技術文章

《一體式變頻線路參數綜合特性試驗儀》電調標準產品


為推動柔性低頻輸電技術在更大范圍內得到推廣應用,國網浙江電力制定了“三步走”的示范工程計劃。首先,通過臺州35千伏柔性低頻輸電示范工程開展風電柔性低頻送出技術驗證;其次,通過杭州220千伏柔性低頻輸電工程開展高壓大容量成套裝備性能驗證;開展大容量海上風電柔性低頻匯集送出系統驗證。

現階段,國網浙江電力正聯合浙江能源集團開展玉環2號海上風電場柔性低頻輸電工程建設。玉環2號海上風電場位于浙江省臺州市玉環海域,規劃裝機容量508兆瓦,采用工低頻混合方式送出,其中204兆瓦采用工頻輸電方案,304兆瓦采用低頻輸電方式送至陸上計量站。

“玉環2號海上風電場配備設置了一座220千伏工低頻共建海上升壓站,建設了3回工頻、5回低頻66千伏海纜,經工頻、低頻升壓變壓器分別升壓至220千伏后,通過1220千伏工頻海纜、1220千伏低頻海纜送至陸上計量站和陸上換流站,經220千伏母線共同送出。”

柔性低頻輸電技術作為一項新的輸電技術,在浙江的新能源消納中展現出巨大的潛力和價值。借助柔性低頻輸電技術,只需要在內陸建設一座換流站即可實現海上風電的長距離輸送。這種技術比傳統工頻交流輸送距離更長,并且無需建設昂貴的海上換流平臺。

此外,近年來沿海島嶼間的輸電通道資源越來越緊張,大城市里密集的電網也需要更靈活、經濟地互相連接,互濟調節,讓電力供應更加穩定。柔性低頻輸電技術能夠通過降低電力的頻率減少電纜無功功率,從而在有限的廊道資源中提升電能輸送能力,并在多個大電源饋入的負荷中心實現低成本、**的電網互聯,有效控制短路電流超標和減少連鎖故障的風險。

隨著技術的不斷成熟和應用的不斷推廣,柔性低頻輸電技術將為新能源的高質量發展提供強有力的支持,為**能源轉型和可持續發展作出積極貢獻。



      述(WBXL-III《一體式變頻線路參數綜合特性試驗儀》電調標準產品

WBXL-III變頻輸電線路參數測試儀是現場測試各種高壓輸電線路(架空、電纜、架空電纜混合)工頻參數的高精度測試儀器。儀器為一體化結構,內置變頻電源模塊,可變頻調壓輸出電源。頻率可變為45Hz55Hz,采用數字濾波技術,避開了工頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。同時適用于全部停電后用發電機供電檢測的場合。

隨著電網的發展和線路走廊用地的緊張,同桿多回架設的情況越來越普遍,輸電線路之間的耦合越來越緊密,在輸電線路工頻參數測試時干擾越來越強,嚴重影響測試的準確性和測試儀器設備的性,針對這一問題,我們開發了新一代輸電線路異頻參數測試系統,集成變頻測試電源、精密測量模塊、DSP高速數字處理芯片及抗感應電壓電路;有效地消除強干擾的影響,保證儀器設備的,能極其方便、快速、準確地測量輸電線路的工頻參數。

儀器主要具有如下特點:

一體化結構,體積小、重量輕

儀器內部高度集成化,把傳統測量方法中將近一卡車的設備器材全部集成在一體化主機箱內;是目前國內同等產品當中體積小、重量輕的;為試驗提供了一種簡單便捷的試驗手段。

接入電源簡單方便

儀器所有測量過程僅僅只需接入市電220V電壓即可,解決現有測量方法中現場380V電壓接入不方便的麻煩。

**的抗感應電壓能力

儀器內部采用抗感應電壓電路,保證儀器能夠承受更高的感應電壓,能夠在上萬伏的高感應電壓下正常工作。

變頻技術、精準測量

抗干擾能力強,由儀器內部自帶變頻電源模塊提供儀器測量輸出電源,頻率可變為45Hz55Hz,并采用數字濾波技術,有效地避開了現場各種工頻干擾信號,使儀器實現高精度、準確可靠的測量。

DSP高速處理器

精準快速,儀器內部采用專業的DSP快速數字信號處理器作為處理核心,在保證測量數據精準的前提下,大大的提升了一起本身的運算處理能力。

操作簡單

外部接線簡單,正序阻抗、零序阻抗、正序電容、零序電容在測試端僅需一次接入被測線路的引下線就可以完成全部的測量;解決了現有測試手段存在的測試接線倒換煩瑣、抗干擾、穩定度、精度等方面存在的問題;避免因改接線時感應電壓對實驗人員的傷害。

