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电力建设新产品“便携式变压器变比测试仪”十余年研发生产经验

南方电网“十四五”规划重点项目——500千伏田林输变电工程配套线路建设全部完成。该工程投运后,将有效破解滇黔桂交界区域新能源外送瓶颈,提升广西百色地区新能源消纳能力,预计每年可新增西电东送绿色电能超8亿千瓦时,减少二氧化碳排放约64万吨,为南方五省区构建新型电力系统提供重要支撑。

作为南方电网主网架升级改造的关键工程,该项目建设面临多重挑战:需穿越复杂地理环境,完成多处跨越施工,停电时间短、工期紧张。南网超高压公司通过建立“四维管控体系”,突破建设瓶颈。


一、面板:(LYBBC-V电力建设新产品“便携式变压器变比测试仪”十余年研发生产经验


因用户实际使用需求,仪器有便携式、车载、包装等不同款型,面板仅供参考。

 液晶显示器:中文菜单显示,人机交互的窗口。

 电源插座:交流220V电源输入,座内置3A保险管。

 接地柱:接地线的接线柱。

 按键区:

“↑”键:显示光标向上移动,“↓”键:显示光标向上移动。

“→”键:显示光标向左移动,“←”键:显示光标向右移动。

“打印”键:为打印功能选项的快捷键。

“保存”键:为保存选项的快捷键。

“确认”键:为功能选项等的*后确认。

“复位”键,“取消”键:停止正在进行的测试;返回上层菜单。

 打印机:高速热敏打印机,可对测试结果进行打印输出。

 低压侧abco接线柱,接被测试品低压侧,与试品低压侧端子对应连接。

 高压侧ABCO接线柱,接被测试品高压侧,与试品高压侧端子对应连接。

 液晶显示屏对比度调节电位器,调整液晶显示屏的清晰度。

 RS232通讯口。

 USB通讯口。

 电源开关。

二、菜单(LYBBC-V电力建设新产品“便携式变压器变比测试仪”十余年研发生产经验

1.变比试验界面:

打开电源开关,默认显示变比试验界面如图所示:变比试验界面从上到下分五个区域:

1.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。

1.2变压器类型及参数设定区:左边一列用于设置变压器模式,右边一列用于设置具体参数。

1.3信息提示区:包括按键提示,测试状态提示,错误提示。

1.4测试结果显示区:如果测试成功进行,测试结果会显示在此区域。

1.5时间日期显示区。

变比试验            历史记录         系统设置

三相←                参数额定高压: 110.00 KV

单相                        额定低压:10.50 KV

                        接线方式: Y/D

                            每级调压:2.5   %

                            总分接点:11

                            开始测试 

    示:左    择,确     

额定变比                   分接档位    

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26                   电源电压160V

2 便携式变压器变比测试仪历史记录显示界面:

主菜单移动到“历史记录”位置,按确认键后显示如下历史记录界面。历史记录界面从上到下分四个区域:

2.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。

2.2子菜单及操作选择区:

2.2.1 当前:用于显示当前刚进行完毕的测试结果。

2.2.2 历史:浏览保存在仪器中的以往的历史测试记录。

2.2.3 删除:用于删除正在显示的历史记录。

2.2.4 返回:返回到主菜单选择区(2.1)。

2.3测试结果显示区:显示测试结果的历史记录数据。

2.4时间日期显示区。

变比试验            历史记录         系统设置

当前

历史

删除

返回


xxx                    

额定变比                   分接档位   

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26                   

在历史数据界面中按上下键↑、↓进行内容选择。光标移到“删除”位置上,按“确认”键删除当前这一条历史数据。按“打印”键打印当前这一条历史测试数据。按“取消”键退出当前这一条历史数据界面。

变比试验            历史记录         系统设置

当前

历史 (存储空间100,已存储015)                

删除         

返回

                           

测试人员:                 测试地点:

额定变比                   分接档位   

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26   
















3.便携式变压器变比测试仪系统设置界面:(LYBBC-V电力建设新产品“便携式变压器变比测试仪”十余年研发生产经验

在主菜单中选择“系统设置”按确认键后显示如下界面:系统参数设置界面从上到下分三个区域:

按上下键↑、↓进行内容选择。按“确认”进入参数进行设置;按上下↑、↓键修改数值,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

3.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。

3.2子菜单及操作选择区:

3.2.1 电源电压选择:用于选择测试电压(160V或者10V)。

3.2.2 时间设置:用于设置仪器的时间日期。

3.2.3 精度校准:用于出厂前硬件的精度校准。

3.2.4 设备编号:用于设定设备编号。

3.2.5 测试人员:用于设定测试人员。

3.2.6 测试地点:用于设定测试地点。

3.2.7 返回:返回到主菜单选择区(3.1)。

3.3时间日期显示区

变比试验            历史记录         系统设置

电源电压选择:160V

时间设置: 2008-08-08  13:15:20

精度校准请输入密码:0000

设备编号:

