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新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力。
新质生产力是科技创新和治理创新起主导作用的先进生产力。科技创新特别是原创性、颠倒性科技创新,能够催生新产业、新模式、新动能,加快实现高水平科技自立自强,培育发展新质生产力的新动能。治理创新是适应新质生产力的新型生产关系,能够打通堵点卡点,创新生产要素配置方式,让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动。
新质生产力是依托创新产生的新技术、新产业、新业态和新领域等成果,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,完善现代化产业体系,实现高质量发展的先进生产力。要科学布局科技创新、产业创新,发展绿色低碳产业和供应链,打造具有国际竞争力的数字产业集群,提升产业链供应链韧性和安全水平,保证产业体系自主可控、安全可靠。
新质生产力需要畅通教育、科技、人才的良性循环,完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制。要培养急需人才,激发劳动、知识、技术、管理、资本和数据等生产要素活力,更好体现知识、技术、人才的市场价值,营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。
多年来,国家电网有限公司推动能源电力高质量发展,坚持创新驱动和深化改革,更加突出数智化、绿色化技术要素投入,更加重视战略性新兴产业和未来产业培育,更加强调全要素生产率提高,更加注重科技创新、产业创新和体制机制创新的系统推进,取得一系列突破,为建设数智化坚强电网和发展新质生产力奠定了坚实基础。
第1章 特点与技术参数(LY808六相微机继保分析仪重量轻方便携带)
第1节主要特点
1、满足现场所有试验要求。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和。
型具有标准的四相电压,三相电流同时输出,电压125V、相,电流40A/相。三相电流并联可达120A。
2、 各种技术指标*达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3、 单机独立运行,内置高性能工控机,主频300--600MHz,内存512M,硬盘4--12G,运行Windows XP操作系统。
4、 国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。
5、 主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
6、 功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
7、 采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
8、 可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
9、 具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。
10、 配有独立直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
11、 具有软件自校准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
第2节 技术参数(LY808六相微机继保分析仪重量轻方便携带)
技术参数
1、交流电流源:
相电流输出(有效值): 0--40A/相 精度:0.2%
三相并联输出(有效值): 0--120A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值): 10A
每相大输出功率 :420VA
三相并联电流大输出功率 :900VA
三并电流大输出允许工作时间 :10s
频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
2、直流电流源:
电流输出: 0--±20A/相 精度 0.2%
3、交流电压源:
相电压输出(有效值): 0--125V/相 精度:0.2%
线电压输出(有效值): 0--250V
相电压/线电压输出功率 : 75VA/100VA
频率范围: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
谐波次数: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
4、直流电压源:
相电压输出幅值:0--±150V 精度:0.2%
线电压输出幅值:0--±300V
