湖南株洲500千伏云田变电站构网型动态无功补偿装置(SVG)工程结束试运行,标志着66千伏单体容量很大的构网型SVG投产,为湖南电网建强区域枢纽贡献力量。
在国网设备部、国调中心等部门和国网华中分部统筹指导下,在国网直流中心、国网经研院、中国电科院强力支撑下,国网湖南电力成立多专业协同工作专班,加速推进可研初设审查、仿真联调等前期工作,周密组织工程建设,全力确保工程所有分系统调试、带电调试均一次性通过,各项技术指标达到设计值,按期实现“零缺陷、零隐患”投运。
据了解,为了进一步提升电网运行稳定性、供电质量和新能源电量消纳能力,综合考虑场地条件、施工难度等因素,国网湖南电力计划今年在500千伏云田、紫霞、水城变电站共投建4项构网型SVG工程,其他3项工程也将于5月内正式投产。
4项工程全部投运后,很大可减少湖南电网常规机组很小开机容量120万千瓦或减少核心区域开机机组台数1~2台,预计每年增加新能源电量消纳近10亿千瓦时,进一步提升湖南电网暂态稳定水平和清洁能源电量消纳能力。
一 概 述(LYJS9000G《异频介质损耗测试仪》适用于各种电力设备)
LYJS9000G介损测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为50Hz、47.5Hz\52.5Hz、45Hz\55Hz、60Hz、57.5Hz\62.5Hz、55Hz\65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。
仪器主要具有如下特点:
绝缘电阻测试
仪器集成绝缘电阻测试模块,可进行极化指数、吸收比以及绝缘电阻的测试。
LCR全自动测量
全自动电感、电容、电阻测量,角度显示。
多种测试模式
仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。
CVT测试一步到位
该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。
不拆高压引线测量CVT
仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
CVT反接屏蔽法测量C0
仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
多重保护可靠可靠
仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器可靠。仪器还具备设置接地检测功能,确保不接地设备不允许升压。
高速采样信号
仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据200组,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
超大液晶中文显示
操作简单,仪器配备了顶端的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。
二 工作原理(LYJS9000G《异频介质损耗测试仪》适用于各种电力设备)
在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。
图 2—1 测量原理图
三 主要技术参数(LYJS9000G《异频介质损耗测试仪》适用于各种电力设备)
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1
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使用条件
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-15℃∽40℃
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RH<80%
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2
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抗干扰原理
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变频法
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3
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电 源
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AC 220V±10%
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允许发电机
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4
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高压输出
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0.5KV∽10KV
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每隔0.1kV
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精度:2%
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很大电流
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200mA
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容量
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2000VA
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45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ
55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ 自动双变频
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5
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自激电源
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AC 0V∽50V/15A
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6
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分 辨 率
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tgδ: 0.001%
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Cx: 0.001pF
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7
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精 度
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△tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
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△C x :±(读数*1.0%+1.00PF)
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8
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测量范围
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tgδ
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无限制
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C x
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15pF < Cx < 300nF
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10KV
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Cx < 60 nF
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1KV
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Cx < 300 nF
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CVT测试
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Cx < 300 nF
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9
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LCR测量范围
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L>20H(2kV)
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R>10KΩ(2kV)