海量數據存儲

儀器內部配備有日歷芯片和大容量存儲器,能將檢測結果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。

科學**的數據管理

儀器數據可以通過U盤導出,可在任意一臺PC機上通過我公司專用軟件,查看和管理數據并可生成工作報告。

全觸摸超大液晶顯示

操作簡單,儀器配備了**的全觸摸液晶顯示屏,超大顯示界面所有操作步驟中文菜單顯示,每一步都非常清楚,操作人員不需要額外的專業培訓就能使用。輕輕觸摸一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型測量設備。

儀器整體外觀圖

   主要技術參數(WBXL-III《一體式變頻線路參數綜合特性試驗儀》電調標準產品

1

使用條件

-20~50

RH80%

2

抗干擾原理

變頻法

3

   

AC 220V±10%

允許發電機

4

電源輸出

大輸出電壓

AC300V

電壓精度

0.5%

電流精度

0.5%

大輸出電流

8A

輸出頻率

45Hz55Hz

5

測量范圍

電容

0.01~30µF

阻抗

0.01~400Ω

阻抗角

-180°~ +180°

6

測量分辨率

電容

0.0001µF

阻抗

0.0001Ω

阻抗角

0.0001°

7

測量準確度

電容:      1µF時,±1%讀數±0.01µF

            1µF時,±2%讀數±0.01µF

電阻:       1Ω時,±1%讀數±0.01Ω;

             1Ω時,±2%讀數±0.01Ω;

阻抗角:     ±0.2°(電壓>1.0V);

±0.3°(電壓:0.2V~1.0V)

8

干擾電流

小于40A

9

外型尺寸

500L)×400W)×450H

10

存儲器大小

100   支持U盤數據存儲

11

   

55 Kg

  面板說明(WBXL-III《一體式變頻線路參數綜合特性試驗儀》電調標準產品

緊急停止按鍵

系統復位按鍵

USB接口

液晶觸摸顯示屏

測試電源輸出(ABCN)插孔(電流測量端子)

電壓測量輸入(UAUBUCUN)插孔(電壓測量端子)

測量輸入保險管

接地接線柱

輸入電源開關

電源輸入插座(AC220

打印機

3.1、緊急停止按鍵

安裝位置:如圖311

    能:斷開測試輸出電源,并將外部接線全部接地;測試過程中遇到突發事件時,按此鍵可在不斷開輸入電源的情況下緊急快速地關斷所有輸出電源并使所有接線接地,保證使用;

3.2、系統復位按鍵

安裝位置:如圖312

    能:提供儀器內部中央處理器復位;

    意:此復位鍵是復位儀器內部所有控制器件,而非直接操作輸出斷開,因此若測量過程中遇到緊急情況請先按緊急停止按鍵來快速地斷開輸出;

3.3USB接口

安裝位置:如圖313

    能:U盤插入口,把儀器內部保存的所有測量數據自動導入U盤中并生成文件保存,提供給用戶在電腦操作系統下通過儀器附帶的軟件操作查看數據并生成報告文件;

    意:當U盤插入儀器USB接口并開始傳輸數據的時候,嚴禁中途拔出U盤,否則可能導致數據傳輸錯誤,嚴重的可能損毀U盤;

3.4、液晶觸摸顯示屏

安裝位置:如圖314

    能:超大屏幕中文顯示每一步操作過程,用戶只需在相應的地方輕輕觸碰一下,即可自動完成整個測量過程;

    意:觸摸式液晶顯示屏屬于精密配件,應避免長時間陽光暴曬或重物擠壓和利器劃傷;在操作液晶屏的時候使用鉛筆頭或者其它筆形塑料物件操作可以提高操作準確度;

3.5、測試電源輸出(ABCN)插孔(電流測量端子)

安裝位置:如圖315

    能:包含A(黃色)、B(綠色)、C(紅色)和N(黑色)共4個端子,提供儀器測試輸出電源;

    意:測試過程中此輸出端子有較大電流輸出,嚴禁用手觸碰端子金屬部分,以防電擊;

3.6、電壓測量輸入(UAUBUCUN)插孔(電壓測量端子)

安裝位置:如圖316

    能:包含UA(黃色)、UB(綠色)、UC(紅色)和UN(黑色)共4個端子,提供儀器測試輸入電壓;