相电压/线电压输出功率: 90VA/180VA
5、开关量端子:
开关量输入端子: 8对
空接点: 1--20mA,110V装置内部有源输出
电位翻转: 0--6VDC为低电平
15--250VDC为高电平
开关量输出端子:4对,空接点 遮断容量:110V/2A,220V/1A。
6、时间测量范围:
范围:1ms--9999s 测量精度:1ms
7、体积重量:
体积: 365(mm )×400(mm )×195 (mm ) 约18Kg
8、电源:
AC220V±10% 50Hz 10A
第2章 硬件结构(LY808六相微机继保分析仪重量轻方便携带)
硬件组成
内置高性能工业控制计算机
采用高性能工控机作为控制计算机,配置512M内存,4--12GCF卡,预装Windows XP操作系统,面板带有8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD显示器,不锈钢优化键盘和触摸鼠标,不用外接键盘和鼠标就可直接使用,装置面板配有两个USB接口,可方便地进行数据存取、数据通信和软件升级等。
DSP数字信号处理系统
采用6000系列DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠。
D/A和A/D转换
采用高精度D/A转换器,同时采用有源低通滤波器,使输出波形平滑,幅频特性优良。同时控制系统还保留了12路12位A/D转换电路,可实时采集12路模拟量的输出波形并通过软件在屏幕上显示实际输出的波形,幅值和相位。
高精度线性电压,电流功率放大器
电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。面板有电流开路指示灯,以方便用户检查接线正确与否。同时面板还有电压过载或短路指示灯,当电压回路(在有输出情况下)发生短路时,该指示灯亮。大电流*采用*的硬件,*电路,克服了传统的软件*的缺点,使大电流使用更安全和更可靠。
开关量输入、开关量输出
共有开关量输入端子8对,开关量输出端子4对。
开入量由光电隔离器组成,其工作电源为独立的110V工作电源,所以在COM端与开入量之间有110V的直流电压。
开出量由光电隔离器和24V直流继电器组成,其工作电源为独立的24V工作电源,所以在COM端与开出量之间有24V的直流电压。
以下是几种常见的开入量的接线示意图:
① 带电位的空接点
② 电位翻转
③ 空接点
独立的直流电源输出
装置配有两路110V直流电源电压输出,头尾相接组成+110V、0V、-110V三个端子输出,只能作保护装置的工作电源,不能作为直流操作电源使用。这样+110V、-110V两端子可输出220V直流电压。
型:【辅助直流电压输出端子】设计在测试仪的后面板上。
第2节 面板说明(LY808六相微机继保分析仪重量轻方便携带)
一、整体结构
二、前后面板介绍
1、8.4″液晶显示屏。
2、不锈钢键盘。
3、触摸式鼠标。
4、电压短路告警指示灯,电流开路告警指示灯。
5、USB接口,USB1为数据交换用,USB2为外接笔记本电脑用。
6、USB切换开关,当切换开关拨向左边时,为连接工控机通讯;当切换开关拨向右边时,为外接笔记本电脑通讯。
7、DSP控制板复位按钮,当软件显示发送数据失败或无设备连接时,按此按钮,使DSP板复位,同时屏幕右下方可出现USB设备的标记。
8、主机电源开关。为工控机的工作电源。
9、功放电源开关。当需要输出电流、电压时,可开启此电源开关。
10、辅助直流电压输出端子。
11、装置接地端。
12、装置电源输入插座,AC220±10%,保险10A。
13、散热栅格。
14、风扇出风孔。
15、电流、电压输出端子(在装置左侧板)。
16、开关量输入、输出端子(在装置上盖板上)。
第三章 快速入门(LY808六相微机继保分析仪重量轻方便携带)
一节 试验注意事项
1、内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。
2、装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3、为了保证工控机内置的Windows操作系统能稳定可靠运行,请不要随意删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标,请不要随意操作、更改、增加、删除、使用内置Windows系统,以免导致操作系统损坏。使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4、外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。
5、请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6、开入量兼容空接点和电位(0-250VDC),使用带电接点时,接点电位(正极)应接入公共端子COM端。
