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    三相相位矢量分析儀快速高精度的測試能力
    點擊次數:443 更新時間:2023-12-26 打印本頁面 返回

    特高壓可控并聯電抗器是特高壓輸電技術的重要組成部分,也是特高壓工程長期可靠運行的重要保障之一。國內超/特高壓可控并聯電抗器技術研究始于2005年。依托國家電網公司多個科技項目,500千伏、750千伏、1000千伏可控并聯電抗器先后誕生。

    特高壓可控并聯電抗器的研發面臨的挑戰來自4個方面。首先是系統成套設計關鍵技術,研發人員不但要解決容量快速調節、暫態控制方式等技術難題,還需掌握高阻抗變壓器、晶閘管閥組、旁路開關、輔助電抗器、取能電抗器等核心設備的設計及絕緣配合關鍵技術;其次是建立精確的仿真模型,以準確模擬裝置在各個工況下的全部工作過程,為精確設計主設備參數提供依據;再次需攻克特高壓輸電系統的電壓無功平衡控制難題,實現穩定電壓、平衡無功等功能;最后是核心設備生產制造的關鍵技術及試驗方法。

    一、功能特點(LYXW9000三相相位矢量分析儀快速高精度的測試能力

    三路電壓、三路電流矢量同屏顯示,對于復雜差動保護裝置可采用雙鉗法進行多次測量*終繪制出完整的六角圖。

    采用鉗形電流互感器接線,不用斷開電流回路,安全方便。

    可進行復雜保護裝置的矢量分析,判斷接線是否正確,并給出正確的接線圖以供對比。

    可進行常規電參量測試,同時顯示三相電壓、三相電流、三相有功功率、三相視在功率、三相相位角;并可直讀折算到互感器一次側的電壓幅值、電流的幅值、功率的數值。

    可進行三相三線高壓計量裝置錯誤接線檢查,能對三相三線48種接線進行分析判斷,直接給出分析結果;查處惡意改變計量接線的竊電手段,有效避免電費流失。

    可進行現場被測信號的諧波分析,能分析出250次諧波的各次含量,自動計算出總諧波失真度。

    LYXW9000三相相位矢量分析儀快速高精度的測試能力大屏幕、高亮度的彩色液晶顯示,全漢字圖形化菜單及操作提示實現友好的人機對話,硅膠觸摸按鍵使操作更舒適、手感更佳,液晶寬溫、帶亮度調節,適應冬夏各季環境應用。

    大容量鋰電池供電,連續工作長達8小時。

    用戶可隨時將測試的數據以記錄的形式保存下來,以供集中統一管理、備案、查閱,可存儲2000組以上的數據。

    可將保存的記錄上傳到后臺管理計算機,進行綜合分析,評審。

    具備萬年歷、時鐘功能,實時顯示測試工作進行的日期及時間。

    體積小、重量輕,便于現場使用。

    預留USB接口,可用儀器來替代優盤等移動存儲設備。

    二、技術指標(LYXW9000三相相位矢量分析儀快速高精度的測試能力

    輸入特性

    電壓通道數量:3通道

    電壓測量范圍:0~450V

    電壓顯示位數:6

    電流通道數量:3通道

    電流測量范圍:0~10A

    電流顯示位數:6

    相位測量范圍:-180°~+180°

    諧波分析次數:250

    準確度

    電壓:±0.2%

    電流、功率:±0.5%

    相角:±2°

    諧波電壓含有率測量偏差:≤0.3

    諧波電流含有率測量偏差:≤0.5

    工作溫度:-1540

    充電電源:交流160V~260V

    絕緣:⑴、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M?。

     ⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2KV(有效值),歷時1分鐘實驗。

    體積:250mm×160mm×60mm

    重量:1.8Kg

    1、同時測量三相電壓或四路電流(包含零線電流);

    2、同時測量三相交流電壓相角、電流相角、功角;

    3、測量電網頻率和相序;

    4、自動判別變壓器繞組、容性和感性負載;

    5、六角圖顯示,彩色相序分析;

    6、有功功率、無功功率、視在功功率、三相功率和和功率因數測量;

    7、數據保存和查看功能;

    8、 數據靜態保存功能;

    9、3.5TFT彩屏顯示具有觸摸功能;

    10、 鋰電池供電、一次充滿可連續待機大于20小時;

    LYXW9000三相相位伏安表(拼合LYSW3).jpg

    我國研發人員采用了從低電壓等級到高電壓等級,從理論研究、工程樣機到實際工程循序漸進推進的攻關歷程。2006年、2012年,500千伏忻州可控并聯電抗器、750千伏敦煌可控并聯電抗器先后投運。這些可控并聯電抗器均為世界首套,投運以來,在抑制電壓波動、系統暫態時動態電壓支撐等方面發揮了關鍵作用,有效保障了輸電通道的經濟、可靠運行,并為后續特高壓可控并聯電抗器的工程應用提供了有益借鑒。

    1000千伏特高壓可控并聯電抗器的技術攻堅始于2007年。研發人員開展了1000千伏可控并聯電抗器技術方案制訂、關鍵技術研究、設備樣機研制等系列科研攻關,在理論基礎、仿真分析、設備研發及試驗、核心制造工藝、核心控制算法等多個方面深入研究,全面掌握了特高壓可控并聯電抗器的核心技術。

     

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