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发电机转子转速试验仪耐用,质量可靠

湖北省广水市十里街道宝林寺村。十几个山头的向阳坡上,分散着占地700多亩的太阳能光伏发电场,一百多万块光伏板在阳光下熠熠生辉。

约20公里开外,广水李店镇姚店村附近的山头上,矗立着十余座风力发电机,长达70米的风机叶片“呼呼”地转着。

这是宝林风光一体化发电站,也是世界头一个县域级100%新能源新型电力系统科技示范工程的重要电源之一。

据介绍,广水100%新能源新型电力系统科技示范工程,是围绕新型电力系统构建、服务“双碳”目标打造的国家电网“十大示范项目”之一,于11月19日启动送电程序。新能源装机容量总计244兆瓦,包含英姿寨、牛脊山、莲花村3座风电场和宝林风光一体化发电站,其中风电装机194兆瓦、光伏装机50兆瓦。供电面积418平方公里,覆盖广水市主要商业、工业和居民用户,供区人口超过20万,*大负荷61兆瓦。



一、产品概述(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪耐用,质量可靠)

发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种需要很多测试仪器仪表组建测量系统的方法存在试验设备笨重、费时费力、整理数据繁琐、测量准确度不高等缺点。

随着数字信号处理技术的不断发展,新的微处理器和算法不断涌现,据此我们研制了基于数字信号处理器DSP的发电机转子交流阻抗测试仪。该仪器以数字信号处理系统为硬件平台,充分发挥了数字信号处理器的计算能力,使得仪器的计算速度和计算精度得到大大提高,为电力系统的正常运行提供了保障。

 

二、功能特点(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪耐用,质量可靠)

全自动(手动)采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和交流阻抗特性曲线;

实时显示测量数据和交流阻抗特性曲线,方便存储和打印;

采用320×240大屏幕液晶显示器,中文菜单提示,操作简便;

内置大容量非易失性存储器:可存储200组测量数据及曲线;

内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准;

自带高速微型热敏打印机:可打印测量及历史数据;

兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验;

具有完善的过压、过流保护功能,其中过压过流保护值根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能保证被试设备的保障。

 

三、技术参数(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪耐用,质量可靠)

测量范围

阻抗:0~999.9Ω

电压:0~600V

电流:0~120A

功率:0~72kW

频率:45~65Hz

准 确 度、阻抗、电压、电流、频率:0.2级

功率:0.5级

外形尺寸  345mm×295mm×175mm

仪器重量  5kg

 

四、使用条件(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪耐用,质量可靠)

环境温度   -10℃~50℃

环境湿度   ≤85%RH

工作电源   AC220V±10%

电源频率   50±1Hz

五、介绍(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪耐用,质量可靠)

1.电源输入:测试回路的输入接线柱,连接试验调压器的输出端;

2.电流输出:测试回路的电流测量接线柱,范围0~120A;

3.电压输入:测试回路的电压测量接线柱,范围0~600V;

4.电源开关:仪器的电源开关及保险;

5.接 地 柱:仪器可靠接地专用;

6.液 晶 屏:用于显示各种数据和曲线;

7.键    盘:用于各种功能的操作及参数设置;

8.打 印 机:用于快速打印各种数据和曲线;

9.蜂 鸣 器:用于超限、过压和过流等报警;

10.RS-232:用于仪器和PC机之间的数据通讯(用作升级方案)。

11.USB接口:用于大容量外部移动存储(用作升级方案)。

 

六、操作说明

6.1发电机转子交流阻抗试验接线图(推荐使用)。


6.2当仪器按要求接好测试线及电源线后,打开电源开关,液晶显示主菜单,如下图所示:


6.3交流阻抗自动测试

在主菜单界面下,按<选择>键或<↑>、<↓>、<←>、<→>键,选择  阻抗自动测试  功能按钮后,按<确认>键,进入交流阻抗自动测试参数设置界面,液晶显示如下图所示:

在交流阻抗自动测试参数设置界面,按<选择>或<←>、<→>键选择修改选项,按<↑>、<↓>键修改某位数据;

其中:*大输出电压--是指试验时需要测试的*大电压值,范围:0~600V;

过压保护动作值为设定值的1.1倍。

*大输出电流—是指试验时需要测试的*大电流值,范围:0~120A;

过流保护动作值为设定值的1.1倍。

电压采样步长--是指试验时以电压为基准进行数据采集,每次采集数据之间的间隔电压数值的大小,范围:5~50V,步长间隔5V。

被测试品编号--是指用于区分不同被测试品或设备的编号,以便于在历史记录中查询和技术管理。

当参数修改为满足试验需要时,按<确认>键,液晶显示如下提示:

此时如果调压器没有调至零位或接线有误,请按<返回>键,返回到交流阻抗自动测试参数设置界面;如果调压器置零位并且接线正确,请按<确认>键,进入交流阻抗自动测试状态,液晶显示如下图所示:

在交流阻抗自动测试界面下,慢速调节调压器开始升压,仪器将自动采集、显示所有参数在各电压采样步长测试点的测量数值;直到*大输出电压或电流设定值,仪器蜂鸣器发出提示音,提示测试完毕,此时应迅速将调压器归零。

