一、LYXC3000線路參數測試儀概述 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45Hz或55Hz,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安全性,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有的抗感應電壓電路;有效地消除強干擾的影響,保證設備的安全,能極其方便、快速、準確地測量輸電線路的工頻參數。
主要具有如下特點: 1、一體化結構,體積小、重量輕 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。 2、接入電源簡單方便 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。 3、很強的抗感應電壓能力 內部采用特別的抗感應電壓電路,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。 4、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45Hz或55Hz,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。 5、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。 6、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。 7、海量數據存儲 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。 8、科學先進的數據管理 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。 9、全觸摸超大液晶顯示 操作簡單,儀器配備了優異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。
整體外觀圖 圖1-1 外觀 二、LYXC3000線路參數測試儀主要技術參數 1 | 使用條件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% | 2 | 抗干擾原理 | 變頻法 | 3 | 電 源 | 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 | 45Hz、55Hz | 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 | 500(L)×400(W)×450(H) | 10 | 存儲器大小 | 100 組 支持U盤數據存儲 | 11 | 重 量 | 55 Kg |
三、LYXC3000線路參數測試儀面板說明 圖3-1儀器面板指示圖 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(A、B、C、N)插孔(電流測量端子) 電壓測量輸入(UA、UB、UC、UN)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3—1—1。 功 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,保證使用安全; 3.2、系統復位按鍵 安裝位置:如圖3—1—2。 功 能:提供儀器內部中央處理器復位; 注 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; 3.3、USB接口 安裝位置:如圖3—1—3。 功 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; 注 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3—1—4。 功 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; 注 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(A、B、C、N)插孔(電流測量端子) 安裝位置:如圖3—1—5。 功 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; 注 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(UA、UB、UC、UN)插孔(電壓測量端子) 安裝位置:如圖3—1—6。 功 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; 注 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3—1—7。 功 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; 注 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3—1—8。 功 能:儀器保護接地; 注 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3—1—9。 功 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; 注 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3—1—10。 功 能:使用標準大功率專用插座與市電或發電機相連接; 注 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3—1—11。 功 能:顯示可打印數據時,將光標移動至“打印"項按確認鍵打印。 注 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,然后合上打印機蓋板。
