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近年来,随着绿色发展步伐的加快,中国电力低碳转型取得显著成效——
建成世界上规模很大的清洁能源供应体系,电源结构发生根本性改变。截至2022年底,全国发电装机容量达到25.6亿千瓦、发电量8.7万亿千瓦时,占全球总发电量的30%;非化石能源的发电装机占比49%、发电量占比36%,煤电装机占比2020年以来历史性降至50%以下。过去10年,中国非化石能源消费比重从9.7%提高到17.4%,增幅是世界同期平均水平的2.1倍。
节能降碳成效明显。煤电实现清洁高效利用,94%的煤电机组完成超低排放改造,高参数30万千瓦以上的机组占比超过80%。2022年,全国平均供电煤耗降至301.5克/千瓦时,百万千瓦机组的发电煤耗降至249.7克/千瓦时。过去10年,中国以年均3.1%的能源消费增长支撑了年均6.7%的GDP增长,单位GDP能耗下降了26%,碳排放强度下降34%,单位发电量碳排放减少22%。
电力技术创新成果丰硕。特高压技术得到大规模推广应用,建成跨省区特高压输电通道35条,特高压“西电东送"电量超过6000亿千瓦时/年,70%以上的输电为清洁能源;电力系统安全稳定控制技术保持先进水平,建立了“三道防线"的电力系统安全防御体系,中国30多年没有发生大面积停电事故,保持特大型电网安全运行的世界纪录。
一、概述(LYHST-5000多台互感器检定装置外形美观实用,型号齐全)
极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由LYFA-3000互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器测试台等几个部分组成。在保持原技术特点的前提下,在电流互感器的快速测量、测试点的快速定位、以及负荷箱、各种变比的互感器覆盖等方面有了很大的提高。
二、主要特点(LYHST-5000多台互感器检定装置外形美观实用,型号齐全)
1、该装置细调节采用了程控源技术,使测试点的定位更加快速、准确。
2、该装置在多只电流互感器测量速度方面有了质的提高,在3-5分钟的时间里可可测量十二只任何变比的电流互感器。
3、该装置配置了5A的标准电流互感器,电流负荷箱配置了5A负载值2.5VA-60VA,电压负载箱配置了100V负载值从1.25VA-158.75VA基本上可满足用户的要求。负载箱在测量时可进行自动切换。
4、该装置可进行互感器的规程和非规程的测量,测量时用户可对任何百分点的测量。
三、主要技术指标(LYHST-5000多台互感器检定装置外形美观实用,型号齐全)
1、装置使用的环境条件
温 度:5°C~40°C 相对湿度:<80%(25°C)
海拨高度:<2500m 电源频率:50Hz ±0.5Hz
电源电压:220V±5V
2、HGQA-C互感器校验仪相关参数
⑴.测量范围:
同相分量(%):0.0001~200.0 分辨率:0.0001
正交分量(分):0.001~999.9 分辨率:0.001
阻抗(W):0.0001~60.0 分辨率:0.0001
导纳(ms):0.0001~60.0 分辨率:0.0001
⑵.基本误差:
同相分量: DX=±(X×2%+Y×2%±2个字)
正交分量: DY=±(Y×2%+X×2%±5个字)
“X"、“Y"——仪器的显示值
“5个字"——仪器的量化误差
百 分 表: 1级
⑶.工作范围:
电流: (1%-149%)In (In=5A)(5%-149%)In (In=1A)
⑷.工作负荷:
电流: To对Tx<0.12W cosj=1
⑸.极性错误指示
额定工作电流的5%以上,误差超过180%时,应有极性指示。
注意:如果大于额定工作电流的10%以上,仍未出现应有的极性指示,说明软件有故障,请不要再增加电流,以免烧坏仪器.
