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電力體制改革“變壓器變比分析儀”耐用,質量可靠

  • 發布日期:2025-05-23      瀏覽次數:78
    • 蒙西電網送北京、天津綠電交易開始正式組織實施,這是華北區域內跨內蒙古電力公司和國家電網兩個經營區的發、用主體第1次綠電直接交易,內蒙古風力和光伏發電實現了跨越1000公里直接送至京、津電力用戶,標志著華北區域的不同電網運營區之間綠電交易體系全面打通,在全國統一電力市場建設推進中取得了又一項重要突破。

      為確保交易的穩妥有序開展,華北能源監管局組織北京電力交易中心二部和內蒙古電力交易中心共同研究,多方征求意見,科學制定跨經營區綠電交易方案,打通交易系統平臺,按照統一開放、共同組織、規則銜接、數據共享"的原則,成功實現華北省間綠電市場跨經營區平臺高效運作,第1批成交電量合計5561萬千瓦時,滿足了北京地鐵、天津豐田汽車等重點用能單位和外向型企業在內的58家用戶的購電需求;同時,此次交易充分考慮了不同經營區市場主體的消納和用電需求,促進華北區域綠電資源實現了更大范圍內的優化配置。

      近年來,華北能源監管局的積極推動京津冀蒙電力交易協同機制進一步發展深化,在各級電力市場運營機構、電網企業和電力市場經營主體的通力協作下,用戶采購綠色電力大幅增長,截至4月底京津冀地區2025年綠電交易規模634億千瓦時,蒙西電網綠電交易規模達250.1億千瓦時。同時,內蒙古作為國家沙戈荒"大基地項目布局的重點地區,截至2024年底獲批的沙戈荒"大基地項目容量4170萬千瓦,居國內第1位,隨著未來大基地項目建設投產,內蒙古新能源發電將更好服務全國能源清潔低碳轉型。

      下一步,華北能源監管局將立足監管,持續推進交易機制創新,推動華北區域電力市場融入全國統一電力市場,同時加強監管,強調交易規范運作,促進綠色資源的高效整合和優化配置,著力推動京津冀蒙風光資源加速轉化為新型能源體系建設的綠色引擎,為華北區域實現雙碳"目標貢獻力量。

      電力體制改革“變壓器變比分析儀

      一、概述(SHHZBC3000電力體制改革“變壓器變比分析儀"耐用,質量可靠

      在電力變壓器的半成品、成品生產過程中,新安裝的變壓器投入運行之前以及電力系統中變壓器運行過程中根據國家電力部的預防性試驗規程中,要求對運行的變壓器定期進行匝數比或電壓比測試。傳統的變比電橋操作繁瑣,讀數不直觀,且要進行必要的換算,測試結果只為一相變比的資料。變比測試儀克服了傳統變比電橋測試的缺點。屏幕采用一次完成三相變比測試,測試速度快,準確度高。大大節省了現場測試時間,為客戶的試驗帶來了很高的效率。

      二、安全措施(SHHZBC3000電力體制改革“變壓器變比分析儀"耐用,質量可靠

      1、使用本儀器前一定要認真閱讀本操作說明書。

      2、儀器的操作者應具備一般電氣設備或儀器的使用常識。

      3、本儀器戶內外均可使用,但應避開雨淋、腐蝕氣體、塵埃過濃、高溫、陽光直射場所使用。

      4、儀表應避免劇烈振動。

      5、對儀器的維修、護理和調整應由專業人員進行。

      6、測試線夾的黃、綠、紅分別對應變壓器的A、B、C不要接錯。

      7、高、低壓電纜不要接反。

      8、測單相變壓器時只使用黃色和綠色線夾,不要用錯,不用的測試夾要懸空。

      三、性能特點(SHHZBC3000電力體制改革“變壓器變比分析儀"耐用,質量可靠

      1、測試量程寬,可達10000。

      2、測試速度快,7秒鐘完成三相測試

      3、Z形聯接變壓器測試。

      4、具有盲測變比、組別測試功能。

      5、不掉電時鐘和日期顯示,數據存儲功能。

      6、高、低壓反接的保護功能。

      7、變壓器短路、匝間短路保護功能。

      8、熱敏打印機輸出功能,快速、無聲。

      9、體積小、重量輕。


      四、技術指標(SHHZBC3000電力體制改革“變壓器變比分析儀"耐用,質量可靠

      1、量程:0.9~10000

      2、度:0.2%±字(1000以下)

      0.5%±2字(1000-5000)

      1%±2字(5000以上)