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精度:0.1%
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分辨率:0.01
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10
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CVT变比范围
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10∽10000 精度0.1%
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分辨率:0.01
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11
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绝缘电阻
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直流高压0.5-10KV 精度:±(读数×2%+10V)
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100kΩ-1000GΩ时低于5%(试验电压不低于250V)
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100GΩ-1000GΩ时为10%(试验电压不低于10000V)
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12
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外型尺寸(主机)
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350(L)×270(W)×270(H)
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外型尺寸(附件箱)
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350(L)×270(W)×160(H)
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13
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存储器大小
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200 组 支持U盘数据存储
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14
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重量(主机):22.75Kg
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重量(附件箱):5.25Kg
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四 面板说明(LYJS9000G《异频介质损耗测试仪》适用于各种电力设备)
紧急停机按钮及高压指示灯
复位按钮
U盘接口
总电源开关
AC220V电源输入插座
Cn:标准电容输入插座
Cx:试品输入插座
触摸显示屏
接地接线柱
ES自激输出
打印机
高压输出HV插座
4.1、紧急停机按钮及高压指示灯
安装位置:如图4—1—1。
功 能:在仪器测试过程中有高压输出时,遇紧急情况需要断开高压输出,即可按下紧急停机按钮立即从内部切断高压输出;按钮内置指示灯作为高压输出指示灯。
4.2、复位按钮
安装位置:如图4—1—2。
功 能:提供仪器复位功能。
4.3、U盘接口
安装位置:如图4—1—③。
功 能:可把仪器内部保存的测试数据导入并保存到U盘中。
注 意:数据传输过程当中严禁拔出U盘,只有当数据传输完毕后并且液晶屏上出现拔出U盘的提示后,方可拔出U盘,否则有可能烧毁U盘。
4.4、总电源开关
安装位置:如图4—1—④。
功 能:打开此关,仪器上电进入工作状态。关闭此开关,也同时关闭仪器内部所有电源系统,紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线。
4.5、电源输入插座
安装位置:如图4—1—⑤。
功 能:提供仪器工作电源。(AC
220V±10%)
接线方法:使用标准插座与市电或发电机相连接。
注 意:电源插座内部带有保险管保护装置,不正常情况下可烧毁保险管保使仪器断电,保护仪器内部。
4.6、标准电容器输入Cn插座
安装位置:如图4—1—⑥。
功 能:外接标准测试信号。
接线方法:外标准测试时电缆芯线接标准电容测试端,电缆屏蔽层接标准电容器屏蔽极。外标准测试时不管是正接法还是反接法测量,标准电容器接线方法不变。此方式用于外接高电压等级标准电容器,实现高电压介质损耗测量。
4.7、试品低压输入Cx插座
安装位置:如图4—1—⑦。
功 能:正接法时输入被试品测试信号。
接线方法:插座中心连接黑色信号线芯线;金属外壳接黑色信号线屏蔽层;正接法时芯线接被试品低压信号端,若被试品低压信号端有屏蔽极(如低压端的屏蔽环),则可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。
注 意:
· 在启动测试的过程中严禁拔下插头,以防被试品电流经人体入地。
· 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时,应使用全屏蔽插头连接介损器或标准电容器,否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。
· 测试过程中应保证插座中心测试芯线与被试品低压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。
· 强干扰下拆除接线时,应在保持电缆接地状态下断开连接,以防感应电击。
4.8、触摸显示屏(液晶屏应避免长时间阳光暴晒,避免重物挤压和利器划伤)
安装位置:如图4—1— eq \o\ac(○,8)8。
功 能:全触摸大屏幕(120mm×90mm)中文显示,每一步操作清晰明了。
4.9、接地接线柱
安装位置:如图4—1—⑨。
功 能:仪器保护接地。
注 意:仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证可靠接入地网。否则仪器将自动产生保护不开始升压测试。
4.10、ES自激输出
安装位置:如图4—1—⑩。
功 能:自激输出,仪器内部为自激输出变压器的一端(变压器另一端已接地),自激法测试CVT介损时连接到CVT的自激线圈(da)上,dn接地,为CVT提供测量所需高压电源。
注 意:
因低压输出电流大,应采用仪器专用连接线连接到CVT二次绕组并使其接触良好,选择正、反接法测量时,此输出关闭。
4.11、打印机
安装位置:如图4—1—11。
功 能:显示可打印数据时,将光标移动至“打印”项按确认键打印。
注 意:打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热敏打印机专用打印纸,首先扳起打印机旁边角,打开打印机盖板,然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,*后合上打印机盖板。
4.12、高压输出HV插座
安装位置:如图4—2—⑫,外设保护门。
功 能: 仪器变频高压输出;检测反接线试品电流;内部标准电容器的高压端。
接线方法:插座中心连接红色高压线芯线;金属外壳连接红色高压线屏蔽层;正接法时芯线和屏蔽层都可以作加压线对被试品高压端加压;反接法时只能用芯线对被试品高压端加压,若试品高压端有屏蔽极(如高压端的屏蔽环),则可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。
注 意:
· 在启动测试的过程中此插座带有高压有触电危险,**禁止触碰高压插座及与之相连的相关设备。
· 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时,应使用全屏蔽插头连接介损器或标准电容器,否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。
测试过程中应保证插座中心红色高压线芯线与被试品高压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。
气体绝缘全封闭组合电器(GIS)不停电混气改造技术在安徽芜湖220千伏普庆变电站试点应用,破解了存量设备的改造难题,为大规模开展存量GIS设备改造升级提供了可复制、可推广的现场实践方案。
为推动六氟化硫气体减排,国网安徽省电力有限公司按照“增量设备应用,存量设备有序改造”原则,积极推动六氟化硫和氮气混合气体在GIS设备中的应用,以降低六氟化硫使用量。但受限于设备停电难度大等实际困境,存量GIS设备改造工作难以规模化推进。为此,该公司联合产业链上下游单位,聚焦现场实际作业需求,开展了不停电气体置换技术攻关、配套装备研制及验证工作。
国网安徽电力采用模拟仿真与真型试验相结合的方式,优化气体置换工艺流程,明确了气体流速、混合比例等核心参数与设备绝缘性能的关联关系,成功研制出全自动智能化不停电气体置换装置,大幅缩短了改造工期,提升了作业智能化水平。
该技术打破了传统停电改造的局限,适配性较强,可覆盖各类小型GIS设备,解决了设备无法停电改造、改造后不具备耐压条件等实际问题。在本次试点应用中,该技术优势明显:整体气体置换时长仅为15小时,并可节省70%的六氟化硫用量。此外,该技术还能降低设备内部的水分和分解产物,提升设备绝缘性能,从源头上规避风险,保障设备稳定运行。
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