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發電機轉子阻抗試驗裝置操作簡單,方便適用

近年來,新能源接入電網的規模逐年擴大。以華北電網為例,預計到今年年底新能源裝機規模約3億千瓦。受新能源主動支撐能力不足、單機容量小、裝機數量大等因素影響,監測和控制電力系統運行情況的難度增加,給電網可靠穩定運行帶來挑戰。

電力系統轉動慣量下降,頻率穩定水平降低。新能源機組呈現出弱慣性或無慣性特征,在無附加控制的情況下,新能源機組在慣量響應階段并不具備分配系統擾動功率的能力,在一次調頻階段頻率調節能力受限,電力系統頻率變化速度加快、幅度增加;在有附加控制的情況下,受新能源機組運行特性制約,慣量響應及一次調頻的上調空間有限。隨著新能源裝機接入占比增加,電網總體慣量、調頻能力降低,出現故障的風險增加。

新能源機組對電力系統電壓支撐能力不足,系統電壓穩定水平下降。新能源場站一般由無功設備提供電壓支撐,由于并網電壓等級較低,難以為500千伏及以上主網提供有效支撐。如果電力系統故障導致新能源機組進入低電壓穿越狀態,新能源機組難以提供系統急需的動態無功支撐,造成系統電壓穩定水平降低,必須通過降低系統運行效率的方式保證穩定水平。


一、產品概述(WBJZ-2000發電機轉子阻抗試驗裝置操作簡單,方便適用

發電機轉子繞組匝間短路是電力系統中常見的故障。當此類故障發生時,轉子電流增大,繞組溫度升高,限制發電機的出力,嚴重時會影響發電機的正常運行。匝間短路通常通過測量發電機轉子繞組的交流阻抗和功率損耗來判別。傳統的測量方法是采用多個測試儀器儀表,在現場組裝后進行測量。這種需要很多測試儀器儀表組建測量系統的方法存在試驗設備笨重、費時費力、整理數據繁瑣、測量準確度不高等缺點。

隨著數字信號處理技術的不斷發展,新的微處理器和算法不斷涌現,據此我們研制了基于數字信號處理器DSP的發電機轉子交流阻抗測試儀。該儀器以數字信號處理系統為硬件平臺,充分發揮了數字信號處理器的計算能力,使得儀器的計算速度和計算精度得到大大提高,為電力系統的正常運行提供了保障。

 

二、功能特點(WBJZ-2000發電機轉子阻抗試驗裝置操作簡單,方便適用

全自動(手動)采集、測量、顯示、存儲、打印所有測量參數和交流阻抗特性曲線;

實時顯示測量數據和交流阻抗特性曲線,方便存儲和打印;

采用320×240大屏幕液晶顯示器,中文菜單提示,操作簡便;

內置大容量非易失性存儲器:可存儲200組測量數據及曲線;

內置高精度實時時鐘功能:可進行日期及時間校準;

自帶高速微型熱敏打印機:可打印測量及歷史數據;

兼做單相變壓器的空載、短路試驗和電壓(流)互感器、消弧線圈的伏安特性試驗;

具有完善的過壓、過流保護功能,其中過壓過流保護值根據試驗參數的設置情況自動調整,既簡便又能保證被試設備的保障。

 

三、技術參數(WBJZ-2000發電機轉子阻抗試驗裝置操作簡單,方便適用

測量范圍

阻抗:0999.9Ω

電壓:0600V

電流:0120A

功率:072kW

頻率:4565Hz

準 確 度阻抗、電壓、電流、頻率:0.2

功率:0.5

外形尺寸  345mm×295mm×175mm

儀器重量  5kg

 

四、使用條件(WBJZ-2000發電機轉子阻抗試驗裝置操作簡單,方便適用

環境溫度   -10℃~50

環境濕度   85%RH

工作電源   AC220V±10%

電源頻率   50±1Hz

五、面板介紹(WBJZ-2000發電機轉子阻抗試驗裝置操作簡單,方便適用

1.電源輸入:測試回路的輸入接線柱,連接試驗調壓器的輸出端;