⑹.变比错误指示
额定工作电流的5%以上,误差超过30%而小于180%时,应有变比错误指示。
⑺.绝缘和耐压试验及说明:
端子Tx和()端子相通
K和D端子均与()端子不通
电源插座对外壳能承受1.5KV,1min耐压
⑻.外型尺寸:(L 445×W 330×H 140)mm3
⑼.重量:10kg
四、一体化互感器检定装置的控制柜(LYHST-5000多台互感器检定装置外形美观实用,型号齐全)
一体化互感器检定装置的控制柜部分受控于HGQA-C互感器校验仪,它根据指令输出一定的电压,使互感器到达预定的工作电流或工作电压。
1、接 线
该图是控制柜后门板上的接线端子图。为电流互感器接线的端子。
将电流互感器接好后,只须在校验仪的测量对象菜单中正确选择测量对象即可完成相应的测量。
注意:台体自身不具备校验互感器的功能,也不具备调节调压器输出的功能,只有在与校验仪联机时才可使用。
2、控制柜控制电路
如上图:控制柜通电后按下启动按钮的蓝色指示灯亮,表明控制柜已上电,通过校验仪选择测量对象,使相应的接触器吸合,使相应的输出端有电压输出,当出现异常情况时,可将停止按钮按下使台体断开输出。
10kVA调压器为主要输出源,做粗调调压;功率源为细调调压。比如升二次电流为5A的电流互感器的20%,首先大调压器调节16%,功率源调节余下的4%。使用此方法的优点是调压细度高、定位准确、快捷、方便使用。
五、极速多台位互感器检定装置(LYHST-5000多台互感器检定装置外形美观实用,型号齐全)
极速多台位互感器检定装置(简称互感器检定装置)是为实现多只互感器测试而设计的工作台体,它与LYFA-3000互感器校验仪、LYCTZ-II负载箱及控制柜配套形成LYHST-5000极速多台位互感器检定装置。它由带升流器的标准电流互感器、一次电流控制板、二次电流控制板、压线装置等几个部分组成,各部分所在测试台的位置如下图所示:
1、极速多台位互感器检定装置功能
极速多台位互感器检定装置具有如下功能:
⑴.可对被测的多只电流互感器按照预定的顺序进行全自动测试;
⑵.互感器测试台可对被测的多只电流互感器中的某一只进行定点测试;
⑶.显示正在进行测量的电流互感器序号;
⑷.在上位计算机的控制下可进行标准互感器变比的全自动切换。
2、极速多台位互感器检定装置组成
⑴.带升流器精密电流互感器
与互感器测试台配套的带升流器的标准电流互感器,在测量中具有升流和作为标准互感器的双重功效,技术指标如下:
一次电流:5A~2000A 二次电流: 5A
频率:50Hz 准确度等级: 0.05(S)级
升流器电压:250V 升流器容量:5kVA
额定负荷:5VA 下限负荷:2.5VA
功率因数:1.0 额定电压:500V
以上标准互感器具有容量大、变比广、准确度高等特点。基本上可满足用户的要求
⑵.一次电流控制板
一次电流控制板主要完成标准电流互感器与被测电流互感器的一次电流的全自动切换,它是由额定电流为230A、80A、40A、10A、10A五个接触器组成对升流器L2、L3、L4、L5、L6之间的接线进行全自动的切换,其原理如下图所示:
⑶.二次电流控制板
二次电流控制板是校验仪发出指令的执行机构,此控制板根据校验仪发出的指令决定标准互感器的变比为多少,哪一只 互感器作测量,哪一只互感器作退磁。具体切换过程可参照测试台工作原理。
3、极速多台位互感器检定装置工作原理
如上图所示,其中CT控制互感器的测量,TC控制互感器退磁,QH控制标准二次的切换,测量过程中首先根据被测互感器的变比选定相应QH,当某只电流互感器进行测量时,即将与之对应的CT继电器通电,使其常开结点处于闭合状态,相应的退磁继电器断电,使其结点处于常开状态,即可进行测量。
当某只电流互感器进行退磁时,使其相应的退磁继电器TC通电,常开结点闭合,对应的测量继电器断电继电,使其结点处常开。这样进行退磁的电流互感器即接入一个退磁电阻进行闭路退磁。
注意:不可对同一只互感器同时进行测量和退磁操作。
