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全自动型变比测试仪工作原理及结构

储能作为提升新能源消纳量的一种重要手段,在碳达峰、碳中和要求大力发展风光等新能源背景下,新能源+储能模式将成为国家十四五期间新能源发展主流趋势。已有的储能相关综述文章主要归纳总结了各种储能本体技术的发展和储能在电力系统中的应用场景,对储能优化配置技术研究综述尚少,特别是新能源侧储能,因此了解储能在新能源侧的优化配置技术十分必要。本文首先介绍和分析了新能源侧配置储能的发展现状,包括十四五期间各省份颁布的政策、国内典型示范工程和应用场景;其次探讨了储能优化配置技术中2个关键问题,储能系统选型和储能系统规划模型。在选型方面,对比和分析了各种电池类型的优缺点和适用场景,在构建储能系统规划模型方面,综合考虑风光出力不确定性、经济性、环保性和技术性等不同因素对规划模型的影响,列出了具体的数学表达式和相应的规划方法;然后,针对新能源侧配置储能的政策制定、储能本体技术的发展、系统选型、优化模型的建立和优化配置仿真软件平台的开发等关键性内容提出建设性意见,为未来新能源侧配置储能实际工程项目的建设提供借鉴和参考。



一、概述(LYBBC-V全自动型变比测试仪工作原理及结构)

在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及电力系统中变压器运行过程中根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的资料。变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点。屏幕采用一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。大大节省了现场测试时间,为客户的试验带来了很高的效率。

二、措施(LYBBC-V全自动型变比测试仪工作原理及结构

1、使用本仪器前一定要认真阅读本操作说明书。

2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射场所使用。

4、仪表应避免剧烈振动。

5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的ABC不要接错。

7、高、低压电缆不要接反。

8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测试夹要悬空。

三、性能特点(LYBBC-V全自动型变比测试仪工作原理及结构

1、测试量程宽,可达10000

2、测试速度快,7秒钟完成三相测试

3、Z形联接变压器测试。

4、具有盲测变比、组别测试功能。

5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。

6、高、低压反接的保护功能。

7、变压器短路、匝间短路保护功能。

8、热敏打印机输出功能,快速、无声。

9、体积小、重量轻。

 

四、技术指标(LYBBC-V全自动型变比测试仪工作原理及结构

1、量程:0.910000

2、精准度:0.2%±字(1000以下)

0.5%±2字(1000-5000

1%±2字(5000以上)

3、分辨率:小0.0001

4、输出电压:160V10V 自动换档

5、工作电源:AC220V±10% 50HZ

6、使用温度:–20 -40℃

7、相对湿度:≤85%,不结露

 

五、系统描述(LYBBC-V全自动型变比测试仪工作原理及结构

仪器的面板见图1


1、显示屏:240×128点阵液晶,带LED背光,显示操作菜单和测试结果。

2、打印机:可打印测试结果。

3、电源插座:是整机电源输入口,接220V50Hz电源,插座带保险和开关。 

4、 :仪器接地柱。

5、高压端:高压端ABC分别通过黄、绿、红测试线与变压器的高压ABC接线端相接。

6、低压端:低压端abc分别通过黄、绿、红测试线与变压器的低压abc接线端相接。

7、辉  :调节显示器的对比度。

8、功能键:在显示器的右方有F1F2两个功能键,在仪器操作过程中按界面提示表示不同的功能。

9、复位键:按此键整机复位回到初始状态。

10、确认键:按确认键开始对变压器进行测试。

11、返回键:返回初始界面。

12、向上键:向上移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。

13、向下键:向下移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。

14、向左键:向左移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。

15、向右键:向右移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。

六、操作方法

1、接线:

根据被测试变压器的具体情况正确联接测试线夹。

a、单相变压器:高压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器高电压侧的接线端,低压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器低电压侧的接线端。

b、三相变压器:将高压端和低压端电缆的3色夹钳按黄、绿、红各对应高压A相、B相、C相和低压a相、b相、c相连接。

2、变比测量:

仪器接线完成后,插上电源线,打开电源开关,屏幕显示见图2


4秒钟后屏幕显示见图3


如果直接测量变比,此时可以直接按F1键直接进入测试,显示“正在测试”,测试结果显示如图4所示。


此时,可以使用功能键F1F2分别操作仪器进行“重测”、“存储”,如果需要打印可以按打印键打印当前显示的数据,当选择存储时仪器内部可以存储50组数据。


如果需要改变参数,在图2所示主菜单按下F2键,则屏幕显示见图5


向左向右键按下,光标可以在各个参数之间上下循环移动,可将光标移动到需要改变的参数上;

向上向下键按下,图5的状态可以改变高压方式,选择项目包括“Y”、“D”、“单”、“Z,可以循环选择,选择“单”,测试时可以测量单相变压器或PT;光标在其他位置时可以改变数字的大小;

返回键按下,菜单返回到开机初始菜单;测试单相变压器时,结果显示如图4所示,如果选择三相测试时,测试结果如图6所示。

如果调阅仪器内部存储的历史数据,在开机初始菜单下按下“F2”键,数据显示如图7所示。


按向上向下键改变选择的记录号,F1键清理当前记录,按F2键清理全部记录。

3、时间设置:在开机图3界面下,按返回键,屏幕显示如下 :


此时按向上向下键修改当前数值,按向左向右键使光标左右移动,改变所需修改的时间。修改结束后按确认键退出。

伴随双碳目标的提出,要实现2030年风电光伏装机12亿千瓦的目标,我国亟需加大能源转型力度。具有灵活充放电量的储能系统成为构建新型电力系统的关键,国内开始大范围推行新能源+储能新模式。但如何对储能进行合理配置,在满足不同应用场景下相关需求的同时又能提高经济性,成为亟待解决的难题。不同类型的储能系统会影响响应速度、可靠性和成本;不同的接入位置会改变系统潮流分布,影响网络损耗和系统电压水平;超额配容会使得系统不够经济,过小的容量又不能满足不同场景下的需求,而且新能源侧能源出力的不确定性将会产生海量场景,增大规划模型的复杂度,如何重构以及简化数学模型,快速求解,成为另一亟待解决的难点。

已有储能相关综述主要归纳总结了各种储能本体技术的发展和储能在电力系统中的应用场景,对储能优化配置技术综述尚少,特别是新能源侧储能。文献[3]只综述了储能技术的发展和在新能源发电侧的应用;文献[4]着重概述了储能在发输配电各环节中的应用场景和引入储能后对规划问题建模的影响;文献[5-6]侧重描述了储能用于平抑风电功率波动控制策略和优化配置方法;文献[7]总结分析了电力系统各环节储能容量配置和经济性评估研究现状;文献[8]针对储能技术在电网侧、用户侧和新能源发电中3个不同的主要应用场合,对其应用规划和效益评估方法进行研究和归纳;文献[9]综述并归纳了目前国内外在新能源侧的储能应用场景、配置方法及预评估方法。以上文献并未针对不同的应用场景需求给出具体的优化配置数学模型和分析各种模型的优缺点。


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