南方电网完成首套直流融冰装置控保系统国产化改造,标志着直流融冰装置控保系统向自主可控迈出坚实一步。
据悉,贵州电网公司运行12年以上的融冰装置达46套,其中部分控保系统面临设备老旧、缺陷频发、可靠性和可维护性低、备品备件互用性不足等问题。为此,贵州电网公司于2025年2月开始积极研发,将控保系统的可编程逻辑器件、微控制器芯片、AD采样芯片等进口器件全部国产化,把控制系统更换为国产麒麟操作系统,实现了直流融冰装置控保系统从核心芯片、控制逻辑到操作系统国产化开发与集成,解决了直流融冰装置的“卡脖子”隐患。
本次贵州电网公司在安顺供电局220千伏两所屯变电站完成首套直流融冰装置控保系统国产化改造,提前从根本上解决了设备潜在隐患,提升设备运行可靠性和电网抗冰能力。此外,改造后的装置实现了同类型融冰装置控制板卡、触发板卡等备品备件互为备用,储备成本降低,且有望解决停产厂家元器件的维保难题,为同类型设备改造提供可复制的解决方案。
一、概 述(LYZJ-V《绝缘油介电强度试验仪》为电力试验做出巨大的贡献)
LYZJ-V绝缘油介电强度测试仪是我公司科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、可靠。
二、仪器特点(LYZJ-V《绝缘油介电强度试验仪》为电力试验做出巨大的贡献)
1. 仪器采用大容量单片机控制,工作稳定可靠;
2. 仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象;
3. 多种操作选择,仪器程序设有GB1986、GB2002两种国家标准方法和自定义操作,能适应不同用户的多种选择;
4. 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜绝了漏油等干扰现象的发生;
5. 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的误差,使测量结果更加准确;
6. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并且具有极强的抗干扰能力,电磁兼容性好;
7. 便携式结构,易于移动,户内外使用均很方便。
三、技术指标(LYZJ-V《绝缘油介电强度试验仪》为电力试验做出巨大的贡献)
1. 升压器容量 1.5 kVA
2. 升压速度 2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四档任选
3. 输出电压 0~80 kV
4. 电源畸变率 <4%
5. 显示方式 大屏幕液晶汉字显示
6. 电极间隙 标准2.5 mm
7. 外形尺寸 430 mm×410 mm×412 mm
8. 仪器重量 29 kg;
四、使用条件(LYZJ-V《绝缘油介电强度试验仪》为电力试验做出巨大的贡献)
1. 环境温度 0~40℃
2. 相对湿度 ≤85%
3. 工作电源 AC 220V ± 10%
4. 电源频率 50 ± 5 Hz
5. 功率消耗 <200 W
五、机箱及面板部件说明(LYZJ-V《绝缘油介电强度试验仪》为电力试验做出巨大的贡献)
LYZJ-V绝缘油介电强度测试仪
1.液晶显示屏;2.功能键;3.打印机;4.升压速率切换开关;5.指示灯;
6.油杯仓盖;7.温、湿度传感器;8.地线柱;9.电源插口;10.电源开关;11.高压标志
1. 液晶屏 显示日期、时间、操作参数、测试结果、操作菜单提示等相关信息;
2. 功能键 选择设置操作参数;
3. 打印机 打印单次及多次测试结果的平均值;
4. 切换开关 选择不同升压速率;
5. 指示灯 灯亮时表示相关操作步骤正在进行中;
6. 油杯仓盖 打开后放入或取出油杯,关闭后方可进行测试;
7. 温湿传感器 测量摄氏温度和相对湿度,并转换为数字信号加以显示;
8. 地线柱 可靠的地线连接柱;
9. 电源插座 良好插接AC 220V 50Hz电源线;
10. 电源开关 控制仪器电源通断;
11. 高压标志 提示高压危险的三角标志。
六、操作步骤图解(LYZJ-V《绝缘油介电强度试验仪》为电力试验做出巨大的贡献)
1. 插接电源线,打开电源开关,液晶屏显示开机页面(图1)
2. 在图1页面下,按 设置
键进入下1级页面(图2);
3. 在图2页面下,按 选择
键移动光标√ 至 GB1986处,按 确认
键即可进入国标1986设置子页面(图3)。
在图3页面下,按选择键移动光标至停升电压,按 + 或 - 键设置停升电压