4、如何进行安装
⑴.将带升流器的精密电流互感器从测试台的后门推入测试台体内;
⑵.用600A的大电流导线将L1与压线夹1相接,将L2、L3、L4、L5、L6用相应的导线分别与 LC1、LC2、LC3、LC4、LC5的下端头相接;
⑶.将LC1、LC2、LC3、LC4、LC5接触器的上端头接至压线夹2;
⑷.将2根1250A的大电流导线端分别接至压线夹1和2;
⑸.将二次电流控制板上相应电流互感器测试线按相应的顺序穿至台面。
上述过程完成后即完成了安装。
5、极速多台位互感器检定装置接线
极速多台位互感器检定装置是与极速多台位互感器检定装置配套产品、它必须与它们配套才能使用,使用前必须将线路连接好,具体连接方式如下:
⑴.将控制柜与测试台标识相同的接线柱用相应的测试线对接。
⑵.将220V电源接入
6、极速多台位互感器检定装置操作
⑴.将测试台相应的线连接好,接入220V电源。
⑵.打开校验仪和控制柜电源,并使控制柜处于合闸状态;
⑶.打开互感器校验装置管理软件并选择测量对象,具体可参照软件说明书。
⑷.用鼠标点击计算机上的全程测试按纽即可进行相应操作。
7、使用时注意事项
⑴.为了保证人身保障,测试台外壳应可靠地接地。
⑵.在测量过程中电流互感器的二次侧不允许开路,否则产生高压造成对仪器和人身的伤害。(校验仪内部有过流过压保护,会自动吸收过电流和过电压,但是经常开路产生的高电压会影响校验仪的寿命)
⑶.测试台应使用三蕊单相电源插头,以减少干扰。
⑷.当升流器输出电流较高时,计算机显示屏出现晃动,这是因为互感器磁场干扰,不必担心。竖台子内部装有过流过压保护用继电器,当校验仪的百分表超过160%时,台子自动断电复位,保护台体和校验仪。其原理是监视其二次电流和二次电压,当感应到超过设定值的电流和电压时,台子会自动切断输出。
新型电力系统是实现“双碳"目标的枢纽平台。实现“双碳"目标,根本上要减少化石能源消费、大幅增加非化石能源消费。到2060年,中国能源电力转型将实现“70/80/90"目标,即电能消费比重、非化石能源消费比重与清洁能源发电比重分别达到70%、80%、90%以上,其中,新能源发电量占比超过60%。随着化石能源发电逐步被新能源替代,新型电力系统形态特征发生显著改变,将以数字信息技术为驱动,在保障能源电力供应安全、实现绿色可持续发展等方面发挥重要作用。
新型电力系统具有“广泛互联、智能互动、灵活柔性、安全可控"等技术特征。构建新型电力系统的主要途径是两端发力推进“两个替代",即电力生产侧实施清洁替代、能源消费侧实施电能替代,实现源端减碳、终端脱碳。在电力生产侧,我国发电用煤占煤炭消耗的一半、约17亿吨标煤,产生二氧化碳排放45亿吨。减碳的根本途径在于清洁能源对煤炭发电的稳步替代,形成以新能源、水电、核电、生物质发电等为主的电力供应体系。在能源消费侧,工业、建筑、交通领域电气化率分别为26%、44%、4%,合计二氧化碳排放70亿吨,要提升工业、建筑、交通电气化水平,实现电能对化石能源的深度替代。
构建新型电力系统,需要加强多能互补的清洁能源供应体系、现代电网体系、智慧用能体系和全国统一电力市场体系建设,积极推进新型电力系统技术体系、产业体系和标准体系创新。
清洁低碳发展已成为未来趋势,新型电力系统从基础理论到核心技术都需要创新,相关政策机制需要统筹推进,我们要充分发挥科技创新带领作用,打破路径依赖,加强底层技术、前沿技术、颠倒性技术攻关,加大研发力度,在清洁发电技术、电网技术、储能技术、氢能技术、再电气化技术、捕碳固碳技术、数字化技术、标准化技术等方面,加快实现创新突破。
新型电力系统是对传统电力系统的继承与发展,其基础理论、技术产业和体制机制面临新的变革,我们要加强合作、不断探索,共同推进新型电力系统构建和技术发展,为实现“双碳"目标做出更大贡献。
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