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電力行業使用設備“無線二次壓降及負荷測試儀”數據穩定可靠

更新時間:2025-09-14 點擊量:353

近年來,我國產業轉型升級加快推進,疊加工業、建筑、交通、農業農村領域電氣化水平持續提升,帶動電力需求保持剛性增長,用電負荷特性發生顯著變化,尖峰負荷屢創新高。另一方面,新能源發電快速發展,系統等效負荷日均曲線的峽谷"曲線特征呈現逐年加深態勢,午間調峰、晚峰保供壓力加劇。虛擬電廠作為可有效增強電力保供能力、促進新能源消納的新型電力運行組織模式,近幾年在江蘇、浙江、廣東、上海、河北、四川等多個省(區、市)開展實踐探索,先行先試取得積極成效,為虛擬電廠產業化發展、商業化布局積累了有益經驗。隨著新型電力系統建設加快推進,亟需強化虛擬電廠頂層設計,規范虛擬電廠發展時間表、路線圖,為下一步全面擴大虛擬電廠覆蓋范圍,支撐新型經營主體協同參與電力系統優化提供有力保障。在此背景下,《意見》的出臺恰逢其時。

在目標帶領方面,《意見》提出的2030年全國虛擬電廠發展規模,將為新型電力系統靈活性調節資源庫提供有效補充,顯著提升需求響應能力,節省有效裝機。在路徑優化方面,《意見》突出虛擬電廠發展要因地制宜,提出加快培育虛擬電廠主體,引導省級主管部門結合本地區實際、制定虛擬電廠發展方案,培育不同特點的虛擬電廠主體,鼓勵支持各類企業投資建設運營虛擬電廠。政策層面充分考慮了各地促進源網荷儲協調互動的差異化特點,有利于形成適應不同地區電力調節需要的虛擬電廠多元應用場景;提出持續豐富虛擬電廠商業模式,鼓勵開展業務創新,提供綜合能源服務。模式層面充分考慮了核心功能與增值服務相結合,有利于拓寬虛擬電廠經濟增加值的新來源。

下一步,結合《意見》關于虛擬電廠發展要求,因地制宜開展區域級工業可調節負荷、樓宇空調負荷、大數據中心負荷、分布式新能源、用戶側儲能等各類資源聚合的虛擬電廠應用;積極實施虛擬電廠與各類綜合能源服務新業態融合發展,培育一大批既懂業務又懂服務的*虛擬電廠運營商;支持盡早實現虛擬電廠商業化運作、規模化發展、差異化運營,為促進高水平電力供需協同提供有力支撐。

一、功能特點(LYFA1500B電力行業使用設備“無線二次壓降及負荷測試儀"數據穩定可靠

1、通過無線的方式自動完成三相三線或三相四線制的電壓互感器二次壓降的測量,不需要普通方式中要在儀器到測試遠端鋪設一條很長的電壓測試線,這樣可避免由于線路過長引起的不必要的短路故障;

2、無線模塊傳輸方式(非GPS同步方式),無需尋星,使用快捷、方便。

3、自動計算三相的比差、角差、綜合誤差。

4、自動測量電壓、電流互感器二次回路的負荷。

5、能自動檢測并存儲在各種接線方式下由測試導線等引起的測量誤差數據,并在以后的測試中自動修正。

6、特別設計了軟件修正功能,不需硬件調整就能實現精度修正,在各級電力試驗研究部門均可現場檢定。

7、各種電參量同屏顯示,電壓、電流、相角、功率因數、有功功率、無功功率、視在功率均可測量;可顯示各相參數的波形圖。

8、具備諧波測量功能,可測量32次以下電壓、電流的諧波含量。

9、內置大容量充電電池組,在室外無220V交流電情況下可由儀器內電池組供電,內置快速自動充電器,可對電池組快速充電。

10、電池剩余電量百分數指示功能,絕非簡單的虧電報警。

11、大屏幕、高亮度的真彩色液晶顯示屏,全漢字圖形化菜單及操作提示實現友好的人機對話,導電硅膠按鍵使操作更簡便,寬溫液晶帶自動對比度、亮度調節,可適應冬夏各季。

12、用戶可隨時將測試的數據通過微型打印機將結果打印出來。

13、測試結果存儲功能,可存儲200組測試數據。

14、配備了后臺管理軟件,可將存儲記錄上傳到計算機進行統一管理。

二、LYFA1500B電力行業使用設備“無線二次壓降及負荷測試儀"數據穩定可靠技術指標

使用環境

環境溫度:-10℃~ 40

2)相對濕度: ≤80%

測量精度

本儀器的測量精度為1級。

比差:Δf =±(1%×f1%×δ)±0.01%

角差:Δδ=±(1%×δ+1%×f) ±1(分)