提示:当出现误操作,使输出电压或电流其中一项超过设定*大值的1.1倍时,仪器的保护电路将动作并切断测试回路。

当测试完毕后,存储或打印所有测试数据,直接按<存储>或<打印>键,查看所有测试数据。可以按<↑>、<↓>键来实现;查看交流阻抗特性曲线可以按<选择>或<←>、<→>键,选择阻抗曲线功能按钮,再按<确认>键,进入交流阻抗特性曲线界面,液晶显示如下图所示:

在交流阻抗特性曲线界面下,曲线图形会根据测试数据和电压、电流设定值的大小自动生成。

查看试验数据和阻抗曲线的测试结果,移动光标随意选择  试验数据  和  阻抗曲线  功能按钮在两个界面下查看测试结果。

6.4交流阻抗手动测试

按6.1交流阻抗试验接线图正确接线。当仪器按要求接好测试线及电源线后,打开电源开关,液晶显示主菜单;在主菜单下选择  阻抗手动测试  功能按钮,按<确认>键,进入交流阻抗手动测试参数设置界面,液晶显示如下图所示:

在交流阻抗手动参数设置界面,功能操作同交流阻抗自动参数设置界面,区别是电压采样步长不可操作;按<确认>键,进入交流阻抗手动测试界面,液晶显示如下图所示:

在交流阻抗手动测试界面下,慢速调节调压器开始升压,当出现试验需要的电压或电流值时,选择  记录数据  功能按钮按<确认>键,仪器将自动记录、显示一组在当前测试点下的各参数的测试数据;以此类推……直到*大输出电压或电流设定值,仪器蜂鸣器发出提示音,提示测试完毕,此时应迅速将调压器归零。

提示:

⑴.当出现误操作,使输出电压或电流其中一项超过设定*大值的1.1倍时,仪器的保护电路将动作并切断测试回路。

⑵.当测试完毕,  记录数据  功能按钮将不可操作。

当测试完毕后,存储或打印所有测试数据,直接按<存储>或<打印>键,查看所有测试数据,可以按<↑>、<↓>键来实现;查看交流阻抗特性曲线可以按<选择>或<←>、<→>键,选择阻抗曲线功能按钮,再按<确认>键,进入交流阻抗特性曲线界面,液晶显示如下图所示:

在交流阻抗特性曲线界面下,曲线图形会根据测试数据和电压、电流设定值的大小自动生成。

查看试验数据和阻抗曲线的测试结果,移动光标随意选择  试验数据  和  阻抗曲线  功能按钮在两个界面下查看测试结果。

6.5历史记录查询

在主菜单下选择  历史记录查询  功能按钮,按<确认>键,进入历史记录查询界面,液晶显示如下图所示:

在历史记录查询界面,按<选择>或<↑>、<↓>键来选择要查询的历史记录;在相应的历史记录界面按<打印>键,可以打印当前的历史数据和曲线。

在历史记录查询界面,同时按下<存储>和<选择>键,可以删除全部历史数据。

6.6日期时间设置

在主菜单下选择  日期时间设置  功能按钮,按<确认>键,进入日期时间设置界面,液晶显示如下图所示:

在日期时间设置界面下,按<选择>或<←>、<→>键选择相应设置位,按<↑>、<↓>键修改相应设置位的数据。修改为需要的日期和时间后,选择功能按钮按下<确认>键,保存相应设置并返回主菜单。

“广水100%新能源新型电力系统就是以新能源供电为主体、与大电网柔性互联、源网荷储协同互动、面向未来的电网新形态。”国网湖北省电力有限公司科技部副主任王伟告诉记者。简单来讲,它首先使用的是100%风电、光电新能源作为供电电源;其次,它既可以独立运行,用广水本地的风、光资源来为广水供电,也可以与大电网互联,当本地发电量富余时把多余的电送向大电网,当本地发电量不够时从大电网取电;再次,其电源侧、电网侧、负荷侧以及储能侧之间可实现灵活互动,即使新能源发电出现剧烈波动,也能迅速反应,保障电网的可靠稳定。

可以说,它既是一个能确保风、光新能源发电发得出、用得上的实用的现实电网,也是一个开放的具有未来电网的特征的试验平台。而这也正是打造这一新型电力系统的意义所在。

实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。据介绍,随着“双碳”进程的深入推进,能源供给结构深度调整。业内人士预计,到2030年,我国风电、太阳能发电等新能源发电装机规模将超过煤电,成为一大电源。

然而,由于电能无法大量储存,风、光发电面临着消纳难题。以广水所在的随州市为例,得益于地缘优势,其风、光资源十分丰富,现有新能源装机是本地*大负荷的2.7倍,但外送卡口问题严重,消纳问题突出。“通常情况下,风电、光电的消纳有两种途径,一是就地消纳,二是外送。”王伟介绍,未来,随着各地新能源发展的进一步加速,本地无法消纳的新能源外送的空间也将被逐步压缩,消纳问题也会随之加剧。

与此同时,由于风、光发电具有随机性和波动性,使得其出力不如火电、水电稳定,现有电网如果高比例使用风光发电,对电网可靠稳定运行将带来从未有过的考验。

 


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