中国电力科学研究院有限公司牵头,联合国网西藏电力有限公司、国网新疆电力有限公司、国网黑龙江省电力有限公司等单位,完成了多种**环境条件下输变电设备典型空气间隙的放电特性试验,为高海拔输变电工程、千万千瓦级新能源基地送出工程的外绝缘空气间隙设计提供了有力保证。
据介绍,间隙放电特性是换流阀、套管等关键设备外绝缘设计的重要依据,直接影响设备的可靠运行。该特性受空气密度、温度、湿度等多种因素影响,因此,设备选型需结合工程地自然条件与气候条件进行调整。而现有的放电电压气象修正标准难以覆盖高海拔、**温湿度等复杂环境。研究**环境下间隙放电特性及其修正方法,对支撑输变电设备外绝缘设计具有重要意义。
依托“川渝特高压交流工程高海拔空气间隙放电特性和间隙距离选择研究”等国家电网有限公司科技项目,科研团队从21年开始在漠河、吐鲁番以及羊八井等地,完成了高海拔(海拔4300米)、高温(很高温度47.5摄氏度)、低温(很低温度零下45摄氏度)条件下输变电设备典型空气间隙的放电特性试验。团队设计了10余种电极布置形式,覆盖多种电压类型,累计完成万余次放电试验,获取了不同环境下的放电特性曲线,为完善**环境下间隙放电特性数据库、支撑关键设备选型提供了重要数据支撑,对提升**运行环境下设备可靠性及工程具有重要意义。
一、产品概述(WBJZ-2000《发电机转子交流阻抗测试仪》电力每日要闻)
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《发电机转子交流阻抗测试仪》电力每日要闻)
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《发电机转子交流阻抗测试仪》电力每日要闻)
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《发电机转子交流阻抗测试仪》电力每日要闻)
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、面板介绍(WBJZ-2000《发电机转子交流阻抗测试仪》电力每日要闻)
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(WBJZ-2000《发电机转子交流阻抗测试仪》电力每日要闻)
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:很大输出电压--是指试验时需要测试的很大电压值,范围:0~600V;
过压保护动作值为设定值的1.1倍。
很大输出电流—是指试验时需要测试的很大电流值,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;直到很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很大值的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……直到很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很大值的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 确认 功能按钮按下<确认>键,保存相应设置并返回主菜单。
吐鲁番华能红河谷带能量构网型SVG示范项目顺利通过专家评审,新疆首台套带能量构网型SVG正式投产并进入示范应用阶段,标志着新疆电网构网型装备发展迈上新台阶,为新型电力系统建设注入关键技术力量。
作为新疆第1个具备“带能量”特性的构网型SVG工程,该装备承担着电网“主动型稳定器”的核心角色。投用后能精准破解新能源基地电压波动难题,有效提升电网抗干扰能力,同时进一步提高区域新能源消纳水平,为高比例新能源接入电网提供重要技术支撑。
为保障项目落地,国网新疆电力有限公司超前布局、精准施策,牵头制定《新疆电网带能量构网型SVG技术规范》,针对装置能量配置、电压支撑强度、有功功率调节等核心指标作出明确要求,为项目建设划定技术标准,确保工程推进有章可循、精准高效。
在关键的涉网性能试验环节,新疆电力更新构建“实验室半实物仿真+现场实测”双向印证的试验模式,形成科学严谨的测试体系。试验涵盖控制模式切换、不同电网强度适配、有功/无功过载耐受、惯量响应、阻尼特性优化等八大类323小项内容,验证了装置控制策略的可靠性,完成核心控制参数的优化升级。
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