電導:G=± (1%×G1%×δ±0.01) mS

電納:δ=± (1%×δ+1%×G±0.01)mS

負荷:S=± (1%×S±0.1)VA

電阻:R=± (1%×R+1%×X±0.1)Ω

電抗:X=± (1%×X+1%×R±0.1)Ω

充電電源:交流176V~264V,頻率45-55Hz

儀器的測量范圍和分辨率

測試項目

范圍

*小分辨率

電壓測量范圍(V)

40120.000

0.001

電流測量范圍(A)

0.0056

0.0001

比差值(%)

-10.00010.000

0.001

角差值(ˊ)

-600600.00

0.01

誤差值(%)

-10.00010.000

0.001

修約(%)

-10.00010.000

0.001

5、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。

6、電池工作時間:充滿后工作時間大于6小時。

7、體積:

主機:32cm×24cm×13cm

分機:32cm×24cm×13cm

8、重量:

主機:2.5Kg

分機:2Kg


三、結構外觀(LYFA1500B電力行業使用設備“無線二次壓降及負荷測試儀"數據穩定可靠

儀器由主機和配件箱兩部分組成,其中主機是儀器的核心,所有的電氣部分都在主機和分機內部,其主機和分機的外箱采用高強度進口防水注塑機箱,堅固耐用,配件箱用來放置測試導線及工具。

結構尺寸

面板布置

主機面板布置(圖二)

如圖二所示:*上方從左到右依次為電壓測試用端子(UaUbUcUn)、鉗形電流互感器接口(鉗Ia、鉗Ib、鉗Ic)、天線接口、同步信號接口、USB接口、接地端子、RS232通訊接口、采樣脈沖接口(壓降功能下無用)、充電電源插座、工作電源開關、打印機;注意在操作時一定要確保所接的端子正確,否則有可能會影響測試結果甚損壞儀器;經常充電,以免電池過量放電影響其使用壽命。面板左下方為液晶顯示屏;液晶右側為鍵盤。

分機面板布置(圖三)

如圖三所示:面板上方從左到右分別為電壓輸入端子、天線接口、同步信號接口、接地端子、RS232通訊接口、充電指示、充電插座及工作開關,下側從左到右分別為液晶屏、操作鍵盤。

鍵盤說明

鍵盤共有30個鍵,分別為: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:

↑、↓、←、→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;在參數設置功能屏下上下鍵用來切換當前選項。

?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并使剛鍵入的數字有效。

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。

查詢鍵:用來瀏覽已存儲的記錄內容。

設置鍵:按下此鍵直接進入“參數設置"功能屏。

切換鍵:保留功能,暫不用。

自檢鍵:在壓降測試功能中做為自校功能鍵,測試完成后按此鍵實現自校。

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)。

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:輔助功能鍵(快捷鍵)。用來快速進入輔助功能界面或實現相應的功能。

F1鍵:在參量測試和諧波分析屏中用來鎖定測量數據,停止刷新;

F2鍵:在參量測試和諧波分析屏中用來解鎖測量數據,開始刷新;

F3鍵:保留功能,暫不用;

F4鍵:做為打印功能鍵用來進行數據打印;

F5鍵:在結果查詢屏中用來刪除全部記錄內容。


四、液晶界面(LYFA1500B電力行業使用設備“無線二次壓降及負荷測試儀"數據穩定可靠

㈠、主機液晶顯示界面共十三屏,包括主菜單和十二個功能界面,下面分別加以詳細介紹。

1.在開機界面下按確定鍵可進入主菜單,主菜單圖四所示:

主菜單共有十二個可選項,分別為:參數設置、三線壓降、四線壓降、三線PT負荷、四線PT負荷、CT負荷、上傳數據、結果查詢、參量測試、諧波分析。當光標指向哪一個功能選項時,哪個選項的文字就變為反白顯示,可見圖五界面中選中項為‘衛星狀態’功能,按上下鍵可改變光標指向的選項。此時,按‘確定’鍵進入選中的功能顯示屏。

3.在選中‘參數設置’功能屏可用來對當前的日期和時鐘時間進行設置,還可對同步方式進行設置,界面如圖五所示:

圖中可見:有3個選項需要進行設置,包括:同步方式、設置日期、設置時間;“同步方式"有無線通訊和有線通訊兩種模式可選,設置日期和設置時間是用來對當前的時鐘進行設置。

4.三線壓降界面:

此界面有兩個功能:一是進行三相三線裝置測試前的自校,為了保證測試精度,在開始正常測試之前對儀器進行精度自動校準的界面,通過此界面可將儀器的溫漂誤差和零位漂移誤差降低;二是進行正常的三相三線計量裝置壓降的測試。結果如圖六所示

測試結果數據包括:PTAB相電壓幅值(由分機傳來),CB相電壓幅值(由分機傳來),WhAB相電壓幅值(由主機測得),CB相電壓幅值(由主機測得),ABPT側和Wh側之間的角差,CBPT側和Wh側之間的角差;ABPT側和Wh側之間的比差,CBPT側和Wh側之間的比差;ABPT側和Wh側之間的綜合誤差及化整結果,CBPT側和Wh側之間的綜合誤差及化整結果。測試過程自動計數,從0開始,當累計次數滿40次會自動停止,顯示出測試結果屏;在測試過程中如果發現有個別異常數據,那么儀器會自動屏蔽異常數據,當連續出現異常數據時,儀器將終止測試,再從0開始計數。如果進行的功能是自校,那么測試結束后按照提示應當按下“自檢"鍵,完成自校;如果進行的是正常的三線壓降測試,那么測試結束后,按照提示可按“確定"鍵重新進行測試,也可選擇按“F4"鍵進行打印,或者按“存儲"鍵進行數據的保存。

5.四線壓降界面:

此界面有兩個功能:一是進行三相四線裝置測試前的自校,為了保證測試精度,在開始正常測試之前對儀器進行精度自動校準的界面,通過此界面可將儀器的溫漂誤差和零位漂移誤差降低;二是進行正常的三相四線計量裝置壓降的測試。結果如圖七所示:

測試結果數據包括:PTA相電壓幅值(由分機傳來),B相電壓幅值(由分機傳來),C相電壓幅值(由分機傳來),WhA相電壓幅值(由主機測得),WhB相電壓幅值(由主機測得),WhC相電壓幅值(由主機測得),APT側和Wh側之間的角差,BPT側和Wh側之間的角差,CPT側和Wh側之間的角差;APT側和Wh側之間的比差,BPT側和Wh側之間的比差,CPT側和Wh側之間的比差;APT側和Wh側之間的綜合誤差及化整結果,BPT側和Wh側之間的綜合誤差及化整結果,CPT側和Wh側之間的綜合誤差及化整結果。測試過程會自動計數,從0開始,當累計次數滿40次會自動停止,顯示出測試結果屏;在測試過程中如果發現有個別異常數據,那么儀器會自動屏蔽異常數據,當連續出現異常數據時,儀器將終止測試,再從0開始計數。如果進行的功能是自校,那么測試結束后按照提示應當按下“自檢"鍵,完成自校;如果進行的是正常的四線壓降測試,那么測試結束后,按照提示可按“確定"鍵重新進行測試,也可選擇按“F4"鍵進行打印,或者按“存儲"鍵進行數據的保存。

6.三線PT負荷測試界面:

此界面用來對三相三線制的計量裝置的PT負荷進行測試,可同時對ABCB相進行測試。結果如圖八所示:

圖中顯示出如下的測試數據:

PT端口AB相、CB相的電壓幅值,PTAC各相出線的電流幅值,PTAC各相有功功率值,各相的電壓和電流之間的相角和功率因數,各相計算出的電導、電納和負荷。

按照提示可按“確定"鍵重新進行測試,也可選擇按“F4"鍵進行打印,或者按“存儲"鍵進行數據的保存。

7.四線PT負荷測試界面:

此界面用來對三相四線制的計量裝置的PT負荷進行測試,可同時對ABC相進行測試。

結果如圖九所示:

圖中顯示出如下的測試數據:

PT端口ABC各相的電壓幅值,

PT出口處ABC各相出線的電流幅值,

PTABC各相有功功率值,

各相的電壓和電流之間的相角和功率因數,

各相計算出的電導、電納和負荷。

按照提示可按“確定"鍵重新進行測試,也可選擇按“F4"鍵進行打印,或者按“存儲"鍵進行數據的保存。

8CT負荷測試界面:

此界面用來對計量裝置的CT負荷進行測試,可分別對ABC相逐一進行測試。

結果如圖十所示:

圖中顯示出如下的測試數據:

被測相CT的端口電壓幅值,被測相CT的電流幅值,被測相CT的有功功率值,被測相的電壓和電流之間的相角和功率因數,各相計算出的電阻、電抗和負荷。

按照提示可按“確定"鍵重新進行測試,也可選擇按“F4"鍵進行打印,或者按“存儲"鍵進行數據的保存。

9.聯機通訊界面:

此界面用來將儀器內存中所保存的各項測試數據上傳到計算機,進行后臺統一管理。

如圖十一所示:

10.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,能直觀的反映出被測信號的失真情況(是否畸變、是否截頂),本屏中顯示當前顯示為UaIa的波形 , 用【↑↓】鍵來切換不同的顯示通道;可切換為B相電壓、電流的波形,C相電壓、電流的波形,ABC三相所有的電壓的波形,ABC三相所有的電流的波形,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。屏幕下方顯示出各相電壓的有效值、*大峰值、*小峰值、各相電流的有效值、*大峰值、*小峰值。

11.頻譜分析界面:

如圖十三所示:此屏以柱狀圖的形式顯示出各相電壓、各相電流的諧波含量分布情況,還能顯示出諧波失真度和各次諧波含量數值。通道UA-UB-UC-IA-IB-IC提示當前通道(可通過←、→鍵來改變所選通道),1%-10%為各諧波分量百分比(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,正常顯示,即以100%做為滿刻度),05-30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一次諧波(基波)。

12.諧波測試界面:

此屏用來對被測裝置的諧波含量進行測試;如圖十四所示:

圖中以柱狀圖的形式顯示出某個參量的各次諧波含量(150次),同時還以數值的形式顯示出來。

13.歷史數據界面:

此界面用來查閱儀器內存中所保存的各項測試數據,可打印。

如圖十五所示:

此屏顯示出已存儲的壓降測試結果,首先,顯示當前記錄在內存占的條數,記錄保存時的日期、時間;然后就是具體的測試數據。

按“上下"鍵可以切換上一條或下一條記錄。按“F5"鍵可將所有內存清空。按“F4"鍵可將當前記錄打印出來。


㈡、分機界面共一屏,只有一個功能界面,下面加以詳細介紹。

1.測試界面如圖十六所示:

圖中顯示出通過無線信號同步進行測試時PT側各相或相間電壓幅值、與基準的夾角、實際計數數值;下側顯示出各信號的狀態。


五、使用方法(LYFA1500B電力行業使用設備“無線二次壓降及負荷測試儀"數據穩定可靠

1.無線三線自校方法:

在測試之前,為了保證測量數據的準確性,*好每次都要進行儀器的自校,方法為: 主機和分機的UaUnUc電壓端子同時接到PT側的ABC相電壓線上;主分機的端子要一一對應,但請注意:B相電壓要接到主機和分機黑色的Un端子。如圖十七所示:

將天線接到相應接口。天線放置在盡量高的位置。

首先,分機開機直接進入測試界面,主機選擇“三線壓降"項目,按“開始"鍵即自動測試,記數次數累計到60后,自動停止。

按“自檢"鍵可將儀器根據目前的狀態校準。


2.無線三線壓降測試方法:

將分機放在PT側,主機放在Wh側,同時測量兩側的電壓(主機、分機電壓信號按照圖十八所示接線)。

PTABC相電壓線分別接到分機的UaUnUc電壓端子上;