7、使用本仪器时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。
9、如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
10、 如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题,可以这样解决:向下触按复位按钮键,使DSP复位;或退出运行程序回到主菜单,重新运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。
第二节 开/关机步骤
一、 开机步骤
1、 首先将测试仪电源线插入AC220V电源插座上,开启主机电源,工控机启动Windows XP操作系统,启动完毕后,主机自动进入测试仪软件主界面。
2、 然后开启功放电源开关,接好电流、电压回路,有必要也要接好开入量,选择相应软件模块进行试验。
注意事项:
①当连接电流回路时,可能会出现打火现象,这是正常的,不必担心。电流回路有20V左右的直流电压。当回路短接后,此电压自动消失。如果想不出现打火现象,可关闭功放电源开关,再接电流回路的线,接好以后再开启功放电源开关,这样就可避免出现打火现象。
②检查接线是否正确。当电流开路指示灯亮起红灯时,说明该相电流回路接线有误;当电压短路指示灯亮起红灯时,说明该相电压回路接线有误。电压短路指示灯是不能自行恢复正常的。当电压回路排除故障后,应关闭功放电源,暂停20秒后再开启功放电源,这时,电压短路灯没有亮起红灯,则说明接线正确。
二、 关机步骤
1、 首先关闭功放电源开关。
2、 然后关闭测试软件菜单。在【开始】栏里点击【关机】,当Windows操作系统提示【可以安全关机了】后,再关闭主机电源,并拨下相关测试连接线,后将仪器装入包装箱。
第三节 键盘、鼠标操作使用方法
一、键盘功能及使用方法
型装置的键盘和鼠标如所示:
键盘按键的红色字体为*功能,黑色字体为第二功能。*功能以输入阿拉伯数字为主,第二功能以输入26个英文字母为主。【Fn】为功能切换键,当【Fn】按下一次,Fn指示灯发亮,表示目前使用第二功能,当再按下一次【Fn】时,Fn指示灯灭,表示目前使用*功能,默认状态是*功能状态。
二、 鼠标使用方法
用中指在触摸板上移动,可使鼠标移动,用食指点击左键或右键,表示选中某菜单。也可双击触摸面板,直接进入菜单选项。
第四节 继电保护试验项目索引
1、继电器类试验
继电保护类型 | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备 注 |
信号继电器 | 相应的测试项目 | 直流试验 中间继电器 直流试验 | 若是要求交、直流混合输入的中间继电器,请在“交直流试验"模块中测试。 额定电流太小的信号继电器,可用测试仪的电压回路输出测试。 |
时间继电器 | |||
中间继电器 | |||
重合闸继电器 | |||
电流继电器 | 相应的测试项目 | 交流试验 电流电压 反时限电流继电器 直流试验 | 可在“交流试验"专门的序分量模块中测试序分量继电器。 也可在“反时限过流"中测试反时限继电器。 |
过(欠)电压 继电器 | |||
序分量继电器 | |||
同步检查(或相位比较)继电器 | |||
反时限电流继电器 | |||
差动继电器 | 直流助磁特性 | 差动继电器 差动试验 谐波试验 | 试验时请参考说明书中的“差动试验"的接线方式正确接线。 |
谐波制动特性 | |||
比例制动特性 | 差动试验、 差动继电器 交流试验 | ||
功率(方向) 继电器 | 相应的测试项目 | 功率方向 交流试验 | 测试功率(方向)继电器前,应预先确定接线类型,和保护大致的动作边界。 |
阻抗继电器 | |||
同期继电器 | 相应的测试项目 | 同期试验 交流试验 | “同期试验"模块固定由测试仪的UA、UB分别作为系统侧和待并侧电压输出,可测动作频率,动作电压和动作相位,并可进行自动准同期试验。 |
频率继电器 | 相应的测试项目 | 频率试验 | 能测试动作频率和滑差闭锁定值。 |
2、微机型保护装置试验
继电器保护类型 | 测试项目 | 建议试验的模块 | 备注 | |
线 路 保 护 | 多段过流 | 相应的测试项目 | 交流试验 频率试验 功率方向 | 只要方法得当,用“交流试验"模块能进行大部分继电器和微机保护的试验,应重点学习该模块。 |
过(欠)电压 | ||||
序分量电压电流 | ||||
频率装置 | ||||
功率方向保护 | ||||
重合闸及 转换性故障 | 相应的测试项目 | 整组试验 状态系列 | 要求测试检同期和检无压,用Ux作为待并侧电压输出, | |
距离和零序 | 距离和零序定值校验 | 阻抗阶梯 零序保护 | “阻抗阶梯"和“零序保护"均能一次性自动测试多段、各种故障类型、各种相别的距离和零序定值。 | |
阻抗特性 | 阻抗相位特性 | |||
工频变化量距离 | 定值校验 | 工频变化量距离 | 应设置故障电流足够大,比如10~1(当制CT时)。 | |
