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技術文章 | Technical articles

三相相位矢量分析儀快速高精度的測試能力
點擊次數(shù):376 更新時間:2023-12-26 打印本頁面 返回

特高壓可控并聯(lián)電抗器是特高壓輸電技術的重要組成部分,也是特高壓工程長期可靠運行的重要保障之一。國內超/特高壓可控并聯(lián)電抗器技術研究始于2005年。依托國家電網公司多個科技項目,500千伏、750千伏、1000千伏可控并聯(lián)電抗器先后誕生。

特高壓可控并聯(lián)電抗器的研發(fā)面臨的挑戰(zhàn)來自4個方面。首先是系統(tǒng)成套設計關鍵技術,研發(fā)人員不但要解決容量快速調節(jié)、暫態(tài)控制方式等技術難題,還需掌握高阻抗變壓器、晶閘管閥組、旁路開關、輔助電抗器、取能電抗器等核心設備的設計及絕緣配合關鍵技術;其次是建立精確的仿真模型,以準確模擬裝置在各個工況下的全部工作過程,為精確設計主設備參數(shù)提供依據(jù);再次需攻克特高壓輸電系統(tǒng)的電壓無功平衡控制難題,實現(xiàn)穩(wěn)定電壓、平衡無功等功能;最后是核心設備生產制造的關鍵技術及試驗方法。

一、功能特點(LYXW9000三相相位矢量分析儀快速高精度的測試能力

三路電壓、三路電流矢量同屏顯示,對于復雜差動保護裝置可采用雙鉗法進行多次測量*終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,安全方便。

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(guī)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(shù)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(xiàn)場被測信號的諧波分析,能分析出250次諧波的各次含量,自動計算出總諧波失真度。

LYXW9000三相相位矢量分析儀快速高精度的測試能力大屏幕、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(xiàn)友好的人機對話,硅膠觸摸按鍵使操作更舒適、手感更佳,液晶寬溫、帶亮度調節(jié),適應冬夏各季環(huán)境應用。

大容量鋰電池供電,連續(xù)工作長達8小時。

用戶可隨時將測試的數(shù)據(jù)以記錄的形式保存下來,以供集中統(tǒng)一管理、備案、查閱,可存儲2000組以上的數(shù)據(jù)。

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(xiàn)場使用。

預留USB接口,可用儀器來替代優(yōu)盤等移動存儲設備。

二、技術指標(LYXW9000三相相位矢量分析儀快速高精度的測試能力

輸入特性

電壓通道數(shù)量:3通道

電壓測量范圍:0~450V

電壓顯示位數(shù):6

電流通道數(shù)量:3通道

電流測量范圍:0~10A

電流顯示位數(shù):6

相位測量范圍:-180°~+180°

諧波分析次數(shù):250

準確度

電壓:±0.2%

電流、功率:±0.5%

相角:±2°

諧波電壓含有率測量偏差:≤0.3

諧波電流含有率測量偏差:≤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

1、同時測量三相電壓或四路電流(包含零線電流);

2、同時測量三相交流電壓相角、電流相角、功角;

3、測量電網頻率和相序;

4、自動判別變壓器繞組、容性和感性負載;

5、六角圖顯示,彩色相序分析;

6、有功功率、無功功率、視在功功率、三相功率和和功率因數(shù)測量;

7、數(shù)據(jù)保存和查看功能;

8、 數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能;

93.5TFT彩屏顯示具有觸摸功能;

10、 鋰電池供電、一次充滿可連續(xù)待機大于20小時;

LYXW9000三相相位伏安表(拼合LYSW3).jpg

我國研發(fā)人員采用了從低電壓等級到高電壓等級,從理論研究、工程樣機到實際工程循序漸進推進的攻關歷程。2006年、2012年,500千伏忻州可控并聯(lián)電抗器、750千伏敦煌可控并聯(lián)電抗器先后投運。這些可控并聯(lián)電抗器均為世界首套,投運以來,在抑制電壓波動、系統(tǒng)暫態(tài)時動態(tài)電壓支撐等方面發(fā)揮了關鍵作用,有效保障了輸電通道的經濟、可靠運行,并為后續(xù)特高壓可控并聯(lián)電抗器的工程應用提供了有益借鑒。

1000千伏特高壓可控并聯(lián)電抗器的技術攻堅始于2007年。研發(fā)人員開展了1000千伏可控并聯(lián)電抗器技術方案制訂、關鍵技術研究、設備樣機研制等系列科研攻關,在理論基礎、仿真分析、設備研發(fā)及試驗、核心制造工藝、核心控制算法等多個方面深入研究,全面掌握了特高壓可控并聯(lián)電抗器的核心技術。

 

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