2.電流輸出:測試回路的電流測量接線柱,范圍0120A

3.電壓輸入:測試回路的電壓測量接線柱,范圍0600V

4.電源開關:儀器的電源開關及保險;

5.接 地 柱:儀器可靠接地專用;

6.液 晶 屏:用于顯示各種數據和曲線;

7.    盤:用于各種功能的操作及參數設置;

8.打 印 機:用于快速打印各種數據和曲線;

9.蜂 鳴 器:用于超限、過壓和過流等報警;

10.RS-232:用于儀器和PC機之間的數據通訊(用作升級方案)

11.USB接口:用于大容量外部移動存儲(用作升級方案)

 

六、操作說明

6.1發電機轉子交流阻抗試驗接線圖(推薦使用)。


6.2當儀器按要求接好測試線及電源線后,打開電源開關,液晶顯示主菜單,如下圖所示:


6.3交流阻抗自動測試

在主菜單界面下,按<選擇>鍵或<><><><>鍵,選擇  阻抗自動測試  功能按鈕后,按<確認>鍵,進入交流阻抗自動測試參數設置界面,液晶顯示如下圖所示:

在交流阻抗自動測試參數設置界面,按<選擇><><>鍵選擇修改選項,按<><>鍵修改某位數據;

其中:極大輸出電壓--是指試驗時需要測試的極大電壓值,范圍:0600V

過壓保護動作值為設定值的1.1倍。

極大輸出電流—是指試驗時需要測試的極大電流值,范圍:0120A

過流保護動作值為設定值的1.1倍。

電壓采樣步長--是指試驗時以電壓為基準進行數據采集,每次采集數據之間的間隔電壓數值的大小,范圍:550V,步長間隔5V

被測試品編號--是指用于區分不同被測試品或設備的編號,以便于在歷史記錄中查詢和技術管理。

當參數修改為滿足試驗需要時,按<確認>鍵,液晶顯示如下提示:

此時如果調壓器沒有調至零位或接線有誤,請按<返回>鍵,返回到交流阻抗自動測試參數設置界面;如果調壓器置零位并且接線正確,請按<確認>鍵,進入交流阻抗自動測試狀態,液晶顯示如下圖所示:

在交流阻抗自動測試界面下,慢速調節調壓器開始升壓,儀器將自動采集、顯示所有參數在各電壓采樣步長測試點的測量數值;直到極大輸出電壓或電流設定值,儀器蜂鳴器發出提示音,提示測試完畢,此時應迅速將調壓器歸零。

提示:當出現誤操作,使輸出電壓或電流其中一項超過設定極大值的1.1倍時,儀器的保護電路將動作并切斷測試回路。

當測試完畢后,存儲或打印所有測試數據,直接按<存儲><打印>鍵,查看所有測試數據。可以按<><>鍵來實現;查看交流阻抗特性曲線可以按<選擇><><>鍵,選擇阻抗曲線功能按鈕,再按<確認>鍵,進入交流阻抗特性曲線界面,液晶顯示如下圖所示:

在交流阻抗特性曲線界面下,曲線圖形會根據測試數據和電壓、電流設定值的大小自動生成。

查看試驗數據和阻抗曲線的測試結果,移動光標隨意選擇  試驗數據  和  阻抗曲線  功能按鈕在兩個界面下查看測試結果。

6.4交流阻抗手動測試

6.1交流阻抗試驗接線圖正確接線。當儀器按要求接好測試線及電源線后,打開電源開關,液晶顯示主菜單;在主菜單下選擇  阻抗手動測試  功能按鈕,按<確認>鍵,進入交流阻抗手動測試參數設置界面,液晶顯示如下圖所示:

在交流阻抗手動參數設置界面,功能操作同交流阻抗自動參數設置界面,區別是電壓采樣步長不可操作;按<確認>鍵,進入交流阻抗手動測試界面,液晶顯示如下圖所示:

在交流阻抗手動測試界面下,慢速調節調壓器開始升壓,當出現試驗需要的電壓或電流值時,選擇  記錄數據  功能按鈕按<確認>鍵,儀器將自動記錄、顯示一組在當前測試點下的各參數的測試數據;以此類推……直到極大輸出電壓或電流設定值,儀器蜂鳴器發出提示音,提示測試完畢,此時應迅速將調壓器歸零。

提示:

.當出現誤操作,使輸出電壓或電流其中一項超過設定極大值的1.1倍時,儀器的保護電路將動作并切斷測試回路。

.當測試完畢,  記錄數據  功能按鈕將不可操作。

當測試完畢后,存儲或打印所有測試數據,直接按<存儲><打印>鍵,查看所有測試數據,可以按<><>鍵來實現;查看交流阻抗特性曲線可以按<選擇><><>鍵,選擇阻抗曲線功能按鈕,再按<確認>鍵,進入交流阻抗特性曲線界面,液晶顯示如下圖所示:

在交流阻抗特性曲線界面下,曲線圖形會根據測試數據和電壓、電流設定值的大小自動生成。

查看試驗數據和阻抗曲線的測試結果,移動光標隨意選擇  試驗數據  和  阻抗曲線  功能按鈕在兩個界面下查看測試結果。

6.5歷史記錄查詢

在主菜單下選擇  歷史記錄查詢  功能按鈕,按<確認>鍵,進入歷史記錄查詢界面,液晶顯示如下圖所示:

在歷史記錄查詢界面,按<選擇><><>鍵來選擇要查詢的歷史記錄;在相應的歷史記錄界面按<打印>鍵,可以打印當前的歷史數據和曲線。

在歷史記錄查詢界面,同時按下<存儲><選擇>鍵,可以刪除全部歷史數據。

6.6日期時間設置

在主菜單下選擇  日期時間設置  功能按鈕,按<確認>鍵,進入日期時間設置界面,液晶顯示如下圖所示:

在日期時間設置界面下,按<選擇><><>鍵選擇相應設置位,按<><>鍵修改相應設置位的數據。修改為需要的日期和時間后,選擇功能按鈕按下<確認>鍵,保存相應設置并返回主菜單。

 

七、注意事項

1.使用本儀器前請仔細閱讀使用說明書,檢查接線正確無誤、接地良好。

2.試驗時調壓器應在測試點附近緩慢升壓,以確保數據采集的可靠性。

3.試驗中如出現過壓、過流保護動作,須查明原因排除異常情況后方可繼續試驗;不可盲目操作,以免帶來不必要的損失。

4.在測量完畢并退出測量狀態后,方可進行接線拆除。

5.如出現無法解決的問題,請及時與本公司取得聯系。

具有“雙高”特征的電力系統動態特性復雜,功角穩定特性變化大。電力系統動態特性發生較大改變,系統同步穩定逐漸由新能源參與轉變成主導。電網出現故障后容易產生復雜的動態交互作用,可能引起傳統機組功角穩定問題、新能源機組的同步穩定問題以及系統電壓穩定問題并存的復雜情況,給電網運行控制造成困難。

電力電子設備大幅增加,寬頻振蕩問題凸顯。直流、新能源機組、無功補償設備等通過電力電子設備接入電網,這些元件之間存在多時間尺度交互。電力系統出現振蕩時,振蕩頻率呈現寬頻帶特性,寬頻振蕩發生的概率大幅增加,易引發電網失穩。寬頻振蕩的抑制、控制和阻斷面臨較大挑戰。

電力系統連鎖故障風險增加。新能源機組耐過流能力差,當電網故障引發低電壓或高電壓時都會引發換流器過流,易造成新能源機組脫網。新能源機組控制電壓能力不及傳統機組,暫態過電壓問題突出,也增加了新能源機組的脫網風險,可能引發系統頻率和電壓問題,導致連鎖故障。


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