复合电压闭锁 (方向)过流 | 过流、低压、负序电压闭锁过流等 | 交流试验 | 有的保护的“低电压"和“负序电压"由不同的端子输入,试验时需更换接线。 | |
低周、低压 减载装置 | 相应的测试项目 | 同期低周 频率试验 交流试验 | 若其它条件都满足,装置却不能动作,请确认装置是否还需要同时输入电流和开关接点。 | |
发 变 组 保 护 | 差动保护 | 比例制动特性 | 差动继电器 差动保护 交流试验 | 发电机差动保护,用“差动保护"进行试验时,可看作接线为Y/Y,高、低压侧平衡系数均为1 的变压器保护。 “差动试验"注重曲线特性搜索,分比例制动边界搜索、比例制动定点测试、谐波制动边界搜索和谐波制动定点测试,能全面测试差动保护。 |
谐波制动特性 | 差动试验 差动保护 谐波试验 | |||
失 磁 保 护 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 试验时应注意输出的电压、电流的夹角。 | |
励 磁 保 护 | ||||
复合电压闭锁(方向)过流(后备) | 相应的测试项目 | 交流试验 | ||
其 它 保 护 | 自动准同期装置 | 相应的测试项目 | 同期试验 | 做自动调整试验时,测试各开入量,必须按说明书要求接线。 |
备 自 投 装 置 | 动作逻辑和各开关动作时间 | 状态系列 | 试验前预设计试验过程,正确接线是试验成功的关键。 | |
母线差动保护 光纤线路差动保护 | 相应的测试项目 | 交流试验 | 请参见附录6中“南瑞部分保护"有关BP-2B和RCS-915的说明 试验前先确定装置是否形成“自环",若是,则保护的动作值应等 于其整定值的一半。 |
建设数智化坚强电网,是构建新型电力系统、建设新型能源体系的创新实践,是加快发展新质生产力和推动能源电力高质量发展的关键之举。
打造数智化坚强电网,筑牢高质量发展“硬基础"。聚焦“四强"特征,强化顶层设计,以特高压和超高压为骨干网架,以各级电网为有力支撑,推动主配网协调发展,提升电力安全保供、防灾抗灾和服务新能源发展能力,打造筋骨强韧的新型电网。在大规模新能源汇集并网,中低压配电网跨电压等级柔性互联,区域电网柔性互联,远距离大容量输电,海岛及偏远地区有源、无源网络供电等场景,积极推进柔性直流双向输电、多端(上网和下网)柔性直流输电、混合多端柔性直流输(配)电技术发展及工程应用,发挥灵活柔性组网、坚强电网支撑和灵活调节优势,提升资源优化配置和互济共享能力。通过“大云物移智链"等先进信息数字技术为电网赋能赋智,实现电网全环节全链条全要素的灵敏感知和实时洞悉,支撑源网荷储数碳互动、多能协同互补,打造智慧融合的新型电网。面向新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴,围绕新能源、新型储能、新型负荷(电动汽车、电氢耦合等)、虚拟电厂、综合能源,以及微电网、源网荷储一体化、光储直柔等配电网新形态发展需求,推进分布式能源广域协同调控、中低压配电系统跨电压等级柔性互联组网、配电网业务资源协同及互操作、多能综合利用效率和友好互动,大幅提升配电网透明化程度、源荷储穿透管控能力、分层分区控制和就地平衡能力、恶劣情景负荷生存能力。建设一批示范工程,大力推广调度智能辅助决策、灾害预警与主动防御、新能源发电集群协同控制等典型应用场景。
加强关键核心技术攻关,夯实创新驱动“强支撑"。超前布局、重点开展一批具有前瞻性、基础性、颠倒性的重大研究项目,加大科研投入和攻关力度,实施新型电力系统科技攻关登高行动计划,攻关新型电力系统统筹规划、友好并网、电力平衡、稳定机理、故障防御、调度控制、市场机制、现代治理等方面关键核心技术,在电力算力融合、不确定性多目标规划、新能源友好发电并网、新型核电、煤电机组零碳发电、多端柔性直流双向输电、直流构网、新型储能、车网互动、数智分级调控、统一分层市场、分布式系统自治、生产组织、企业治理等关键技术领域尽快取得一批原创成果。发挥新型电力系统技术创新联盟等平台作用,推进产学研用紧密结合、跨专业跨学科协同攻关。深入推进原创技术策源地建设,高质量建设运营全国重点实验室等平台,打造原创技术研究和基础研究基地。
前瞻布局战略性新兴产业,增强经济发展“新动能"。落实国资委焕新行动和启航行动,立足“一体四翼"发展布局,坚持发挥好电网的桥梁和纽带作用,布局培育集成电路、人工智能、工业软件、新能源、新型储能、电动汽车服务、节能环保等领域相关业务发展,积极参与算力网络、量子信息等前瞻性未来产业。深入实施产业链融通发展共链行动,扎实推进现代产业链链长建设,带动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,在装备制造、基础材料、关键零部件等领域加快形成战略兜底保障能力。加强数智化坚强电网与社会各行业的融通协同,创新拓展绿色数智产业链。
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