    意:測試過程中嚴禁用手觸碰端子金屬部分,以防電擊;

3.7、測量輸入保險管

安裝位置:如圖317

    能:測試過程中保護儀器本身,防止不正常情況下通過輸入端損壞儀器;

    意:測量過程中如出現顯示器上那一相電壓顯示的數據不正確(如數據亂跳動或者始終不變等),則可能此相的保險管已經燒毀;更換保險管時可用十字螺絲刀輕輕擰開外面的黑色護套,然后裝入新的保險管重新擰上外殼即可;

3.8、接地接線柱

安裝位置:如圖318

    能:儀器保護接地;

    意:儀器內部自帶接地保護裝置,測試中應當保證接入可靠地網;

3.9、輸入電源開關

安裝位置:如圖319

    能:打開此關,儀器上電進入工作狀態。關閉此開關,也同時關閉儀器內部所有電源系統,緊急情況應立即關閉此開關并拔掉輸入電源線;

    意:此開關是自帶漏電保護的空氣開關,當出現后端漏電的情況下此開關將自動斷開,可再次檢查接線后再合上開關;

3.10、電源輸入插座(AC220

安裝位置:如圖3110

    能:使用標準大功率專用插座與市電或發電機相連接;

    意:電源線插頭是大號空調插座,一般三角插座可能插不進,可使用儀器附帶的接線排插延長接線;

3.11、打印機

安裝位置:如圖3111

    能:顯示可打印數據時,將光標移動至“打印”項按確認鍵打印。

    意:打印機為全自動熱敏打印機,打印紙寬55mm。更換打印紙時請使用熱敏打印機專用打印紙,首先按下打印機下部凸起的按鈕,打印機蓋板將自動彈起,然后按順序將打印紙放入打印紙倉內并留少許部分在外面,后合上打印機蓋板。

1章 智能蓄電池測試儀簡介

1. 說明

本手冊為WBXC-1000蓄電池內阻測試儀的使用指南,請在操作使用測試儀前仔細閱讀本手冊。

2. 主機部件

2. 1  USB接口:用來通過U盤上傳測試數據和下載參數;

2. 2  測試接口:連接測試夾具;

2. 3  充電接口:連接充電器;

2. 4  LCD320*240彩色TFT液晶屏;

2. 5  鍵盤:共7個按鍵。定義如表一。

表一  鍵盤功能一覽表

3. 主要功能特點



可對蓄電池電壓、內阻、容量進行測試;

可以作為電壓表使用,測試電池電壓;

可對不同電壓等級的蓄電池進行自動切換;

可對蓄電池進行容量測算;

測試數據同步存儲;

對判別結果進行聲音提示;

電池充電狀態指示;

本機電池電壓實時顯示;

無操作自動待機;

測試數據記錄存儲;

通過u盤和分析軟件系統進行數據交換。

4. 技術指標

測試量

量程

精度

分辨率

電壓

016V

±0.5%

1mv

內阻(2V

010mΩ

5%

1μΩ

內阻(6V/12V

0100mΩ

5%

1μΩ

溫度

-2080

±0.5%±1

   1

供電電源

12V 3000mAh可充鋰電池

可存數據

  2500

測試時間

連續工作不小于6小時

存儲容量

   512Kbytes

待機時間

32小時(有自動待機功能)

尺寸

 238*134*44mm

顯示器

320*240彩色TFT液晶屏

相對濕度

   10%90%

工作溫度

-1045

采樣率

1.25(內和電壓測量)/秒。

2章 內阻測試說明  

電池內部阻抗,也稱為內阻,是一項影響電池性能的關鍵指標。測試電池內阻以判斷電池供電能力已經是業內的共識。影響電池內阻的因素有:電池尺寸、工作時間、結構、狀況、溫度和充電狀態。

對于一個充滿電的電池,當電池放電時,其內阻逐步緩慢增大;當電池放電達到一定程度后,內阻的變化量才急速增大;當電池放完電后,其電阻比完全充電狀態時大2~5倍。

電池溫度也影響內阻的測量,但只在冰點以下才比較明顯。在32℉以下,溫度對內阻的影響很大,在-20℉時的內阻是原來的兩倍。這就是為何在冬季電池的能量要小很多。

電池的使用時間也會影響其內阻。電池使用時間越長,隨著鹽化增加內阻越大。內阻增加的多少與電池的使用和維護方法有關。電池的整體狀況(例如機械裝置失效)也會影響電池的內阻。某些失效模式會使電池內阻增加。

