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我国电网已成为世界上电压等级最高、装机容量最大。电网结构最复杂的交直流互联电网。交直流互联电网广域耦合、多种变量交织、多种类型约束相互制约,不同控制量交互影响,运行控制难度极大。目前来说主要面临以下三个挑战。
一是电力系统认知难。随着高比例新能源接入、特高压电网的建设发展,未来电力系统的物理形态和运行特性发生显著变化,交流同步电网的基础理论、分析方法和技术手段需要拓展和突破,电网认知面临全新挑战。二是电力系统调节难。据悉,2035年新能源装机将达13.8亿千瓦,根据目前新能源实际运行特性,预计日最大功率波动可达6亿千瓦,是目前华东电网最大负荷的2倍,对电网实时平衡能力带来巨大挑战。三是电力系统控制难。半控型直流换流器放大了系统故障,一条直流故障可以造成几千万千瓦的有功功率冲击;海量电力电子元件和分布式新能源广泛接入,改变了潮流从电网到用户的单向流动模式,故障路径极其复杂,故障难以控制;电力电子元件大量应用导致电网短路容量大幅下降,频率与电压的控制难度大幅增加。
一、功能特点(LYBBC-V手持式变比测试仪拥有雄厚的技术力量)
1、真正三相测试:单相电源输入,内部数字合成三相标准正弦波信号源,通过高保真功率放大器,产生三相测试电源(失真度小于0.1%)输出,测试结果具有更好的等效性,不会出现组别误判等现象。
2、功能强大:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,单相、三相均可测量极性,相角,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数,可自动识别组号。
3、盲测功能:无需选择接线方式,无需选择接线组别,测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接,可根据选择的测试内容自动切换接线方式。
4、分接测试:能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差,额定变比只需输入一次,不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。
5、抗振性好:接插件的使用增强了抗振性能。
6、将各电压、电流之间的大小及相位关系用矢量图直观的表示出来,使用户从主观上可以更轻易的明了各参量的实际意义。
7、 采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻。
8、 本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源,失真度小于0.1%,不受工作电源质量的影响。
9、携带方便:体积小,重量轻。
10、可选装内部充电电池,现场无需任何电源,即可完成测试工作。
二、技术指标(LYBBC-V手持式变比测试仪拥有雄厚的技术力量)
1、变比测量范围:0.9~8000。
2、测量速度快:1分钟内完成三相测试。
3、测量精度: 高压侧电压的测量精度0.05%
低压侧电压的测量精度0.1%
变比测量精度 0.1%(0.9-1000)
0.2%(1000-3000)
0.3%(3000-8000)
4、携带方便、适合野外作业。
5、重量:3Kg
三、工作原理框图(LYBBC-V手持式变比测试仪拥有雄厚的技术力量)
四、结构外观(LYBBC-V手持式变比测试仪拥有雄厚的技术力量)
仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机采用手持式注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。
1、结构尺寸
2、仪器外观
仪器顶端部分是变比测试航空插头,高压侧,低压侧端子。正面上部是彩色液晶屏,下部是标准30键的控制键盘;在仪器的右侧打开支架可看到USB接口、充电接口、RS232接口。
3、键盘说明
键盘共有30个键,分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、软开关、退出、回车、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。
各键功能如下:
↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单,按确认键即可进入相应的功能;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项,左右键改变数值。
键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入。
退出键:返回键,非参数输入状态时,按下此键均直接返回到主菜单。
回车键:确认键,用来确认使所设置的参数生效或者进入所选择的屏。
存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。
查询键:用来浏览已存储的记录内容。
设置键:在主菜单按下此键,直接进入参数设置屏。
切换键:出厂调试时生产厂家使用,用户不需用到此键。
自检键:保留功能,暂不用。
帮助键:用来显示帮助信息。
数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。
小数点键:用来在设置参数时输入小数点。
#键:保留功能,暂不用。
F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。
对电网规划和运行而言,安全是永恒的主题。电网规划设计和调度运行要把电网安全放在第1位,而要保障安全还得靠科学技术。
与很多其他学科领域的科学试验不一样,电网运行不能中断,不可能在实际电网中进行破坏性试验验证;互联电网规模巨大,不能实现物理模拟,只有通过仿真分析,才能掌握互联电网特性,验证理论分析和安全防御策略的准确性,为电网提供定量决策支持。因此,电网仿真分析广泛应用于电网运行、规划、安全防御等领域,是大电网的一项基础性支撑技术。未来,一是需要不断完善和提高电网仿真分析理论和技术,建立新一代电网仿真系统,实现交直流大电网全电磁暂态仿真;二是要将人工智能中的*技术、思维与传统的仿真数据分析工作相结合实现大电网仿真分析的自动化和智能化,提高仿真分析精度、避免决策失误。我国电网面临复杂的自然环境,除了装备本身的故障以外,还会遭受雷击、台风、冰雪、地震、山火、地磁暴等外力对电网的冲击。为保证电网安全运行,必须构建坚强的电网综合安全防御体系,这是一个极其复杂的系统工程。今后需要研究能够有效地降低大面积停电风险的技术手段,建立广域资源协同、多时间尺度协调的大电网综合防御系统。
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