,其默认值是80 kV,可选范围10 kV~80 kV(增量Δ=10 kV)。选择完毕后,按 确认 键返回开机页面,按 开始 键进行测试。
如果没有可靠接地,仪器会显示 请接地!并发出报警声,这时应该关掉电源,接好地线后再重新进行操作。如果没有或者没有条件安装地线,可按任意键跳过,不会影响测试结果。
4. 在图2页面下,按 选择
键移动光标√ 至GB2002处,按 确认
键即可进入国标2002设置子页面。在该页面下的操作与GB1986子页面基本相同,可参考六、操作步骤图解3.的相关内容。
5. 在图2页面下,按 选择
键移动光标√ 至时间设置处,按 确认 键即可进入时间设置子页面(图4)。
按 选择 键移动光标—至年、月、日、时、分处,按 + 或 - 键选择具体数值后,按确认键确认,并返回开机页面;
6. 在图2页面下,按 选择
键移动光标√ 至自定义设置 处,按 确认 键即可进入 自定义设置 子页面(图5);
在图5页面下,按 选择 键移动光标到相应的选项,再按 + 或 - 键可进行相关参数的设置。其中:
静置时间 默认值15 min,范围1~15 min(增量Δ= 1 min);
间隔时间 默认值5 min,范围1~10 min(增量Δ= 1 min);
搅拌时间 默认值10 s, 范围5~90 s(增量Δ= 5 s);
停升电压 默认值80 kV,范围10~80 kV(增量Δ= 10 kV)。当仪器升压到 停升电压 以后将停止升压,并进入到保持状态。若持续50 s无击穿,仪器将默认当前停升电压为绝缘油击穿电压;
打压次数 默认值为6次,可选范围1~6次(增量Δ=1次);设置好后按 确认 键返回开始页面,按 开始 键进行测试;
7.在图2页面下,按
选择 键移动光标√ 至数据标定处,按 确认 键即可进入 数据标定 子页面(图6)
注意:设备出厂前数据已由厂家标定好,用户不需要进入程序标定,如需要标定数据,请与生产厂家联系索要密码进行标定。
8. 每次击穿电压值和轮回次数自动存储,测量完毕后显示测试完毕,然后按
确认 键返回到开机页面(图1),按 打印
或 显示 键,进入油样单次击穿电压值和平均值的存储记录显示子页面(图7)。
按 打印
键打印页面显示的(近一组的)测试结果。按 选择
键,进入编号为1的数据存储子页面(图8)。在图8页面上再按选择
键,便进入编号为2的数据存储子页面(图9),依次类推。所以,这组子页面的选择 键为图8~12的循环翻页键。
图12
在图8~12的子页面中,按
打印 键打印子页面显示的测试结果;按
确认 键,则返回开机页面(图1)。
注:LYZJ-V绝缘油介电强度测试仪采用了与PC机相同的逆序数据存储系统,您可以容易地发现图8~12页面中的编号与时间顺序的规律,即编号1显示的是*近的测试数据,而编号2显示的是次近的测试数据,依次类推。由于存储器可存储*近的35组测试数据,所以当数据超过35组后,系统便会自动将过去的数据顶替出存储器。
在显示子页面,按打印键打印所选页面的存储数据,按确认键返回主页面 。
新疆昌吉供电公司与伊犁职业技术学院自动化与智能控制研究所联合攻关的低压配电网三相不平衡治理技术成果正式通过新疆维吾尔自治区科学技术厅基金项目验收,获自治区科学技术厅批准在低压配电网系统推广应用。此前,试点应用成果显示,该技术可助力昌吉供电公司三相负荷不平衡治理率提升70个百分点,显著改善了电能质量。
低压配电网三相负荷不平衡易导致变压器效率下降、中性线过载、系统电压偏差增大及线损增加等问题,直接影响供电可靠性和电能质量。过去,三相负荷不平衡治理主要依赖“人工观测+实时调整”的方式,此方式不能**计算出衡量三相负荷不平衡情况的数据,难以有效改善这一状况。
22年5月,昌吉供电公司联合伊犁职业技术学院自动化与智能控制研究所组建专项攻关小组。攻关小组经过3年的研究,成功研发“基于多维度传感器的三相负荷实时监测系统”,将三相负荷实时监测系统嵌入配电台区的智能传感器,***动态调整各相负荷,将三相负荷不平衡偏差控制在合理范围内。
基于多维度传感器的三相负荷实时监测系统通过改进傅里叶变换算法,精准分解三相负荷负序、零序分量,将三相负荷不平衡度计算误差控制在±1%以内,实现精准掌握三相负荷不平衡数据,助力提升相关问题治理效率。攻关小组还为该系统构建了负荷动态调节模型。该模型能结合配电网运行的历史负荷数据生成负荷分配方案,确保三相负荷不平衡度控制在5%以下,且自主调节响应时间小于50毫秒。
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