由于不同廠家在生產電池時,工藝、配方的不同,造成同樣容量的電池內阻有所差異,對電池好壞的判斷不應完全拘泥于電池內阻的**值,還應參考電池內阻的變化趨勢。當電池內阻超過初始內阻的1.25倍時,電池就已經不能通過測試,當電池內阻變化到初始內阻的2倍后,電池結構容量就不足80%

本內阻儀的采用瞬間放電法對電池進行內阻測量。對蓄電池的實際工作情況進行分析研究可以發現,蓄電池的端口對外電路呈現阻抗特性。在實際的使用中,蓄電池的電極,連接線等構成的電感,由于使用頻率低,引線短,電感很微弱,一般在分析和研究中不予考慮。

一般我們都將蓄電池的電阻分為金屬電阻,也即是歐姆電阻;電化學電阻,包括電化學反應電阻和粒子濃差極化電阻。關于容抗部分,法拉第電容因為其恒壓特性,可以將其等效為一個電壓源。另外,將其他容抗都等效變化為多個電容并聯形式,則電池的等效模型可以簡化如圖1所示。

Rm為金屬電阻,這部分的電阻只是隨著金屬的腐蝕、蠕變、硫化等因素而緩慢地變化著。電化學電阻Re則是隨著容量的狀態而時刻發生著變化的,但是這部分的變化又為并聯著的電容的容抗變化所掩蓋著。在交流情況下,由于電容 C 比較大,大部分電流流經電容,而 Re上分流較少,此時檢測到的實際上是由RmC串聯的阻抗,而 Re被忽略了。為了避開C的分流,直接由電池產生一個瞬時的大放電電流,然后測出電池極柱上電壓的瞬間變化,如圖2所示,通過負載接通時的瞬間電壓降和斷開負載時的瞬間電壓恢復可以推導出相應的內阻。

在瞬間直流情況下,蓄電池的等效模型可以認為是一個電壓源和內阻串聯 (戴維南等效模型 )所構成,如圖3所示。

ΔU=RinternalI從而有Rinternal=ΔU/I

從理論上說,在這里ΔU 有兩個,一個是給試驗電路加上負載的瞬間,電池電壓跌落值,另外一個就是斷開負載的瞬間,電池電壓的恢復值。但是,由于實驗過程中,在合閘瞬間,電壓和電流都容易引入很大的沖擊,導致較大的誤差,所以這里統一采用電壓的恢復值,而此時電流也基本上達到了穩態。

本內阻儀可以測量電壓、內阻,估算出電池剩余容量。



近年來,為解決新能源大規模接入電網帶來的電力系統平衡等問題,并探索電能與熱能之間的高效轉化利用,國網常州市金壇區供電公司提出了一種源荷儲協同機制,將冰蓄冷空調、儲能、光伏發電、充電樁、風光儲一體化智慧路燈等多能形態設備,與配電臺區間低壓柔直互聯裝置進行有機連接,從而構建成一個兼容并蓄、互聯共享的園區級“電熱耦合多能形態”智能微電網。

該微電網項目在全省范圍內率先應用了電熱耦合技術,對加裝熱水管道的光伏在發電時產生的熱量和空調產生的余熱等進行回收,將約55℃熱水加熱至120℃進行儲存,同時通過蒸汽壓縮機和閃蒸系統,制備并儲存150℃蒸汽,用于園區紡織企業生產。該技術還可通過儲汽裝置動態調節負荷波動帶來的供汽波動,從而更加充分地利用光伏發電和夜間谷電,大幅提高分布式光伏就地消納比例,有效降低紡織企業蒸汽使用成本,實現低碳、低成本的電熱高效轉化。

此外,金壇區供電公司為微電網專門研發了云邊協同微電網智能調控運行策略系統。該公司博源分公司七級職員陸騫打了個形象的比方:如果說電熱耦合系統相當于微電網中的一塊“能源海綿”,那么,云邊協同微電網智能調控運行策略系統則是整個微電網的“大腦”,可通過預測微電網“風光”發電功率、化學電池儲能和空調、照明等負荷用能情況,實時調節源網荷儲等各類設備運行工況,實現精準削峰填谷和高效節費降碳的雙重目標。

據測算,該智能微電網投運后,可助力相關企業降低蒸汽制取成本超50%,每年節省用能成本約45萬元,同時,將綠電消納比例提升了35%,年可減少碳排放160噸。

 

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