山东莱芜供电公司营销部线损管理人员李昊查看同期电量与线损系统2.0时,发现10千伏东李线线损率由3.27%上升至4.51%,且连续3天持续升高。该系统排查显示莱芜市东盛农产品有限公司用电量突降。现场检查发现,故障原因是电能表A相互感器一个螺丝松动造成A相电流为零,从而导致三相电流不平衡。供电员工处置完成后,该客户三相电流和线路线损率均恢复正常。
24年,莱芜供电公司以压降综合线损率为目标,依托能源互联网营销服务系统和新一代用电信息采集系统、同期电量与线损系统2.0等数字化手段推进同期线损精益化管理。该公司建立“供电公司-专业部门-供电中心-供电班所”四级责任体系,分解细化各项线损指标,明确各专业人员权责,制订4级30类371条指标目标“一览表”,做到线损异常日监控、日通报、日处理,突发性高损负损即查即治。
莱芜供电公司方下供电所线损专责张洪波发现方下镇五龙口村南公用配电变压器台区持续高损,且高损多发生在光伏发电量较多时,综合分析认为高损原因为大容量光伏客户位于负荷末端,距用电客户负荷位置较远。该公司随即将五龙口木器厂的负荷接入位置从4号杆改接到7号杆,该台区线损率由平时的6%左右降至3.8%左右,下降2.2个百分点,减少日损耗电量约70千瓦时。

一、产品简介(WBYB-2000电调标准产品“无线型带电氧化锌避雷器测试仪”操作简单,方便适用)
WBYB-2000氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
仪器操作简单、使用方便,测量全过程由单片机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。本机配有高速面板式打印机,可充电电池,试验人员在现场使用十分方便。仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性。
二、特点(WBYB-2000电调标准产品“无线型带电氧化锌避雷器测试仪”操作简单,方便适用)
1、本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便。
2、高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠。
3、仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性。
4、本仪器可以使用电场感应或无线传输方法代替PT二次接线。
5、本仪器可以不接PT二次,直接测量阻性电流。
6、本仪器共有六种测试方法,给测试人员提供了非常多的选择余地。(PT二次法,感应法,无线传输法,单电流同步法,pt二次同步法,无线同步法)
7、本仪器可以三相同测,自动补偿。使用特别方便
8、仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,可存储120组测量数据;
三、面板示意图(WBYB-2000电调标准产品“无线型带电氧化锌避雷器测试仪”操作简单,方便适用)
面板说明:
1---参考电压输入端;2---天线;3---测量接地端;4---微型打印机;5---电源开关;6---充电插座;7---串口;8---泄漏电流输入端;9---液晶显示器;10—触摸键盘
四、主要技术参数(WBYB-2000电调标准产品“无线型带电氧化锌避雷器测试仪”操作简单,方便适用)
1、全电流测量范围:0-10mA有效值
2、准确度:±(读数×5%+5uA)
3、阻性电流基波测量准确度(有线不含相间干扰):±(读数×5%+5uA)
4、电流谐波测量准确度:±(读数×10%+10uA)
5、电流通道输入电阻:≤2Ω
6、参考电压输入范围:25V-250V有效值
7、准确度:±(读数×5%+0.5V)
8、电压谐波测量准确度:±(读数×10%)
9、参考电压通道输入电阻:≥1800kΩ
10、电池连续工作时间:8小时以上
11、电池充电时间:6小时以上
12、交流充电:180V~270VAC,50Hz±1%,市电或发电机供电
13、仪器尺寸:32×27.5×14 cm
14、仪器重量:5kg(主机)
五、操作模式(WBYB-2000电调标准产品“无线型带电氧化锌避雷器测试仪”操作简单,方便适用)
1.
(PT二次)模式,
(PT二次同步显示)模式:
仪器输入PT二次电压作为参考信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p):Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ
考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA性能分段评价:
实际上Φ<80°时应当引起注意。
接地:
测量前先连接地线,测量完然后拆接地线!如果接地点有油漆或锈蚀必须清理干净。
参考电压
参考电压信号线一端插入参考电压插座,另一端接被测相PT二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),小红夹子接待测相电压(a/b/c)。外施法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远,可使用加长线。
电流信号
先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。
接线图如下:(图二)
2.
(感应)模式(应客户要求定制):
在MOA底座上设置电场感应传感器,其感应电流超前电场强度(母线电压)90°,经过积分运算后与电场强度或母线电压同相位,因此可以用电场感应传感器的信号作为测量参考。仪器输入电场感应传感器信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电场基波E1、电流基波峰值Ix1p和电流电场角度Φ。与电场同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p),使用B相感应信号作参考。
因为A/C两个边相对B相底座的电场影响抵消,应将感应板设置到B相MOA底座上与A/C相相对称的位置,可以得到B相正确的相位信息。A/C相MOA底座电场受B相影响,不要将感应板设置到A/C相MOA底座上。
接线图如下:(图三)
3.
(无线 传输)模式,
(无线传输同步显示)模式:
仪器将接收到的无线信号作为参考电压,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p):Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ
考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA性能分段评价:
实际上Φ<80°时应当引起注意。
接地:
测量前先连接地线,测量完然后拆接地线!如果接地点有油漆或锈蚀必须清理干净。
无线信号:
参考电压信号线一端插入信号发射器的参考电压插座,另一端接被测相PT二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),小红夹子接待测相电压(a/b/c)。外施法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远,可使用加长线。打开信号发射器的电源开关,看到发射信号指示灯频闪即可。
电流信号
先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。
接线图如下:
在
(无线传输)模式,
(无线传输同步显示)模式下,需要先把天线拧上,在拧天线时候需要注意力度,不要太紧。主机和信号发射器的天线都拧上才可以。如果信号接收不好,应该把信号发射器放在高处。
4.
(单电流同步显示)模式:仅仅需要一根电流线,取到电流信号即可测量出全电流和阻性电流。
电流信号
先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。
接线图如下:(图四)
5.注意:在
(同步显示)模式下,仅仅IB即绿色电流通道适用。同时,在测试状态下仅仅“确定”和“减小”键适用。而且需要长按有效。
“确定”键 打印数据。
“减小”键 返回初始状态。
近年来,分布式光伏发电已成为山东省新能源电源的重要组成部分。针对新能源并网对线损管理带来的新挑战,莱芜供电公司综合分析各区域源、网、荷资源分布特点,在分布式光伏集中台区配建储能柜,储存日间光伏高发电量用于夜间负荷,避免了台区返送电导致的电量损失。24年,该公司加快实施技术降损项目,对光伏倒供线路、光伏倒供台区合理制订配电变压器轮停计划,将10千伏及以下同期分压线损率同比压降0.29个百分点。
该公司还将新能源发电作为线损治理的有效手段,在10千伏线路末端负荷集中的区域安装分布式光伏设备,工厂用电优先由光伏提供,减少电网远距离输送电量,实现光伏就地消纳,负荷就地平衡。
在推动技术降损的同时,莱芜供电公司深入推进营销稽查工作,建立了运检部门、营销部门协同联动机制。该公司充分发挥稽查效力,持续加大反窃查违力度,健全“查、改、防”一体化的稽查新模式。该公司组织各供电中心线损专责落实异常线路、台区“一线一策”“一台一策”常态化稽查机制,检查互感器倍率、电能表接线情况,严查私自增加变压器容量等问题。24年,莱芜供电公司查处多起违规窃电行为,追补电量42.66万千瓦时。
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