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高压无线检相仪操作更加简便,功能更完备

在招远110千伏城西站内,随着“时间同步对时正常、对时精度合格”的确认口令发出,招远公司圆满完成第1批满足全链路国产化要求的单北斗时间同步变电站改造工作。

近期,招远公司对110千伏安康站、崮山站、城西站等6个变电站开展北斗授时设备改造工作,将站内原有的GPS+北斗双模天线和主时钟设备替换为双单北斗装置,实现授时设备由“GPS+北斗”到“北斗+北斗”的模式转变,促进授时精准度显著提高。

为保障改造工作顺利完成,招远公司组织工作人员多次前往现场勘察,熟悉时钟设备接线方式,合理制定改造方案,准时完成改造任务,改造完成后,各变电站摆脱授时工作对GPS的依赖,设备运行水平进一步提升,有效保障了电网保障和时空数据信息保障。

一、简介(LYWHX-8000高压无线检相仪操作更加简便,功能更完备

是专为高压线路核相而精心设计制造的,突破传统核相器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相,完全实现从200V~220kV电压自动核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),无需根据电压等级购置多套核相仪,节省成本,减少携带,省时快捷。对于高压线路核相(电压超过400V时),可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线,可靠!当裸导线电压超过35kV,必须使用非接触核相。本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。

由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成,无线信号直线传输距离约30米,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能,使测试更简单轻松。

监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

二、电气符号(LYWHX-8000高压无线检相仪操作更加简便,功能更完备

三.技术规格(LYWHX-8000高压无线检相仪操作更加简便,功能更完备

    

高压无线核相、频率、相位、相序、验电测试

    

  机:DC9V65号碱性电池LR6

探测器锌锰干电池6F229V

核相方式

接触式核相:35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相

非接触式核相:当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相,探针逐渐靠近导线即可

传输距离

无线传输,直线传输距离约30

相别定性

同相:25°~25°;异相: 95°~145°和215°~265°

    

核相电压范围:200V220kV

测试相位:0.0°~360.0°

测试频率:45.0Hz65.0Hz

    

核相:≤±12°

频率:≤±2Hz

  

相位:0.1° 频率:0.1Hz

发射频 率

433MHz315MHz

LCD

3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm

相位指示

相量图及数字同时显示

电源指示

探测器具有绿色电源指示灯

工作指示

核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟----嘟”蜂鸣声

显示速率

2/

数据存储

9999(掉电或更换电池不会丢失数据)

液晶背光

可调亮度,适应不同使用环境

自动关机

开机约5分钟仪表将自动关机

电池电压

当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。

额定电流

探测器:30mA max;主机:150mA max

仪表质量

仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg

仪器尺寸

主机195mm×100mm×45mm;探测器290mm×250mm×80mm

绝缘杆长度

*大直径Φ38mm;长度:缩态为1350mm;伸态为5000mm

绝缘试验

绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms

主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)

外界干扰

无特强电磁场;无433MHz 315MHz同频干扰

工作温湿度

-104080%rh以下

存放温湿度

-106070%rh以下

防护等级

IP63

适合安规

GB1339892GB311.1311.683DL40891标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求

符合IEC61481A22004IEC 612431 ed.2:2003标准

四.结构(LYWHX-8000高压无线检相仪操作更加简便,功能更完备

1. USB数据下载接口              2. 3.5寸彩色液晶屏

3. 主机                     4. 上下左右箭头键及MEM控制键

5. 主机POWER键(开关机)       6. 探测器探钩(2个)

7. 探测器探针(2根)           8. X探测器

9. 电源指示灯                10.探测器POWER键(开关机)

11.探测器绝缘杆连接口        12.信号工作指示灯

13.探测器电池底盖            14. Y探测器

15.伸缩绝缘杆(2根)

随着分布式可再生能源的快速发展,农村电网建设面临多项挑战。分布式可再生能源大规模并网以后,如果无法就地消纳需要向电网反向送电,容易导致电网线路和变压器过载。在储能装机不足的情况下,农村电网既要保障用电负荷,还要消纳可再生能源,将面临较大的运行压力。

随着农村经济发展、产业结构调整,农村电气化水平在不断提高,农村电网供电保障能力不足的问题始终存在。近年来,农村电网经历了多轮改造,比如农网改造提升工程、小城镇电网改造工程、中西部电网改造工程等等。但随着家电下乡、电能替代、乡村振兴、电动汽车下乡等用能变化,农村电网仍面临很大的供电压力。整体而言,农村电网还是跟不上用电负荷的增长和可再生能源发展的速度。

分布式可再生能源接入电网以后,农村电网从过去单向的供电网络发展成为多元互联的能源互联网,要实现对电网的有效控制和电力电量平衡,就需要应用更多的自动化、数字化和智能化技术。为了适应能源结构的变化,农村电网必须走向智能开放,适应大量的分布式能源分散接入,而且要很大限度就地、就近消纳分布式能源,解决分布式能源产生的电压、谐波、孤岛效应等问题,并且还要满足未来分布式能源参加电力市场交易的需求,这些都需要电网更加智能化。此外,在新型电力系统建设背景下,如何实现分布式可再生能源就地消纳、很大程度地减少反向送电,这是农村配电网需要重点研究、解决的问题。

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