四、LYXC3000線路參數測試儀使用說明 4.1、主菜單 圖4—1 接入AC220電源把電源開關合上,即顯示主菜單界面(如圖 4—1)。九宮格式的顯示,每一個項目都有一個獨立的顯示區域,用戶只需在相應的項目上面輕輕觸碰一下就可以輕松的進入下上等具體操作菜單,整個過簡單明了。省去了繁瑣的按鍵操作。 4.2、線路設置 圖4—2 首先從主界面進入線路長度設置界面(如圖4—2);整個設置項分上下六個模擬按鍵,上面三個從左至右分別增加數據的十位、個位和小數點后一位,下面三模擬按鍵分別對應遞減;多位數據直接設置進一步簡化了操作步驟,使操作更人性化、更智能化。修改中間的數據到實際線路長度后按保存即可。 4.3、項目測試 主界面(如圖 4—1)九宮格顯示六個測試項目一目了然,第1行從左至右分別是正序阻抗、零序阻抗和線路互感;第二行從左至右分別是正序電容、零序電容和耦合電容。用戶在根據接線提示正確接好儀器外部接線的情況下,只需點一下相應的項目就能進入下上等開始測試菜單(如圖4—3),本菜單采取長按并顯示進度條的形式,杜絕了操作人員無意識情況下誤操作的情況發生,保障了操作人員以及儀器本身的安全。 按住開始測試不放,當進度條跑滿整個方格的時候,儀器將自動進入*后的測試過程。為更好的保證測量精度和測量安全性,儀器首先將對外界干擾信號進行檢測并分析;當然,儀器內部采用的是優異的專業DSP快速處理器來處理,相對用戶來說整個干擾檢測過程就是一瞬間的事情,用戶根本不用擔心此過程會占據過多的時間而導致測試過程時間過長。干擾檢測完成后儀器立即啟動變頻輸出裝置;首先變頻到55Hz使輸出端快速平緩地輸出至200伏電壓或者4安培電流,整個過程儀器內部均采用實時監控的手段,保證輸出的穩定可靠。升壓或升流成功后,保持200伏電壓或4安培電流然后進行55Hz(如圖4—4)環境下的檢測分析;當55Hz檢測分析完成后,儀器自動變頻到45Hz進行45Hz(如圖4—5)環境下的檢測分析;*后經過儀器內部中央處理器的高精度處理,得出并顯示各項測試結果及數據(如圖4—6),包括55Hz所有數據和45Hz所有數據,用戶可以自行選擇查看并打印。整個測試過程的所有數據均是采取的實時檢測并顯示的方式,用戶可以很直觀的觀察監視整個測試過程發生的變化。 圖 4—3 圖 4—4 圖 4—5 圖 4—6 4.4、數據管理 圖 4-7 從主菜單下方的“時間設置"小方格直接進入時間設置子菜單(如圖4—7)。如圖所示十個模擬按鍵設置分別對應年、月、日和時、分、秒;上面一行對應遞增調整,下面一行對應遞減調整。想調整哪里就調整哪里,真正做到一步到位。用戶調整完成后按保存鍵即可保存退出。 ※ U盤備份 進入“數據管理"選項后,可一看到如圖4—8顯示界面,用戶輕輕按下“U盤備份"那一欄保持兩到三秒鐘的樣子,即可進入U盤操作界(如圖4—11)。按照屏幕上的提示,用戶只需把U盤插入儀器面板右下方的USB插口即可出現數據傳輸的界面(如圖4—12)一共傳遞了多少組數據一目了然,非常方便。用戶需要特別注意的是,在此過程中U盤是處在高速讀寫狀態,是不允許中途拔出U盤或者儀器斷電的情況的,嚴重的話可以導致U盤燒毀。等到數據傳輸完畢,顯示器上出現“請拔出U盤"的提示信息(如圖4—13)后才可以拔出U盤。 五、LYXC3000線路參數測試儀參考接線 測試開始前,將測量端的線路引下線可靠接入大地,并將面板左上角的儀器接地端子可靠接入大地,然后分別將電源輸出信號地N和電壓輸出信號地UN分別可靠接入大地,將測試電源輸出端子A、B、C連接到線路測量引下線儀器電源側,*后將電壓測量端子 UA、UB、UC接入線路引下線線路側,儀器測試接線完成后,再打開線路引下線的接地,以保證設備和操作人員的安全。 5.1、正序阻抗接線(如下圖),零序阻抗也可采用此種接線方法接線,儀器內部會自動在內部切換接線。 圖5—1、正序阻抗接線 5.2、零序阻抗接線圖(如下圖) 圖5—2、零序阻抗接線 5.3、線路互感接線(如下圖) 圖5—3、線路互感接線 5.4、正序電容接線(如下圖),零序阻抗也可采用此種接線方法接線,儀器內部會自動在內部切換接線。 圖5—4、正序電容接線 5.5、零序電容接線(如下圖) 圖5—5、零序電容接線 5.6、耦合電容接線(如下圖) 圖5—6、耦合電容接線 采用四極法原理,被測線路需要電流引下線3根,電壓引下線3根,電流測試線位于測試電源側,電壓引下線位于線路側,以消除測量端的測試線和接觸電阻的影響。如果測試引下線只引出3個端子,盡量用截面積足夠大的導線,并保證與線路測量端可靠連接,避免引入較大的接線誤差。 測試接線極為簡捷,只需一次接入上述測試線,通過儀器自動控制測量方式和被測線路對端接線方式配合,即可完成所有序參數測量,大大提高測試效率和操作安全性。 內部已經將N、UN、左上角的儀器接地端等三個柱子可靠連接,現場接線時可以只連接左上角的儀器接地端到大地就可以了。 連接儀器和被測線路時,保證線路測量端可靠接地(掛接地線),測試完成后恢復,取接地線;儀器可靠接大地,注意各個測試信號接地線要按照接線指示圖完成。 在雷雨天氣或者沿線路有雷雨天氣時,不能進行測量,以保證人員和設備安全。
會議強調,破解發展難題,關鍵是堅決貫徹落實好“四個革命、一個合作"能源安全新戰略,堅持系統觀念,以戰略思維來推進電網高質量發展,走好中國式現代化電力發展之路。國網華北分部進一步發揮規劃帶領作用,統籌考慮電網安全、電力保供、新能源電力消納等因素,充分發揮分部組織協調優勢和電網樞紐平臺作用,著力提升大電網資源配置能力、安全承載能力和新能源電力消納能力,更好助力國家電網高質量發展。 加快構建新型電力系統。著力完善華北特高壓骨干網架和環北京主網架,推動華北特高壓交流電網向蒙西地區延伸。加大前期工作攻堅力度,超前開展“十五五"電力需求研究。進一步促進京津冀電力資源共享互濟,助力京津冀協同發展戰略落地實施。保障華北電網“西電東送"通道調整工程按期投產,全力推進特高壓“西電東送"穩控系統高可靠性改造。積極服務張北—勝利特高壓交流工程等52項工程投產,進一步補強完善網架結構。 扎實做好保供電工作。發揮電網平臺作用,加強電力互供互濟互保,推進“三北"“三華"等多區域錯峰互濟常態化、規模化應用,很大化利用通道輸送潛力和全網保供資源,實現資源大范圍優化配置,全力保障電力可靠供應。統籌做好春季檢修工作,做到機組和輸變電設備“應修盡修、修必修好"。嚴格落實公司保電工作部署,確保圓滿完成各項重大保電任務。 全力保障大電網安全穩定運行。落實公司2024年安全生產工作意見和安全生產治本攻堅三年行動要求,提升本質安全水平,切實增強防控重大安全風險、消除重大事故隱患的能力。增強電網認知駕馭能力,筑牢“三道防線",提升新型電力系統感知控制能力和防災抗災能力,從源頭防控大電網安全風險。進一步深化主動防御技術應用,開展主動防御帶電檢測裝置研制。增強網絡安全態勢感知及防御能力,提升網絡安全水平。
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