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      變壓器變比組別測試儀工作原理及結構

    2. 發(fā)布日期:2023-07-19      瀏覽次數(shù):1058
      • 從發(fā)展趨勢看,新型電力系統(tǒng)構建本質上是電力產(chǎn)供銷體系的深刻變革。生產(chǎn)方面,能源供給結構清潔低碳是要求。充分考慮我國以煤為主的能源資源稟賦,在確保能源安全的前提下,我國電源結構將由可控連續(xù)出力的傳統(tǒng)火電裝機占主導,逐步向具有間歇性、波動性、隨機性特點的新能源發(fā)電裝機占主導轉變。煤電也將在保供應、保電量的同時承擔起保調節(jié)的三保兜底保障作用。供應方面,大電網(wǎng)和分布式兼容并蓄是方向。堅持就地平衡、就近平衡為要,跨區(qū)平衡互濟的要求,電網(wǎng)結構將逐步向交直流混聯(lián)大電網(wǎng)、分布式智能電網(wǎng)等多種電網(wǎng)并存的能源互聯(lián)網(wǎng)轉變。結合東中西部區(qū)域條件差異和城鄉(xiāng)發(fā)展條件區(qū)別,大基地、大通道、骨干網(wǎng)、分布式、配電網(wǎng)、微電網(wǎng)等將各司其職、兼容并蓄,互通互濟、協(xié)調運行。消費方面,靈活互動和多元融合是趨勢。隨著電熱冷氣氫等多元能源消費需求增加,柔性負荷和儲能裝置的快速發(fā)展,終端用能的負荷特性將由剛性向柔性轉變,需求類型將由單一電力供應向多元能源聯(lián)供轉變,網(wǎng)荷互動能力、需求側響應能力、多能互補能力將不斷提升。

        一、功能特點(SHHZBC-1200變壓器變比組別測試儀工作原理及結構

        1、真正三相測試:單相電源輸入,內部數(shù)字合成三相標準正弦波信號源,通過高保真功率放大器,產(chǎn)生三相測試電源(失真度小于0.1%)輸出,測試結果具有更好的等效性,不會出現(xiàn)組別誤判等現(xiàn)象。

        2、功能*:既可進行單相測量,又可實現(xiàn)三相繞組的自動測試,單相、三相均可測量極性,相角,一次完成測量ABBCCA三相的變比值、誤差、分接位置、分接值等參數(shù),可自動識別組號。

        3、盲測功能:無需選擇接線方式,無需選擇接線組別,測量Y//Y變壓器無需外部短接,可根據(jù)選擇的測試內容自動切換接線方式。

        4、分接測試:能快速測量在各分接開關位置的變比及變比誤差,額定變比只需輸入一次,不必反復輸入就能計算出各分接位置的變比誤差。

        5、抗振性好:接插件的使用增強了抗振性能。

        6、革命性地將各電壓、電流之間的大小及相位關系用矢量圖直觀的表示出來,使用戶從主觀上可以更輕易的明了各參量的實際意義。

        7 采用7寸高清彩屏顯示數(shù)據(jù)效果和矢量圖效果直觀細膩。

        8 本儀器所用的測試源是數(shù)字合成的標準正弦數(shù)字源,失真度小于0.1%,不受工作電源質量的影響。

        9、攜帶方便:體積小,重量輕。  

        10、可選裝內部充電電池,現(xiàn)場無需任何電源,即可完成測試工作。


        二、技術指標(SHHZBC-1200變壓器變比組別測試儀工作原理及結構

        1、變比測量范圍:0.9~8000

        2、測量速度快:1分鐘內完成三相測試。

        3、測量精度高壓側電壓的測量精度0.05%

        低壓側電壓的測量精度0.1%

        變比測量精度       0.1%0.91000

        0.2%10003000

        0.3%30008000

        4、攜帶方便、適合野外作業(yè)。

        5、重量:3Kg


        三、工作原理框圖(SHHZBC-1200變壓器變比組別測試儀工作原理及結構


        四、結構外觀(SHHZBC-1200變壓器變比組別測試儀工作原理及結構

        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內部,其主機采用手持式注塑機箱,堅固耐用,配件箱用來放置測試導線及工具。

        1、結構尺寸

        2、儀器外觀

        儀器頂端部分是變比測試航空插頭,高壓側,低壓側端子。正面上部是彩色液晶屏,下部是標準30鍵的控制鍵盤;在儀器的右側打開支架可看到USB接口、充電接口、RS232接口。

        3、鍵盤說明

        鍵盤共有30個鍵,分別為:存儲、查詢、設置、切換、↑、↓、←、→、軟開關、退出、回車、自檢、幫助、數(shù)字1、數(shù)字2ABC)、數(shù)字3DEF)、數(shù)字4GHI)、數(shù)字5JKL)、數(shù)字6MNO)、數(shù)字7PQRS)、數(shù)字8TUV)、數(shù)字9WXYZ)、數(shù)字0、小數(shù)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,按確認鍵即可進入相應的功能;在參數(shù)設置功能屏下上下鍵用來切換當前選項,左右鍵改變數(shù)值。

