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触摸屏式大电流温升试验装置工作原理及结构

当前,我国能源变革持续深入,新型电力系统建设加速推进,系统结构持续优化,产业体系先进,具备加快转型发展的基础和优势,但仍面临一系列长期积累及新出现的困难和挑战,主要集中在以下3个方面。

推进中国式现代化建设对新时代电力可靠治理提出新要求。党的二十大报告指出,党在新时代新征程的中心任务是团结带领国内各族人民全方位建成社会主义现代化强国、实现第2个百年奋斗目标,以中国式现代化全方位推进中华民族伟大复兴。中国式现代化要求我们在工作中坚持先立后破、通盘谋划,确保稳中求进,着力防范化解电力系统性风险。中国式现代化要求我们在工作中坚持把满足人民群众美好生活的用电需求作为出发点和落脚点,强化高质量、高可靠的民生用电保障。中国式现代化要求我们进一步统筹发展和保障,实现电力高质量发展和电力高水平可靠的良性互动。


一、概述:(LYSL-V-4000A触摸屏式大电流温升试验装置工作原理及结构

LYSL-V-4000A三相大电流温升试验装置是根据电力部门和工矿企业在做开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的专用设备。

本装置采用分体式结构,控制台采用智能全自动控制电流输出,嵌入式系统彩色触摸屏控制,电流输出为全闭环系统,在持续输出过程中会自动调节电流大小以靠近设置电流,以使三相电流平衡。

本装置具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、可靠等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。

二、使用环境条件:(LYSL-V-4000A触摸屏式大电流温升试验装置工作原理及结构

1.周围空气温度:

*高温度:+45       *低温度:-25

*大日温差:35k       日照强度:0.1w/cm2

2.海拔高度:2500m以下

3.相对湿度:不大于90 %

4.安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不小于50 

5.设备试验现场地不小于12m2

三、技术参数:(LYSL-V-4000A触摸屏式大电流温升试验装置工作原理及结构

升流器技术参数

1、额定容量:60KVA

2、相数:三相

2、输入电压:380V

3、输入电流:91.6A

4、输出电压:8.7V

5、输出电流:4000A

6、阻抗电压:8%

7、空载电流:10%

8、冷确方式:风冷

9、运行时间:8小时

10、外形尺寸:1650mm×850mm×650mm

11、重    量:655kg

四、控制台技术参数(LYSL-V-4000A触摸屏式大电流温升试验装置工作原理及结构

1、额定容量:90KVA

2、输入电压:400V

3、输入电流:136A

4、输出电压:0-430V

5、输出电流:120A

6、表头精度:1%

7、显示方式:屏显

8、调压方式:自动

9、外形尺寸:1360mm×960mm×1280mm

10、重    量:480kg

显示屏参数设置主界面(LYSL-V-4000A触摸屏式大电流温升试验装置工作原理及结构

显示屏升流测试主界面

六、操作步骤:

1、设备建议有良好接地,将试验连接线接好。

合上电源,打开钥匙开关,电源指示灯亮,表示控制台已接通电源。

3、三相电流*大设置电流4000A,测试时间*大24小时。根据需要设定好试验电流和试验时间。

4、电流误差限值是电流需要调整的*大值,如设置20AA/B/C三相上限电流设置为2000A,那么当电流升到2000A之后,当电流波动超过1980-2020A时,仪器会自动调整超出限值的相电流。

5、设置好电流以及电流保持时间,抬起急停开关,点击“开始试验”并确定,开始升流,到达设定电流即开始保持(如果急停开关未抬起控制台不工作)。

6、试验过程中如有特殊情况,按下紧急停止开关即可停止试验。

7、电流到达后,时间自动计时,计时过程中控制台自动进行微调,使三相电流达到平衡。

8、时间到达后,控制台自动降压回零并切断输出。屏幕显示试验结束。

9、如需打印,点下显示屏中的打印键即可打印试验结果。

7、试验完毕,将功率开关关闭,切断工作电源。

能源绿色低碳转型对新时代电力可靠治理带来新挑战。高比例新能源、高比例电力电子装置带来新的故障形态和稳定特性,电力系统生产结构、运行特性和控制机理深刻变化,电力系统可靠稳定运行面临极大压力。以2024年“五一”期间为例,高峰时段华东、华中、西北、东北电网新能源出力占比均超过或接近50%,华北电网超过60%,电力系统频率、电压、功角稳定性面临严峻考验。分布式新能源涉网标准和耐频耐压能力偏弱,电力系统可靠稳定水平和第三道防线有效性下降。有源配电网设备反向重过载、电压越限问题突出,新型并网主体网络可靠防护边界扩大,可靠管理水平亟待强化。

自然灾害多发频发推动电力可靠治理进入新常态。受气候变化影响,全球范围内极端天气频率和规模不断升级,我国恶劣天气呈现出持续时间长、范围广、强度大等特点,对电力生产运行秩序带来极大影响。在可靠保供方面,以寒潮过程为例,新能源出力显著下降,采暖负荷快速拉升,国内范围内供需两侧形成超过3亿千瓦“剪刀差”,大幅加剧电力平衡难度。在可靠运行方面,覆冰、山火、雷暴等灾害与微地形微气象叠加,影响网架结构完整性和运行方式灵活性。可以说,恶劣气象极大加剧了外部环境变化对电力系统平衡和可靠的影响,由以往的主要影响负荷侧、部分影响电网侧发展为对源、网、荷三侧产生深度影响,给电网可靠运行和电力保供带来严峻挑战。

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