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電力體制改革“高壓開關參數特性分析儀”性能穩定,售后有保障

  • 發布日期:2025-08-12      瀏覽次數:252
    • 升級版川渝一體化電力調峰輔助服務市場在成交時段、市場主體、開市日期三方面實現了突破:新版《規則》優化省間省內市場銜接機制,促成夜間低谷時段有成交;水火風光儲均參與市場申報,改變了原有的水電、火電互濟單一模式;新版《規則》明確在具有跨省消納需求時全年可開市,今年開市時間提前近一個月,是市場運行四年來最早開市時間。

      升級版川渝一體化電力調峰輔助服務市場本次開市首周共有140家市場主體參與申報,其中水電企業88家、光伏發電企業15家、風電企業19家、火電企業11家、新型儲能企業6家、抽水蓄能企業1家,累計成交電量332.4萬千瓦時。值得一提的是,此次抽水蓄能入市并實現約30萬千瓦電力、60萬千瓦時電量跨省調用。

      據了解,隨著川渝1000千伏特高壓交流工程和哈密重慶±800千伏特高壓直流工程相繼投運,西南電網送受一體"大樞紐逐步形成,川渝互濟能力進一步增強。由于西南電網區域內抽水蓄能、新型儲能等新型市場主體快速發展,市場原有水電、火電互濟模式已無法滿足電網建設和市場發展需要。新版規則的發布有利于進一步優化交易規則,打破市場障礙,推動市場完善發展。在國家能源局華中監管局和四川監管辦公室的指導下,國家電網有限公司西南分部組織國網四川、重慶電力的調度和交易等相關市場運營機構高效完成了支撐系統改造,完善配套結算機制,開展宣貫培訓,為此次順利開市打下基礎。

      電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀

      一、面板與功能(SHHZKS-4000電力體制改革“高壓開關參數特性分析儀"性能穩定,售后有保障

      1、面板示意

      電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀

      1)測時端口

      · 黃色插口A(1~4)連接A相斷口測試線(A相靜觸頭)。

      · 綠色插口B(1~4)連接B相斷口測試線(B相靜觸頭)。

      · 紅色插口C(1~4)連接C相斷口測試線(C相靜觸頭)。

      · 黑色共端G1、G2連接測試線至各相斷口動觸頭(動觸頭互相短路連接匯合).

      注意事項:(SHHZKS-4000電力體制改革“高壓開關參數特性分析儀"性能穩定,售后有保障

      · 黑色共端插口連結接地線,可有效提高抗干擾性。

      · 在現場發現靜觸頭高處存在帶電母線強靜電干擾,可將上述接線反置,即黃、綠、紅斷口線分別連結各相動觸頭;將靜觸頭短路連接匯合后接地并引入儀器黑色共端插口。

      特別提示:

      ·A1端口對應斷口安裝傳感器。

      ·V5時,C4端口對應斷口安裝輔助接點,C3端口對應靜觸頭斷口。△t =︱C3-C4︱為預設間距動觸頭運動時間。

      2)測速口

      · 6芯測速航空插口,連接光電測速傳感器.

      3)交流電源輸入

      · 電源線請使用本公司提供之250V,10A電源線。

      · 現場交流電源應符合220V±10%,50Hz要求,一般不應單線共地供電。

      · 插座內保險絲盒內20A保險絲(盒內另裝有1顆保險絲備品)

      4﹚外直流電源輸入

      · 當使用外直流電源代替內部直流電源,控制操動回路時,接入外直流電源。

      5)操動控制回路

      · 儀器直流 分+、合+、負 ,插座分別接入開關操動控制回路。

      分+ ,接分閘控制回路;分送電時指示燈提示。

      合+ ,接合閘控制回路;合送電時指示燈提示。

      負 , 接公共回路。

      正、負端,可直接送出直流電源,便于機構閉鎖電源及機構儲能電源供處

      · 儀器交直流倒采樣時,只需接入外同步的分、負或合、負控制信號即可。

      6)直流電壓表

      · 指示內(外)直流電源的電壓。

      · 指示外同步的交、直流電源的脈沖電壓。

      7)內、外電源選擇

      · 位置在“內電源"時,調壓電位器可調整內部直流電源,并可控制輸出內直流電源。

      · 位置在“外同步外直流"時,外部直流電源可輸入,并可控制引入的外直流電源輸出;如不接入外部直流電源時,則用作交﹑直流倒采樣功能。

      8)程控、手動選擇

      ·位置在“程控"時,由屏幕下方的分合鍵設置分合,按操作鍵后自動送電并測算。

      ·位置在“手動"時,手動分合控制送電按鈕有效??呻S時手動分、合按鈕送電。如需正常測試,則按手動分合送電按鈕前,需先行設置屏幕下方的分合鍵設置分合,按操作鍵后再按手動分合鍵。