        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(shù)時,開始輸入和結束輸入。

        退出鍵:返回鍵,非參數(shù)輸入狀態(tài)時,按下此鍵均直接返回到主菜單。

        回車鍵:確認鍵,用來確認使所設置的參數(shù)生效或者進入所選擇的屏。

        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:在主菜單按下此鍵,直接進入?yún)?shù)設置屏。

        切換鍵:出廠調試時生產(chǎn)廠家使用,用戶不需用到此鍵。

        自檢鍵:保留功能,暫不用。

        幫助鍵:用來顯示幫助信息。

        數(shù)字(字符)鍵:用來進行參數(shù)設置的輸入(可輸入數(shù)字或字符)。

        小數(shù)點鍵:用來在設置參數(shù)時輸入小數(shù)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(xiàn)相應的功能。


        五、液晶界面(SHHZBC-1200變壓器變比測試儀性能穩(wěn)定,售后有保障

        液晶顯示界面主要有九屏,包括主菜單和八個子功能界面,下面分別加以詳細介紹。

        1.主菜單界面

        主菜單如圖三所示:

        當開機后顯示主菜單,如圖三所示的主菜單界面。主菜單共有八個功能選項,包括:參數(shù)設置、三相變壓比、三相匝數(shù)比、單相變壓器、Z型變壓器、備用選項2個、歷史數(shù)據(jù),通過↑、↓、←、→鍵進行選擇,選中的項目文字為反白顯示(圖中選中項目為“參數(shù)設置”),按確定鍵進入相應功能界面;屏幕頂端一行顯示狀態(tài)參量,包括:程序版本號,日期時間等;屏幕下方一行為提示欄,為用戶進行簡單的操作提示,方便用戶正確操作;同時顯示出內部電池的電壓幅值和剩余電量,以便操作人員隨時觀察儀器電池狀態(tài),當發(fā)現(xiàn)電池虧電時可及時充電。

        2.參數(shù)設置屏

        在選中‘參數(shù)設置’功能時首入?yún)?shù)設置屏,如圖四所示。

        在參數(shù)設置屏中可見,需設置項目有:試品編號、額定變比、分接總數(shù)、等分接級、設置日期、設置時間等。顯示屏下一行為提示行,提示操作人員如何進行操作,在圖四界面下,按上下鍵移動光標,按【確定】鍵所選參數(shù)項顏色發(fā)生變化,按數(shù)字鍵輸入所需的參數(shù)后按【確定】鍵設置參數(shù)生效,所選參數(shù)項顏色回復正常,設置完畢后就按【退出】鍵返回;各項參數(shù)的含義和作用如下:

        試品編號:指被測變壓器的編號,多可輸入6位。

        額定變比:指被測試變壓器的額定檔位的高壓側與低壓側的電壓變比值

        分接總數(shù):指變壓器分接開關總的檔位數(shù)

        等分接級:變壓器每檔調整的電壓百分比。

        設置日期:設置當前的日期。

        設置時間:設置當前的時間。

        3.三相變壓比測試

        進行三相變壓比測試之前應行參數(shù)設置,按【設置】鍵或選擇“參數(shù)設置”項按【回車】進入?yún)?shù)設置屏進行參數(shù)設置,設置好各參數(shù)后按【退出】鍵回到主界面選擇“三相變壓比”測試選項按【回車】鍵進入接線提示屏(如圖五所示),屏中給出了詳細的接線圖,操作人員可按照圖示進行接線。

        接線完成后按【回車】鍵開始自動進行測試,測試自動計數(shù)進行到55次自動停止計數(shù),測試完畢,顯示測試結果屏。提示行及測試結果屏如圖六所示。

        測試完畢后結果顯示在液晶屏上,圖六中可見:屏幕左側顯示的測試數(shù)據(jù)結果,包括:三相高壓側電壓值、三相低壓側電壓值(以上二項為測試過程的數(shù)據(jù)),各相的當前分接變比值、三相實測額定變比值、三相變比誤差百分數(shù)、判定組別,測試計數(shù)的次數(shù)及測試狀態(tài)。右側顯示的為設置的各個參數(shù)及組別的矢量圖,圖中可見:當前組別為0點,所以圖中高壓側矢量圖(外圈大三角形)與低壓側矢量圖(內圈小三角形)角度方向重合。測試完成后按【存儲】保存測試結果,【F4】打印。按【退出】返回,【確定】重新測試。

        4.三相匝數(shù)比測試

        進行三相匝數(shù)比測試之前應行參數(shù)設置,按【設置】鍵或選擇“參數(shù)設置”項按【回車】進入?yún)?shù)設置屏進行參數(shù)設置,設置好各參數(shù)后按【退出】鍵回到主界面選擇“三相匝數(shù)比”測試選項按【回車】鍵進入接線提示屏(如圖七所示),屏中給出了詳細的接線圖,操作人員可按照圖示進行接線。