测试人员:

测试地点:

    :

2008-08-02  15:30:26                         












全部设置完成后按上下键↑、↓移到“返回”菜单,按“确认”键退回主菜单。

三、变比试验(LYBBC-V电力建设新产品“便携式变压器变比测试仪”十余年研发生产经验

(一)、三相测试

11.测试线连接:

高低压测试线分别接变压器的高、低压侧相端子上,注意不要接反。黄色夹子为A/a相,绿色夹子为B/b相,红色夹子为C/c相,黑色夹子为中性点O/o相。根据试品情况对应接线,不用的测试线夹悬空开路。打开电源开关,在主菜单,可以设置参数,或以上次默认记忆的参数直接测试。举例说明:若三相变压器的联接组别Y-d-11,分接类型11,等分接级2.5%,高压侧电压110千伏,低压侧10.5千伏。当前分接档位为9分接。接线方式如图所示。

12.参数设置:

正确接线后,打开仪器电源,在主菜单中选择“变比试验”然后按确认键进入。如下图所示。然后选择“三相”再按确认键进行参数设置。以110KV/10.5KV为例。

1.2.1按向下“↓”键把光标移到“额定高压”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.2.2按向下“↓”键把光标移到“额定低压”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.2.3按向下“↓”键把光标移到“接线方式”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改变压器的接线方式,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。(接线方式选择不正确,可能会造成测试结果不正确)

1.2.4按向下“↓”键把光标移到“每级调压”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改每级调压数值,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.2.5按向下“↓”键把光标移到“总分接点”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改总分接点数量,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.3测试保存打印

参数设置完成后把光标移到“开始测试”位置上,按“确认”键开始测试。

测试完成后,仪器会自动计算出当前分接位是几档,和每项的变比和变比误差率及组别标号。按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

连续测试分接位的变比只需调节分接开关,然后按“确认”键继续测试,按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

变比试验            历史记录         系统设置

三相←                参数额定高压: 110.00 KV

单相                        额定低压:10.50 KV

                        接线方式: Y/d

                            每级调压:2.5   %

                            总分接点:11

                            开始测试 

    示:左    择,确     

额定变比                   分接档位    

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26                   电源电压160V


















特殊变压器变比每级调压设置方法:

如变压器高压侧的每级分压比值除不尽时,可人为往下扩档。如3档位变压器高压侧分别为660063006000V),低压侧为400V,变比为6300/400=15.75,因为该变压器的额定档为6300V,每档之间的压差为300V,而每级调压的百分比为300/6300=4.761904….%,如按6000加上每级调压±4.761%算,那么高低压额定档变比就是15.7497,与出厂值有偏差。此时可人为往下扩两档成5档位变压器,那么高压侧电压就为66006300600057005400,额定档取中间档位6000,这时每级调压百分比就变成了±5.0%,测试时只要测**档到第三档的数据即可。

(二)、单相测试

2.1.测试线连接:

高低压测试线分别接变压器的高、低压侧相端子上,黄色夹子为A/a相,绿色夹子为B/b相。不用的测试线夹悬空开路。打开电源开关,在主菜单,可以设置参数,或以上次默认记忆的参数直接测试。接线方式如上图所示。

2.2.参数设置:正确接线后,打开仪器电源,在主菜单中选择“变比试验”然后按确认键进入。如下图所示。然后选择“单相”再按确认键进行参数设置。

变比试验            历史记录         系统设置

三相                  参数额定高压: 110.00 KV

单相←                      额定低压:10.50 KV

                        开始测试                          


                          

                           

    示:左    择,确     

额定变比                   分接档位    

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26                    电源电压160V

2.2.1按向下“↓”键把光标移到“额定高压”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

2.2.2按向下“↓”键把光标移到“额定低压”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

2.3.测试保存打印:参数设置完成后把光标移到“开始测试”位置上,按“确认”键开始测试。测试完成后,仪器会自动计算出额定变比,及测得变比与额定变比的误差百分比。

按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

按“打印”键打印测试的数据。

随着全球能源格局加速演变,能源保障与低碳转型面临新挑战。人工智能与能源电力的融合发展,不仅是新一轮科技变革和产业变革的重要领域,更是我国赢得全球科技竞争主动权、建设现代化产业体系、实现碳达峰碳中和目标的关键所在。

助力“东数西算”工程。南方电网公司积极融入国家“东数西算”工程建设,全方位布局“3+1+X”数据中心集群建设,将南方能源大数据中心落户贵州贵安新区,推动算力与电力的深度融合。

24829,在贵阳市举办的24中国国际大数据产业博览会上,南方电网公司联合中国电力企业联合会、中国信息通信研究院发布了《电算协同行动计划》,明确了通过电力与算力深度融合,构建电力与算力协同规划、建设、调度、交易的新基建模式。

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