      3、分辨率:0.0001

      4、輸出電壓:160V、10V 自動換檔

      5、工作電源:AC220V±10% 50HZ

      6、使用溫度:–20℃ - 40℃

      7、相對濕度:≤85%,不結露


      五、系統描述(SHHZBC3000電力體制改革“變壓器變比分析儀"耐用,質量可靠

      儀器的面板見圖1

      電力體制改革“變壓器變比分析儀

      顯示屏:240×128點陣液晶,帶LED背光,顯示操作菜單和測試結果。

      打印機:可打印測試結果

      電源插座:是整機電源輸入口,接220V,50Hz電源,插座帶保險和開關。

      電力體制改革“變壓器變比分析儀:儀器接地柱。  

      高壓端:高壓端A、B、C分別通過黃、綠、紅測試線與變壓器的高壓A、B、C接線端相接。

      低壓端:低壓端a、b、c分別通過黃、綠、紅測試線與變壓器的低壓a、b、c接線端相接。

      輝  度:調節顯示器的對比度。

      功能鍵:在顯示器的右方有F1、F2兩個功能鍵,在儀器操作過程中按界面提示表示不同的功能。

      復位鍵:按此鍵整機復位回到初始狀態。

      確認鍵:按確認鍵開始對變壓器進行測試。

      返回鍵:返回初始界面。

      向上鍵:向上移動光標,在儀器的使用過程中根據提示操作。

      向下鍵:向下移動光標,在儀器的使用過程中根據提示操作。

      向左鍵:向左移動光標,在儀器的使用過程中根據提示操作。

      向右鍵:向右移動光標,在儀器的使用過程中根據提示操作。

      六、操作方法

      1、接線:

      根據被測試變壓器的具體情況正確聯接測試線夾。

      a、單相變壓器:高壓端電纜的黃、綠線夾接被測變壓器高電壓側的接線端,低壓端電纜的黃、綠線夾接被測變壓器低電壓側的接線端。

      b、三相變壓器:將高壓端和低壓端電纜的3色夾鉗按黃、綠、紅各對應高壓A相、B相、C相和低壓a相、b相、c相連接。

      2、變比測量:

      儀器接線完成后,插上電源線,打開電源開關,屏幕顯示見圖2。

      電力體制改革“變壓器變比分析儀

      4秒鐘后屏幕顯示見圖3。    

      圖3

      ①如果直接測量變比,此時可以直接按F1鍵直接進入測試,顯示“正在測試",測試結果顯示如圖4所示。

      電力體制改革“變壓器變比分析儀

      此時,可以使用功能鍵F1、F2分別操作儀器進行“重測"、“存儲",如果需要打印可以按打印鍵打印當前顯示的數據,當選擇存儲時儀器內部可以存儲50組數據。

      ②如果需要改變參數,在圖2所示主菜單按下F2鍵,則屏幕顯示見圖5。

      電力體制改革“變壓器變比分析儀

      向左向右鍵按下,光標可以在各個參數之間上下循環移動,可將光標移動到需要改變的參數上;

      向上向下鍵按下,圖5的狀態可以改變高壓方式,選擇項目包括“Y"、“D"、“單"、“Z",可以循環選擇,選擇“單",測試時可以測量單相變壓器或PT;光標在其他位置時可以改變數字的大??;

      返回鍵按下,菜單返回到開機初始菜單;測試單相變壓器時,結果顯示如圖4所示,如果選擇三相測試時,測試結果如圖6所示。

      電力體制改革“變壓器變比分析儀

      ③如果調閱儀器內部存儲的歷史數據,在開機初始菜單下按下“F2"鍵,數據顯示如圖7所示。

      電力體制改革“變壓器變比分析儀

      按向上向下鍵改變選擇的記錄號,按F1鍵清除當前記錄,按F2鍵清除全部記錄。

      3、時間設置:在開機圖3界面下,按返回鍵,屏幕顯示如下 :

      電力體制改革“變壓器變比分析儀

      此時按向上向下鍵修改當前數值,按向左向右鍵使光標左右移動,改變所需修改的時間。修改結束后按確認鍵退出。

      電力體制改革“變壓器變比分析儀

      國網山東省電力公司自研的集中式站所終端和饋線終端兩款產品,經國網電科院產品供應鏈溯源評估,國產化基準率達100%。

      山東電力創新采用軟硬件解耦平臺化技術,構建通用軟件架構體系,形成自主可控的國產化開發平臺。研發團隊突破配電終端設備核心軟硬件技術壁壘,完成了主控芯片、模數轉換芯片、存儲芯片、安全芯片等7大類關鍵核心芯片的自主可控可靠性替代驗證,實現了所有元器件的100%國產化,成功解決了進口器件的卡脖子"問題。

      經過國家電網有限公司標準嚴格測試,兩款自研配電網自動化終端設備功能完整性和系統穩定性均滿足要求,獲得最高等級A類認證。

      兩款產品主要用于配電網的實時監測與控制,支持故障毫秒級定位與隔離,具備自適應智能型饋線自動化功能和高精度小電流接地故障識別算法,可根據故障點動態優化調整網架結構,實現智能運維與高效恢復,增強電網可靠性與抗干擾能力。

      在試點運行過程中,兩款產品的故障定位與隔離準確率達100%,能夠保證新能源高滲透場景下的供電穩定性,自主可控軟硬件系統運行穩定可靠,功能性能全部滿足電網復雜環境要求。其成功應用將為電力行業供應鏈安全與新型電力系統建設提供了可復制的技術路徑,推動智能電網向自主化、低碳化加速轉型。


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