        接線完成后按【回車】鍵開始自動進行測試,測試自動計數(shù)進行到42次自動停止計數(shù),測試完畢,顯示測試結果屏。提示行及測試結果屏如圖八所示。

        測試完畢后結果顯示在液晶屏上,圖六中可見:屏幕左側顯示的測試數(shù)據(jù)結果,包括:三相高壓側電壓值、三相低壓側電壓值(以上二項為測試過程的數(shù)據(jù)),各相的當前分接變比值、三相實測額定變比值、三相變比誤差百分數(shù)、判定組別,測試計數(shù)的次數(shù)及測試狀態(tài)。右側顯示的為設置的各個參數(shù)。測試完成后按【存儲】保存測試結果,【F4】打印,按【退出】返回,【確定】重新測試。

        5.單相變壓器測試

        進行單相變壓器測試之前應行參數(shù)設置,設置好各參數(shù)后按【退出】鍵回到主界面選擇“單相變壓器”測試項按【回車】鍵進入接線提示屏(如圖九所示),按照單圖示進行接線。

        接線完成后按【回車】鍵,儀器開始自動進行測試,測試計數(shù)進行到第25次停止計數(shù)測試完畢,顯示測試結果屏、提示行及測試結果屏如圖十所示。測試過程中提示行提示為“單相電力變壓器變比.極性測試”。測試完畢后結果顯示在液晶屏上,圖六中可見,測試結果包括:單相高壓側電壓,單相低壓側電壓,,單相額定變比,單相測試變比及單相變比誤差值,組別判定,測試計數(shù),測試狀態(tài)。測試完成后按【存儲】保存測試結果,【F4】打印。按【退出】返回,【確定】重新測試。

        6Z型變測試

        進行Z型變壓器測試之前應行參數(shù)設置,設置好各參數(shù)后按【退出】鍵回到主界面選擇“Z型變壓器”測試項按【回車】鍵進入接線圖屏(如圖十一所示),按照圖示要求接線,接線完成后按【回車】鍵進入“Z型變壓器”測試屏,儀器開始自動進行測試,測試完畢后顯示測試結果屏。提示行及測試結果屏如圖十二所示。

        測試完成后測試結果顯示在顯示屏上,如圖七所示屏幕左側包括:高壓側三相的電壓、相位,低壓側三相的電壓相位,分接值,變比值,變比誤差,組別判定測試計數(shù)次數(shù)及測試狀態(tài)。右側包括設定的參數(shù)值及矢量分析圖。提示行提示按【存儲】保存測試數(shù)據(jù),【F4】打印,【退出】返回,【確定】重測。

        7.歷史數(shù)據(jù)屏

        按【查詢】按鍵或者在主界面下選中“歷史數(shù)據(jù)”選項即可進入歷史數(shù)據(jù)屏,該屏顯示的是曾經(jīng)測量并記錄的三相變壓器變比測量數(shù)據(jù)。如圖所示歷史數(shù)據(jù)屏所包含的項有,總計數(shù)據(jù)條數(shù),當前數(shù)據(jù)序列、記錄的時間日期、試品編號、分接總數(shù)、等分接級、額定變比、變比分接值、變比值、誤差、夾角和組別等。

        提示行提示的內容為按【上下】翻頁,【F3】刪除,【F4】打印,【F5】上傳數(shù)據(jù)。

        SHHZBC-1200手持式變比測試儀.jpg

        從風險挑戰(zhàn)看,新型電力系統(tǒng)構建必將推動電力科技體系的深刻變革。新型電力系統(tǒng)構建過程中,高比例可再生能源、高比例電力電子裝備的雙高特性和夏高峰、冬高峰的雙峰特征將日益凸顯,這將給電力系統(tǒng)的技術基礎和運行特性帶來巨大影響。從技術基礎看,新型電力系統(tǒng)將由同步發(fā)電機為主導的機械電磁系統(tǒng),逐步向由電力電子設備和同步機共同主導的混合系統(tǒng)轉變,這將導致電力系統(tǒng)在面臨傳統(tǒng)交流系統(tǒng)穩(wěn)定問題的同時,還需有效應對寬頻振蕩等新形態(tài)穩(wěn)定問題,傳統(tǒng)電工理論和技術基礎將面臨瓶頸。從運行特性看,新型電力系統(tǒng)將由源隨荷動的實時平衡模式,逐步向源網(wǎng)荷儲協(xié)同互動的非全部實時平衡模式轉變,多時間尺度交織、多狀態(tài)變量耦合、多平衡單元互濟對系統(tǒng)運行控制提出新的要求。同時,隨著分布式新能源、電動汽車、儲能等分布式能源設備海量接入,系統(tǒng)內控制規(guī)模也將出現(xiàn)指數(shù)級增長,傳統(tǒng)運行控制技術將遇到難題。


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