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技術文章

三相電容電感測試儀耐用,質量可靠


抽蓄電站自1882年問世至今,已擁有140年歷史,中國進入該領域則要追溯到上世紀60年代。1968年,河北平山縣崗南水庫安裝了一臺進口1.1萬千瓦的崗南水電站,拉開了我國抽蓄建設序幕。

不過,我國真正意義的抽蓄發展是從20世紀80年代的選點規劃開始的。十一屆三中全會之后,伴隨改革開放,我國經濟社會高速發展,電力供需和電網調峰矛盾突出。在此情況下,較發達的東南沿海、華東、京津唐區域開始了對抽蓄的研究和論證,并于1980—1985年相繼選出了第1批大型抽水蓄能站址,深入開展了各個階段的勘測設計工作,陸續獲得批準開工。代表性電站有潘家口270MW、十三陵800MW、廣蓄一期二期2400MW、天荒坪1800MW。抽蓄建設從此進入探索期,這也是抽蓄電站發展的第1個建設高峰期。


一、產品概述(WBDG-2000三相電容電感測試儀耐用,質量可靠

無功補償電容器是滿足電力系統無功平衡的重要設備。近年來無功問題得到了電業部門的普遍重視,無功補償成套裝置已大量投入配電網運行。電能供給要求系統有功與無功實時平衡。因此,無功補償裝置應滿足自動跟蹤、實時補償的要求,這就不可避免地要頻繁投、切無功補償電容器組。電容器組的投、切操作,就會產生過電流與過電壓沖擊,引起電容器損壞。為保證設備的可靠性,早期發現電容器缺陷,避免故障擴大,需要定期進行檢測。而在現場電容器都是成組并聯的,傳統方法是將電容匯流排拆除,然后用老式電容表進行測量,由于電容器組是由幾十至上百個小電容器組成,要拆線測量電容量的工作量很大,而且經常拆線會使得螺絲滑牙或沒有上緊而留下隱患,也容易造成電容的二次損壞。因此,非常期望有一種測試儀器不用拆線就能測量各個小電容器的電容量,減輕檢修人員的負擔,提高檢修工作的效率,提高配電網運行的可靠性。

針對現場的實際情況,我公司經過攻關,*終研制出一種利用新試驗方法進行測量的儀器,這就是三相電容電感測試儀。該儀器可以在不拆線的狀態下,測量成組并聯電容器的單相電容或各種組合連接類型的三相電容器,同時也能夠測量各種電抗器的電感,本儀器還能測量工頻狀況下的電流,該儀器接線方便,操作簡單,減輕了檢修人員的工作負擔,大大提高了現場的測試效率,為電網的正常運行提供了保障。

二、功能特點(WBDG-2000三相電容電感測試儀耐用,質量可靠

本儀器可在不拆線情況下測量成組并聯電容器的單個單相電容及同時測量各種連接類型的三相電容,同時本儀器也能測量各種電抗器的電感量,還可以做為工頻電流測試儀使用,一機三用,滿足現場的多種使用;

測量時本儀器顯示測量電容值或電感值的同時還可以顯示測量的電壓、電流、功率、頻率、阻抗、相位角等數據,以便更好的分析試品的好壞;

儀器采用240×128大屏幕帶背光的液晶顯示,白天夜間均能清晰觀察,中文菜單提示,操作簡便;

儀器內置大容量非易失性存儲器:可存儲50組測量數據;

儀器內置高精度實時時鐘功能:可進行日期及時間校準;

儀器自帶高速微型熱敏打印機:可打印測量及歷史數據;

儀器試驗電源過流保護功能:電源輸出短路不會損壞儀器。

三、技術指標(WBDG-2000三相電容電感測試儀耐用,質量可靠

輸出電壓   2V, 20V

輸出電流: ≤10A

測量范圍

電容:0.1uF2000uF

電感:0.1mH10H

電流:1mA10A

電壓:  0 25V

測量精度

電容:±(1%+2)

電感:±(1%+5)

電流:±(1%+2)

電壓:±(1%+2)

外形尺寸   350mm×230mm×190mm

儀器重量   8kg


四、使用條件(WBDG-2000三相電容電感測試儀耐用,質量可靠

環境溫度   -10℃~50

環境濕度   85%RH

工作電源   AC220V±10%

電源頻率   50±1Hz

儀器功率   200W

五、面板介紹(WBDG-2000三相電容電感測試儀耐用,質量可靠

Ua、UbUcUo:測試線電源電壓輸出端;

uaubuc uo :測試線采樣電壓引入端;

IaIbIc:電流鉗接線引入端;

電源開關:接通和斷開交流電源;

FUSE   : 保險盒

:儀器接地端子

液 晶 屏:顯示操作提示及測量數據

    盤:儀器各種功能的操作

打 印 機:打印各種測量數據

六、操作說明

當儀器按要求接好測試線及電源線后,打開電源開關,液晶顯示開機界面,如下圖:

延時兩三秒鐘后液晶顯示主菜單,如下圖所示:

如果需要電容測試,在主菜單畫面下,按↑ ↓鍵,選擇 電容測試 后,按 確認 鍵,進入電容測量設定畫面,如下圖所示:

在電容測量界面,按↑ ↓鍵選擇被測電容類型,按 確認 鍵進入如下顯示界面(選擇單相電容):

經過幾秒鐘時間,顯示測試結果如下圖所示:

如果要打印數據,請按打印鍵,存儲數據請按F1鍵,如果還需測量同相電壓下的其他單相電容,可按返回鍵返回電容測試界面,將電流鉗夾到被測電容上,按確認鍵重新測量。

在電容測量界面,如果要測試三相電容,首先根據連接類型將所需測試線連接好,請按↑ ↓鍵選擇被測三相電容類型,比如如果選擇三相△型電容測試,屏幕顯示的界面如下圖所示:

按 確認 鍵進入如下顯示界面:

經過一段時間,顯示測試結果如下圖所示:

存儲數據請按F1鍵,打印數據請按打印鍵,按返回鍵返回電容測試界面,其他連接類型的三相電容測試方法與上類同。按返回鍵或復位鍵可回到主菜單。

電感測試及電流測試與電容測試操作類同,不再重復介紹。

如果需要設置時間可按← →及↑ ↓鍵,選中時間設置,按確認鍵進入設置界面如下:

按← →改變光標前后位置,按↑ ↓鍵改變光標處當前值的大小,設置完成可按返回鍵或復位鍵返回主菜單。

參數設置為出廠校準時設置,建議客戶不得改變其設置數據,否則會造成測試數據的不準。如果需要重新更改,必須在本公司技術人員指導下進行,并且先要記錄下更改前的設定值,以便設置失敗時能夠恢復初始值。

如果想查詢已存儲的記錄,可在主菜單下選擇查詢記錄,按確認鍵進入顯示如下:

按↑ ↓鍵查詢所需記錄,按打印鍵可打印當前記錄,如果要刪除記錄,可按F2鍵進行刪除,刪除完成后所有記錄均清零。按返回鍵或復位鍵可返回主菜單。

測試數據中各符號的含義:

⑴、I:被測電容(抗)器的電流有效值,單位為A(安培);

⑵、U:被測電容(抗)器的電壓有效值,單位為V(伏特);

⑶、P:被測電容(抗)器的有功功率有效值,單位為W(瓦);

⑷、F:輸出電源的當前頻率,單位為Hz(赫茲);

⑸、Rc:被測電容器的容抗,單位為Ω(歐姆);

⑹、Rl:被測電抗器的感抗,單位為Ω(歐姆);

⑺、Rz:被測試品的阻抗,單位為Ω(歐姆);

⑻、C:被測試電容器的電容值,單位為uF(微法);

⑼、Cab:被測三相電容器的AB相電容值,單位為uF(微法);

⑽、Cbc:被測三相電容器的BC相電容值,單位為uF(微法);

⑾、Cca:被測三相電容器的CA相電容值,單位為uF(微法);

⑿、Ca:被測三相電容器的A相電容值,單位為uF(微法);

⒀、Cb:被測三相電容器的B相電容值,單位為uF(微法);

⒁、Cc:被測三相電容器的C相電容值,單位為uF(微法);

⒂、Cz:被測三相電容器總的電容值,單位為uF(微法);

⒃、L:被測電抗器的當前測量電感值,單位為H(亨);

⒄、Ф:被測試品的電壓與電流之間的相位角,單位為 o(度)


2000—2010年,是抽蓄發展第2階段。進入21世紀,我國經濟建設又進入新一輪的快速發展期,電力負荷迅速增長,多省市出現缺電現象。第1批抽水蓄能電站投入運行后在電網中發揮了重要的作用,深受電網調度管理人員歡迎,成為電網管理的有力工具,使人們對抽水蓄能電站建設的必要性有了進一步的認識。從1999年起,又一批共11座抽水蓄能電站陸續開工建設,建設規模達到11220MW。抽水蓄能電站分布范圍從東部沿海經濟發達地區擴展到華中和東北地區,不僅在火電比重大的電網,也開始在水電比重大但調節性能并不好的電網建設抽水蓄能電站。代表性電站有張河灣、西龍池、桐柏、泰安、宜興、瑯琊山、白蓮河、黑麋峰、白山等。這一個階段規劃的站址大部分是在20世紀80年代規劃站址基礎上進行適當的補充。以2004年明確電網企業為主的建設管理體制為標志,抽蓄建設進入完善發展期。

抽蓄發展第三階段是2010—2020年,我國抽蓄產業規模躍居世界第三,發展規劃、產業政策、技術標準等基本完善,設備制造實現完國內產化。這一時期,隨著產業結構的優化調整和人民生活水平的不斷提高,用電負荷的不均勻性越來越大,尤其是大規模風電基地的建設,具備儲能作用的抽蓄電站開始由負荷中心開始向送電端分散。國家在華北、東北、華東、華中、西北和華南多個省份統一開展了新一輪的抽水蓄能選點規劃工作,共推薦規劃站址59個,總裝機容量74850MW,備選站址14個,總裝機容量16600MW。預計2030年投產發電的抽蓄電站,基本上是第三階段規劃建設。

第四階段從2020年到現在,在碳達峰碳中和目標、構建新型電力系統的背景下,2021年國家發改委、國家能源局印發《關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》,抽水蓄能開始了新一輪的開發熱潮。

總體來講,大致分為上述四個發展階段,隨著階段不同,抽蓄功能也悄然發生變化。第1、二階段,抽蓄電站主要作用是電網調峰和可靠穩定運行,主要用于電網調峰、調頻、調相、事故備用及黑啟動等,所以當時抽蓄電站工作清晰,主導權屬于電網;第三階段,則在平抑風電、光伏出力不穩定間歇性方面發揮重要作用;第四階段,抽蓄電站除了服務電網外,儲能功能將得到充分發揮,尤其是配合新能源基地而建設的抽蓄電站,儲能將是其主要功能。


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