:產品功能
HDHG-S電子式互感器校驗儀既可以完成電流互感器的校驗也可以用作電壓互感器的校驗,該系統分為電流標準通道,電壓標準通道,電流被測通道,電壓被測通道,校驗儀數據處理平臺。電流標準通道由傳感部分、采集器、傳輸模塊、電源管理模塊組成。電流被測通道由被?;ジ衅?、信號轉換器、傳輸模塊組成。在不停電的情況下,傳感部分將傳輸線上的電流轉換成電壓信號,校驗儀通過采集器獲取標準電流傳感器和被校電流傳感器的電參量,并將這些電參量以標準格式上傳給計算機,計算機數據處理平臺將同一時刻的兩個信號進行比對處理,計算出被校電流傳感器的誤差情況,顯示并記錄測量結果。電壓標準通道由傳感部分,采集器,傳輸模塊、電源管理模塊組成。電壓被測通道由被校互感器、信號轉換器、傳輸模塊組成。工作原理與電流校驗系統相同。
HDHG-S電子式互感器校驗儀按照國標20847.7/8電子式互感器標準和IEC61850通訊標準,基于虛擬儀器,可實現電子式互感器模擬和數字量輸出的比差、角差量的校驗,記錄,同時也可以應用于傳統式電流電壓互感器的校驗,及電子式互感器的離線校驗。為廣大電力試驗、計量、施工單位提供一種可移動的電子式互感器校驗裝置。電子式互感器校驗儀是數字化變電站重要的底層關鍵設備。目前電子式互感器已在數字化變電站的示范工程中得到了應用,顯示出了優于傳統互感器的*優勢。但是電子式互感器與傳統互感器的原理性差異也引入了設備校驗的新的現實問題。目前的變電站中,傳統互感器只提供模擬電流或電壓信號,A/D變換是由電子式電能表、保護裝置等后續二次設備完成,但在數字化變電站中,所有的A/D變換都在電子式互感器中完成。由于采用了電子式互感器,A/D變換前移,從原來的二次設備轉移到一次設備,這一新的信號變換流程的特點,使得電子式互感器的長期運行性能受到高度關注,本公司生產的電子式互感器在線校驗儀正是為觀察了解電子式互感器長期運行性能而研制,通過在線校驗的方式提供一種不停電、實時監測電子式互感器的手段,將以往的互感器定期檢修方式轉變為狀態檢修方式,從而發現設備潛在故障,預防設備的早期失效,提高設備運行效率。
二:產品功能
1.符合G/T 20847.7 /8、IEC61850-9-1標準;
2.功能強大,適用于基于G/T 20847.7 /8的電子式電流、電壓互感器的模擬量輸出接口、數字量輸出接口的校驗,也適用于傳統電流、電壓互感器校驗;
3.基于虛擬儀器的設計,操作簡單,配置靈活,系統穩定;
4.準確度高、可靠性強。準確度等級達到0.05級,具有S級校驗功能,可用于對0.2S級電子式電流互感器和0.2級電子式電壓互感器比對和校驗。
5.采用新技術特別設計的高準確度空芯線圈,實現電子互感器的在線校驗。
6.采用高精度插值法進行同步,保證被?;ジ衅骱蜆藴驶ジ衅鞑杉臄祿試栏竦臅r序同步,可靠性、實用性大為提高。
7.配置靈活,可根據不同的需要配置傳統電流互感器校驗/傳統電壓互感器校驗/電子式電流互感器校驗/電子式電壓互感器校驗;
8.計算被?;ジ衅髋c標準互感器電流/電壓有效值的比差、角差;
9.顯示當前一次導線的電流、電壓、頻率等相關信息,便于綜合評估被校參數;
10.顯示被?;ジ衅鬏敵龅膶崟r波形,以及相關設置,并自動保存校驗數據,生成報表;
11.靈活配置試驗參數,測試范圍,測試次數,采樣點數等相關信息。
三:產品參數
類別 | 項目指標 |
一次額定電壓 | 220V 、380V、 10kV 、35kV 、110kV、 220kV 、500kV |
一次額定電流 | 可根據用戶要求定制 |
測量范圍 | 電壓(V):80%-150%Un(Un:一次額定電壓) |
電流(A):1%-120%In(In:一次額定電流) | |
工作電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz |
準確度等級 | 電流:0.05級 |
電壓:0.05級 | |
功耗 | <20W |
執行標準 | IEC 60044-7/8;IEC61850-9-1 |
工作環境 | 使用溫度: 戶內部分0℃~40℃;戶外部分-25℃~+50℃ |
相對濕度:≤85%(25℃) | |
海拔高度:<2500m | |
大氣壓力:80kPa~110kPa | |
使用壽命 | ≥10年 |
電磁兼容 | 滿足IEC60044-8 G/T20847.8 |
振動 | GB/T11287-2000 I級 |
沖擊和碰撞 | GB/T14537.13-1993 I級 |
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過低會大大增加恒定轉矩的異步電動機的轉差,由此引起工業產品出現次品、廢品,轉差增大的結果使異步電動機電流增加,由此引起發熱甚至損壞。
鑒于供電電壓嚴重偏移的危害,為此,為保證工礦企業和城鄉居民的正常用電,國家標準(GB/T12325—2003)特對供電電壓的允許偏差做出了如下規定:35kV及以上供電電壓正負偏差的值之和不超過標稱系統電壓的10% 10kV及以下三相供電電壓允許偏差為標稱電壓的±7%。 220V單相供電電壓允許偏差為標稱電壓的+7%、-10%。二、電力系統的中樞點的選擇及中樞點的調壓方式
電力系統的中樞點通常選擇一些具有代表性的樞紐變電所的各側母線的節點加以看、控制,如果這些母線節點的電壓滿足要求,則該節點臨近的下級節點基本上也能滿足要求,這些節點即稱之為中樞點。中樞點電壓控制有逆調壓、順調壓、常調壓三種方式。1.逆調壓方式要求高峰負荷時中樞點電壓調到1.05額定電壓UN;低谷負荷時調到額定電壓UN;2.順調方電力承試設備HDHG-S電子式互感器校驗儀、采式壓要求高峰負荷時中樞點電壓不低于1.025額定電壓UN;低谷負荷時不高于1.075額定電壓UN;.常調壓方式要求在任何負荷時中樞點電壓基本保持不變且略大于額定電壓UN。
三、三繞組組變壓器分接頭選擇原則雖然要求電網在運行中的各節點電壓要保持在額定值,但在實際運行中其實現是較為困難的。鑒于以上原因,同時考慮到用電設備對電壓的要求,根據電壓偏移的多大允許范圍。必須進行電壓調整時,應根據系統有功功率和無功功率的實際分布情況對系統中樞點母線電壓進行調整。調整時應遵循的原則:
1.所選分接頭的位置,應使二次側母線實際不超過上下允許的偏差范圍;
2.降壓變壓器的分接頭位置,應盡量使二次母線電壓在額定和電壓與下限值之間運行;
3.升壓變壓器的分接頭位置,在保證發電機有多大的有功出力和無功出力的前提下,盡量放在多高位置運行;
4.樞紐變電站三圈主變壓器確需進行檔位調整時,因高、中壓側裝設有分接開關,而低壓側無分接開關,其電壓的調整是在保證低壓側母線電壓合格的基礎上來確定高壓側(即有電源側)的檔位。然后在固定此分接頭的基礎上,根據高、中壓情況選出中壓側的分接頭。同理,當中壓側有電源時,應首先根據中低壓側情況選出中壓側分接頭,在固定此分接頭的基礎上,根據高中壓情況選出中壓側的分接頭。在系統無功功率正常的情況下,其計算公式為:四、電力系統無功不足時調壓效果分析利用改變變壓器電壓比進行調壓,必須注意的前提條件是,當電力系統無功不足時,利用變壓器的分接頭調整電壓的效果不十分理想?,F試分析如下:
如圖一所示。設由于發電機G無功容量不足,以至于各母線電壓水平偏低,發電機輸出的無功功率QG已達到多大允許值QGmax。現改變變壓器T—3的電壓比,希望提高母線6的電壓U6。根據負荷的電壓靜態特性可知,在電壓變化時,無功負荷的變化遠遠大于有功負荷的變化,且無功負荷變化引起的電壓波動也遠電力承試設備HDHG-S電子式互感器校驗儀、采