      2、按鍵功能

      ·翻頁鍵:按鍵依次循環調出參數設置表、時間項目數據表、行程速度數據表、t圖、  S-t圖、V-S圖、I-t圖,

      如出現光屏數據丟失現象,亦可按此鍵重顯數據。

      ↑鍵:先按住此鍵,再按其他鍵。

      ↑鍵 + ← 鍵:打印機走紙。

      ↑鍵 +電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀鍵:放大圖中,返回坐標原點用。

      ↑鍵 + 選項 鍵:打印數據、波形圖用。

      ↑鍵 + 翻頁 鍵:存儲數據用。

      ←  → 鍵:

      · 調整速度定義項V0~V8;

      · 調整校正行程值;

      · 調整Sc或Su、SZ處值;

      · 向左、右移動光標線。

       鍵:放大光標線后的圖形(可多次按鍵)。

      選項鍵:

      · 在參數設置表中可移動電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀至需調整的項目。

      · 在 “分合" 鍵設置自動重合閘如分 000 合 000 分等 000 參數時,移動位置。

      · 在S-t中使用坐標分析功能時,用作置起點、置終點功能用(詳見坐標分析介紹)。

      分合鍵:設置“分閘"、“合閘"及自動重合閘等操作命令選項。

      操作鍵:其他參數設置后,確認并執行操作,等待觸發。

      對比度調整:調整液晶光屏對比度。


      3、液晶顯示屏

      1)參數表

      電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀

      注:如未特別說明,本說明書中有關數據的單位

      時間t:毫秒 (ms);速度V:米/秒(m/s);行程S:毫米(mm);

      電流I:安培(A);電壓V:伏特(V)


      特別說明:(SHHZKS-4000電力體制改革“高壓開關參數特性分析儀"性能穩定,售后有保障

      ·速度定義欄默認定義直線傳感器測速,只需安裝相應選中的傳感器即可。

      ·速度定義欄非默認定義傳感器測速,只需選擇其它傳感器即可,但此時可能需要行程校正。

      ·在使用角度傳感器測速時,須輸入行程校準值,其他傳感器時,也可按此校正。

      ·選中合分測試模式時,儀器僅測試金短時間

      ·儀器使用角度傳感器測速時,僅測試行程、速度、大速度值。

      ·儀器使用直線傳感器測速時:合閘不測試返程,分閘不測試開距、插程、沖程。

      ·剛分(合)速度的測量一般需按廠家的名義超程設置剛分(合)點測速,儀器測得的插程是指電氣合閘點至合閘靜止位置的距離;而超程是指引弧環端面至合閘靜止位置的距離。插程值可作為超程的參考,注意二者區別!


      其他參數表有時間表、速度表等,見下述。

      電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀

      菜單欄

      參數設置詳細說明

      默認傳感器

      速度定義:V0

      電氣斷口A1分后十ms間隔內的平均速度

      1mm傳感器

      斷口A 1:

      電氣分后/合*ms

      速度定義:V1

      超程SC=060(可修改)mm剛分后十ms間隔內的平均速度

      1mm傳感器

      超程指段:Sc=060mm

      分后/合*ms

      速度定義:V2

      超程SC=060(可修改)mm剛分(合)前后各5ms間隔內的平均速度

      1mm傳感器

      超程指段:Sc=060 mm

      分/合前后各5ms

      速度定義:V3

      超程SC=060(可修改)mm剛分后72mm,剛合前36mm間隔內的平均速度

      1mm傳感器

      超程指段:Sc=060mm

      分后72mm合前36mm

      速度定義:V4

      電氣斷口A1分后(合前)行程Su=06.0mm(可修改)內的平均速度

      0.1mm傳感器

      行程指段:Su=06.0mm

      電氣分后/合前

      速度定義:V5

      電氣斷口C3與C4輔點間開距Sz=06.0mm(可修改)內的平均速度

      輔助接點

      行程指段:Sz=06.0mm

      C3分/合至輔點C4

      速度定義:V6

      電氣斷口A1分后32mm,合前16mm間隔內的平均速度

      1mm傳感器

      斷口A1

      分后32mm合前16mm

      速度定義:V7

      電氣斷口A1分至行程90%,行程10%至合平均速度

      1mm傳感器

      斷口A1

      分至行程90%合至10%

      速度定義:V8

      分(合)行程10%至90%的平均速度

      1mm傳感器


      行程10%至90%

      傳感器

      1mm

      當前定義下默認適配的傳感器為1mm精度直線傳感器

      0.1mm

      當前定義下默認適配的傳感器為0.1mm精度直線傳感器

      當前定義下默認適配的傳感器為1°精度角度傳感器

      行程校準

      S=000.0 mm

      表示以默認定義下的傳感器測試值為準,即不需校準

      S=xxx.x mm

      使用角度傳感器時,需輸入標準行程或其他校準值

      測時范圍

      = 1S

      線圈電壓、電流,傳感器,斷口任一同步觸發1S波形

      > 1S

      電壓、電流觸發至12S內的傳感器、斷口觸發后1S波形

      分合命令

      分閘操作命令方式,持續時間約300ms。

      合閘操作命令方式,持續時間約300ms。

      分000合000分

      分閘延后XXX ms后合閘,再延后XXX ms后分閘

      合000分000合

      合閘延后XXX ms后分閘,再延后XXX ms后合閘

      分000合

      分閘延后XXX ms后合閘操作命令

      合000分

      合000分

      金短時間測試,合閘送電后即分閘送電

      合XXX分

      金短時間測試,合閘送電XXX ms分閘送電












      2) 時間波圖(t)

      電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀

      O:線圈控制電壓持續時間波形。

      · A1~C4:實時顯示斷口狀態

      · 按←、→光標鍵移動光標線查開即時數值。

      · 按放大鍵放大光標線后波形。

      · 按↑鍵 + 放大鍵返回原坐標。

      · 當選擇測試時間>1S時,左下角顯示同步觸發至傳感   器或斷口觸發的時差。

      3) 行程-時間圖(S-t)

      電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀

      · 圖形中行程由上至下為分閘波形,由下至上為合閘波形的法定方向如測試時相反,須使用速度換向線校正方向。

      · 按←、→光標鍵移動光標線查看即時數值。

      · 按放大鍵可放大光標線后的波形。

      · 按↑鍵 + 放大鍵返回原坐標。

      · 按↑鍵 + 選項鍵打印當前波形圖。

      自定義計算功能:按選項鍵定位前點后,移動光標至后點,再按選項鍵可自動計算此段平均速度。必須從左至右確定前點、后點。

      4) 速度-行程圖(V-s)

      電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀

      按←、→光標鍵移動光標線查看即時數值。

      · 按↑鍵 + 選項鍵打印當前波形圖。

      5) 線圈電流圖形(I-t)

      電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀

      此圖形必須單獨測試

      · 本圖頁顯示的I-t曲線反映了分(合)閘操作電流隨時間(初始30ms)的變化,運用本頁可進行電磁鐵動作特性分析。

      · 按←、→光標鍵移動光標線查看即時數值。

      · 按分合鍵設定分(合)操作命令方式。

      · 按操作鍵,開關動作后采樣動作電流。

      · 按↑鍵 + 選項鍵打印當前波形圖。

      電力試驗設備“高壓開關動態特性測試儀

      沙戈荒"大基地,新能源發電集中接入電網末端,給電力系統安全穩定運行帶來挑戰。國網西北分部聚焦西北新型電力系統運行需求,提出就地監測、綜合分析、精準溯源、協同防控的寬頻振蕩防控技術路線,聯合國網電科院(南瑞集團)、中國電科院、清華大學等產學研優勢單位組建了聯合攻關團隊。攻關團隊深入分析寬頻振蕩的發生機理和傳播特性,充分調研國內外寬頻振蕩研究成果及現有防控技術的優點和缺點,攻克了大規模新能源基地建模復雜、多主體協同邏輯設計困難等一系列技術難題,對系統的控制策略、裝置架構和技術參數進行了反復論證及優化提升,研發了沙戈荒"寬頻振蕩就地監測及協同防控系統。

      沙戈荒"寬頻振蕩就地監測及協同防控系統采用主站統一研判、子站分級執行的創新防控模式,支持協調控制"就地控制"雙模式靈活切換,提升了電網防御體系的可靠性。系統投運后,顯著提升了新能源場站寬頻振蕩風險主動防控能力,并與西北電網現有的廣域安全穩定控制系統實現了深度融合與功能互補,構筑起涵蓋寬頻振蕩專項防控+傳統機電振蕩穩定控制+新能源場站主動支撐"的多維度、立體化寬頻振蕩綜合防御體系。


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