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全自動變比分析儀工作原理及結構
點擊次數:576 更新時間:2023-09-12

21世紀以來,國際上先后發生了15次大停電事故,給社會和經濟帶來了巨大的損失。例如:2003年北美互聯電網大停電,受影響人口5000萬,紐約地區停電29小時,直接經濟損失300億美元。2012730,印度電網也發生了大停電,受影響人口超過6億,經濟損失慘重。值得一提的是,我國電網大停電事故發生率由70年代末的年均19次降到近20年的0次,電網安全達到世界很高水平。

作為世界很大的發展中國家,我國無論是輸電規模、輸電距離還是電壓等級均居第1。而遠距離大容量輸電、重要負荷中心大比例受電是我國電網的基本特征。這些重大停電事故發生在中國將會怎樣?因此,如何保障關鍵輸電斷面安全運行,提升負荷中心動態電壓支撐能力,避免大停電發生,對保障我國能源安全和國家安全極為重要。

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一、功能特點(LYBBC-V全自動變比分析儀工作原理及結構

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

2、功能強大:既可進行單相測量,又可實現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AB、BC、CA三相的變比值、誤差、分接位置、分接值等參數,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、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寸高清彩屏顯示數據效果和矢量圖效果直觀細膩。

8、 本儀器所用的測試源是數字合成的標準正弦數字源,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,現場無需任何電源,即可完成測試工作。


二、技術指標(LYBBC-V全自動變比分析儀工作原理及結構

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%(0.9-1000)

0.2%(1000-3000)

0.3%(3000-8000)

4、攜帶方便、適合野外作業。

5、重量:3Kg


三、工作原理框圖(LYBBC-V全自動變比分析儀工作原理及結構

四、結構外觀(LYBBC-V全自動變比分析儀工作原理及結構

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、數字1、數字2(ABC)、數字3(DEF)、數字4(GHI)、數字5(JKL)、數字6(MNO)、數字7(PQRS)、數字8(TUV)、數字9(WXYZ)、數字0、小數點、#、輔助功能建F1、F2、F3、F4、F5。

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;在參數設置功能屏下上下鍵用來切換當前選項,左右鍵改變數值。

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。

退出鍵:返回鍵,非參數輸入狀態時,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,直接進入參數設置屏。

切換鍵:出廠調試時生產廠家使用,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。

數字(字符)鍵:用來進行參數設置的輸入(可輸入數字或字符)。

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。

F1、F2、F3、F4、F5: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。

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隨著我國特高壓直流、新能源發電等電力電子型裝備技術的快速發展,交直流互聯電網故障形態日趨復雜,我國互聯電網的系統性安全風險顯著增大。主要體現在,一是故障連鎖性突出,即局部故障逐漸轉變為系統性連鎖故障的可能性增大,交流N-1故障可能引發直流群、風機群巨大的有功、無功波動,交直流、直流間、源網間、一二次產生連鎖反應,對送受端電網產生較大影響。例如,西北河西、寧夏直流群共6回直流向三華負荷中心送電,三華受端交流故障造成的直流群擾動,均會在聯網通道上產生功率大幅波動,容易引發西北送端風機大規模連鎖脫網,嚴重時可造成聯網通道兩側電網功角失穩。二是高比例電力電子裝備帶來的穩定性問題更加復雜。與常規電源占主導的傳統交流系統相比,海量微小的電力電子型電源群、直流群替代傳統機組后,系統寬頻"穩定形態與傳統的工頻暫態、電壓、動態穩定形態疊加,系統穩定特性更加復雜。


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