:kVA。
(4)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:℃。
(5)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:℃。
(6)銘牌阻抗:待測變壓器的標稱阻抗電壓,根據此參數計算阻抗電壓誤差。
(7)聯接組別:選擇變壓器單項、三相和連接組別。
(8)測量位置:選擇被測試變壓器加壓繞組和短路繞組。
(9)分接位置:選擇變壓器的分接位置。
(10)測量電流:選擇測試電流的大小。選1~10A的電流儀器用內部電源測試,選外部電源時電流不能由儀器控制。 當選擇外部電源時,施加的電壓要經過大概的計算,*好經過調壓器調到計算值。如果電壓、電流太大會讓待測變壓器和儀器損壞。
參數設置好后,選擇“開始測量”,儀器自動換相和換算出結果。如圖5-2-3。
按“打印”鍵打印測試結果,,按“保存”鍵保存結果,選擇“曲線”顯示曲線界面(如圖5-2-4)。
六、歷史數據的讀取
在圖5-1-1的狀態下,選擇“歷史記錄”,按“確認”鍵進入歷史記錄的界面。如圖6-1-1所示。
在此狀態下按“←”、“→”鍵選擇“刪除”、“返回”,當光標指向“刪除”時,按下“確認”鍵,界面將提示是否刪除全部記錄,選擇“否”,不刪除;選擇“是”,則刪除全部歷史記錄。當插入U盤時會顯示復制到U盤(用此功能時要在系統設置菜單中,USB模式設置成U盤功能)。
按“↓”鍵選中各條記錄,再按“確認”鍵就可以詳細查看。
七、系統設置
在開機界面的狀態下,選擇“系統設置”,如圖7-1-1所示
按“↑”、“↓”鍵來選擇要修改的項目(如“日期”、“時間”、“USB”),選中后,按“確認”鍵進入數值修改(日期和時間),“←”、“→”鍵選擇需要校正的位置;“↑”、“↓”鍵改變當前光標所在位置數值的大??;“↑”鍵數值增大,“↓”鍵數值減小。USB模式通過“←”、“→”鍵來選擇,U盤對應面板上的扁口USB座,只能插U盤用;通訊對應面板上的方口USB座,只能與上位機通信用;根據用戶所需,選擇不同的功能。設置完成后,直接保存返回。
2022年以來,隨著抽水蓄能電站在新型能源體系的功能作用日益凸顯,我國變速抽水蓄能技術研發大幅提速。據了解,5月,國家能源局公布年度能源領域首臺(套)重大技術裝備項目清單,“300兆瓦級變速抽水蓄能機組成套設備”位列75個項目之首,明確南方電網肇慶浪江抽水蓄能電站等3個工程為其依托工程;6月,中國科協發布了年度10個產業技術問題,“如何研制大型可變速抽水蓄能機組”位列其中;截至11月底,3個300兆瓦級變速抽水蓄能機組國產化依托工程已全部開工。
400兆瓦是我國在運抽水蓄能電站的*大單機容量。當前,南方電網公司管理運營著我國頭個單機400兆瓦抽水蓄能電站——廣東陽江抽水蓄能電站。通過多種技術方案論證,公司已初步確立300兆瓦和400兆瓦變速抽水蓄能機組的不同研發路線。“相對于300兆瓦變速機組,惠州中洞抽水蓄能電站將安裝應用的400兆瓦變速機組具有水頭高、容量大、轉速高等特點,對結構設計、材料選擇等方面提出了更高的要求,需要電力電子、控制系統等多個方面技術來配套支撐,挑戰難度很大。當前,我們正在加快開展機組模型開發及試驗、勵磁系統設計等研究工作。我們有信心能夠突破技術瓶頸,如期實現中洞項目變速機組投產發電,推動抽水蓄能機組設計制造水平再上臺階。
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