WhABC相電壓線分別接到主機的UaUnUc電壓端子上。

請注意:B相電壓要接到黑色的Un端子。

將天線接到相應接口。天線放置在盡量高的位置。

首先,分機開機直接進入測試界面,主機選擇“三線壓降"項目,按“開始"鍵即自動測試,記數次數累計到60后,自動結束。

可選擇將測試結果打印出來,或保存在內存中。


3.四線壓降自校方法:

按照圖十九接線:

將天線接到相應接口。天線放置在盡量高的位置。

首先,分機開機直接進入測試界面,主機選擇“四線壓降"項目,按“開始"鍵即自動測試,記數次數累計到60后,自動停止。

按“自檢"鍵可將儀器根據目前的狀態校準。


4.四線壓降測試方法:

將分機放在PT側,主機放在Wh側,同時測量兩側的電壓(主機、分機電壓信號按照圖二十所示接線)。

PT側ABCN相電壓線分別接到分機的UaUbUcUn電壓端子上;

WhABCN相電壓線分別接到主機的UaUbUcUn電壓端子上。

請注意:各相電壓要按顏色接到相應的電壓端子上。

將天線接到相應接口。天線放置在盡量高的位置。

首先,分機開機直接進入測試界面,主機選擇“四線壓降"項目,按“開始"鍵即自動測試,記數次數累計到60后,自動結束。

可選擇將測試結果打印出來,或保存在內存中。


5.三線PT負荷測試方法:

用主機在PT側進行測試。其中電壓用PT側通道測量,電流用鉗形電流互感器測量,按圖二十一接線:

PT側ABC相電壓線分別接到主機的PT側電壓端子UaUnUc上;用AC兩把鉗形電流互感器分別接到PTAC相上,注意:相別一定要對應,否則測試結果不正確。

選擇“三線PT負荷"項目進行測試,按“開始"鍵即自動測試,記數次數累計到60后,自動結束。可打印測試結果。


6.四線PT負荷測試方法:

用主機在PT側進行測試。其中電壓用PT側通道測量,電流用鉗形電流互感器測量,按圖二十二接線:

PT側ABCN相電壓線分別接到主機的PT側電壓端子UaUbUcUn上;用三把鉗形電流互感器分別接到PT側各相上,注意:相別一定要對應,否則測試結果不正確。

選擇“四線PT負荷"項目進行測試,按“開始"鍵即自動測試,記數次數累計到60后,自動結束。可打印測試結果。


7CT負荷測試方法:

用主機在CT端口側進行測試。其中電壓用A相電壓通道測量,電流用A相鉗形電流互感器測量,按圖二十三接線:

注意:相別一定要對應,否則測試結果不正確。

選擇“CT負荷"項目進行測試,按“開始"鍵即自動測試,記數次數累計到60后,自動結束。可打印測試結果。


無線PT二次降壓儀SW.jpg

面向遠期新型電力系統建設目標,研判未來全國和各區域電網發展面臨的戰略性、瓶頸性矛盾,進一步結合新型電網發展戰略,提出未來電網功能定位及相適應的結構形態,并分析電網轉型升級的關鍵問題。識別未來電網發展面臨的五大矛盾和六個區域電網發展面臨的主要挑戰,針對主要矛盾提出未來電網的六大功能定位及電網結構形態演化趨勢。

未來電網將承擔資源配置、電源匯集、資源調控、資源聚合、能源互聯、支撐經濟發展等六大功能,呈現組網、穩定、調控、數智、空間、價值六大形態。電網功能定位既要在傳統功能基礎上進一步擴展和豐富,又要針對新形勢新問題新矛盾提出新的功能定位,未來電網將呈現資源廣域配置平臺、電源匯集并網平臺、異構資源柔性調控平臺、新型資源聚合平臺、能源互聯互通平臺、帶領產業發展平臺六大功能定位;未來電網將呈現大電網和分布式智能電網融合發展、機電-電磁耦合主導的功角、頻率、電壓、諧振穩定形態交織顯現、源網荷儲海量異構資源協同控制、物理電網和數字電網相融合的新形態,要打造與區域協調發展相適應的電網布局,形成與組網形態、穩定形態、調控形態、數智形態、空間形態相適應的價值形態。


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