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构建新型电力系统是长期的复杂的系统工程。作为电网企业,必须从自身功能定位出发,强化系统观念,坚持战略导向和问题导向相结合,整体性、系统性、创造性地推进转型升级。
立足区域能源转型实际,强化顶层设计、系统谋划。冀北地区能源转型要素齐全,具备风光水火储氢一体化发展的基础和新型电力系统建设先行先试的良好条件。张家口是国家规划建设的新能源基地,也是国家批复的第1个可再生能源示范区,张承地区新能源可开发规模高达1亿千瓦。在风光新能源大规模开发利用的同时,近年来冀北地区数据中心、绿电制氢、清洁取暖、重卡充换电、分布式能源、虚拟电厂等新型能源利用方式和新型市场主体大量涌现,冀北电网接入的大数据中心规模已超1300万千伏安,廊坊、张家口在全国城市算力评估中排名在前2位。冀北域内抽水蓄能站址资源丰富,已建成的丰宁抽水蓄能电站装机规模360万千瓦,为世界上的第1,获批在建的抽蓄装机规模达到760万千瓦。新型储能也发展迅猛,“十四五"以来累计新增416万千瓦。冀北电网兼具送、受端电网的特点,作为“西电东送"“北电南送"的重要枢纽,建成张北—雄安特高压、张北柔直及多个500千伏交流输电通道,特高压、交直流、柔性输电、调相机、微电网等各种电网技术和形态齐备,城乡配电网持续补强。国网冀北电力面向冀北全域和全产业链,立足电网企业定位,制定实施了冀北新型电力系统综合示范行动方案。行动方案基于创新提出的新型电力系统的认知分析模型,明确“低碳随机耦合电源+坚强灵活智能电网+多元协同互动负荷+规模多样共享储能+全过程数智化"建设方向,部署了电源友好、主网增强、配网升级、负荷响应、储能联动、数智赋能等“十个大工程",列出了需要实施的具体项目清单,并按年滚动调整、逐年逼近目标,致力于探索省级电网构建新型电力系统一揽子解决方案。

一、产品简介(WBYB-2000电力调试标准产品“带电氧化锌避雷器峰性电流测试仪"型号规格齐全)
氧化锌避雷器带电测试仪是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。
仪器操作简单、使用方便,测量全过程由单片机控制,可测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。本机配有高速面板式打印机,可充电电池,试验人员在现场使用十分方便。仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。
二、特点(WBYB-2000电力调试标准产品“带电氧化锌避雷器峰性电流测试仪"型号规格齐全)
1、本机采用大屏幕液晶显示,全中文菜单操作,使用简便。
2、高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠。
3、仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号,保证了数据的可靠性和安全性。
4、本仪器可以使用电场感应或无线传输方法代替PT二次接线。
5、本仪器可以不接PT二次,直接测量阻性电流。
6、本仪器共有六种测试方法,给测试人员提供了非常多的选择余地。(PT二次法,感应法,无线传输法,单电流同步法,pt二次同步法,无线同步法)
7、本仪器可以三相同测,自动补偿。使用特别方便
8、仪器配有可充电电池、日历时钟、微型打印机,可存储120组测量数据;
三、面板示意图(WBYB-2000电力调试标准产品“带电氧化锌避雷器峰性电流测试仪"型号规格齐全)

面板说明:
1---参考电压输入端; 2---天线; 3---测量接地端;
4---微型打印机; 5---电源开关; 6---充电插座;
7---串口; 8---泄漏电流输入端; 9---液晶显示器;
10—触摸键盘
四、主要技术参数(WBYB-2000电力调试标准产品“带电氧化锌避雷器峰性电流测试仪"型号规格齐全)
1、全电流测量范围:0-10mA有效值
2、准确度:±(读数×5%+5uA)
3、阻性电流基波测量准确度(有线不含相间干扰):±(读数×5%+5uA)
4、电流谐波测量准确度:±(读数×10%+10uA)
5、电流通道输入电阻:≤2Ω
6、参考电压输入范围:25V-250V有效值
7、准确度:±(读数×5%+0.5V)
8、电压谐波测量准确度:±(读数×10%)
9、参考电压通道输入电阻:≥1800kΩ
10、电池连续工作时间:8小时以上
11、电池充电时间:6小时以上
12、交流充电:180V~270VAC,50Hz±1%,市电或发电机供电
13、仪器尺寸:32×27.5×14 cm
14、仪器重量:5kg(主机)
五、仪=操作模式(WBYB-2000电力调试标准产品“带电氧化锌避雷器峰性电流测试仪"型号规格齐全)
1.仪器输入PT二次电压作为参考信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p):
Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ
考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰"时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%"要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA性能分段评价:
性能 | <75° | 75°-77° | 78°-80° | 81°-83° | 84°-89° | >89° |
Φ | 劣 | 差 | 中 | 良 | 优 | 有干扰 |
实际上Φ<80°时应当引起注意。
接地:
测量前先连接地线,测量完后拆接地线!如果接地点有油漆或锈蚀必须清理干净。
参考电压
参考电压信号线一端插入参考电压插座,另一端接被测相PT二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),小红夹子接待测相电压(a/b/c)。外施法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远,可使用加长线。
电流信号
先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。
接线图如下:(图二)


在MOA底座上设置电场感应传感器,其感应电流超前电场强度(母线电压)90°,经过积分运算后与电场强度或母线电压同相位,因此可以用电场感应传感器的信号作为测量参考。仪器输入电场感应传感器信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电场基波E1、电流基波峰值Ix1p和电流电场角度Φ。与电场同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p),使用B相感应信号作参考。
因为A/C两个边相对B相底座的电场影响抵消,应将感应板设置到B相MOA底座上与A/C相相对称的位置,可以得到B相正确的相位信息。A/C相MOA底座电场受B相影响,不要将感应板设置到A/C相MOA底座上。
接线图如下:(图三)

图三
3.
仪器将接收到的无线信号作为参考电压,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p):
Ir1p=Ix1pCOSΦ Ic1p=Ix1pSINΦ
考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰"时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%"要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA性能分段评价:
性能 | <75° | 75°~77° | 78°~80° | 81°~83° | 84°~89° | >89° |
Φ | 劣 | 差 | 中 | 良 | 优 | 有干扰 |
实际上Φ<80°时应当引起注意。
接地:
测量前先连接地线,测量完后拆接地线!如果接地点有油漆或锈蚀必须清理干净。
无线信号:
参考电压信号线一端插入信号发射器的参考电压插座,另一端接被测相PT二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),小红夹子接待测相电压(a/b/c)。外
法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远,可使用加长线。打开信号发射器的电源开关,看到发射信号指示灯频闪即可。
电流信号
先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。
接线图如下:

在
(无线传输)模式,
(无线传输同步显示)模式下,需要先把天线拧上,在拧天线时候需要注意力度,不要太紧。主机和信号发射器的天线都拧上才可以。
如果信号接收不好,应该把信号发射器放在高处。
4.
(单电流同步显示)模式:
仅仅需要一根电流线,取到电流信号即可测量出全电流和阻性电流。
电流信号
先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。
接线图如下:(图四)

5.注意:在
(同步显示)模式下,仅仅IB即绿色电流通道适用。同时,在测试状态下仅仅“确定"和“减小"键适用。而且需要长按有效。
“确定"键 打印数据。
“减小"键 返回初始状态。
四、三相同测
接地:
测量前先连接地线,测量完后拆接地线!如果接地点有油漆或锈蚀必须清理干净。
参考电压:
参考电压信号线一端插入参考电压插座,另一端接B相PT二次低压输出。
电流信号:
先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端的四个夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)A,B,C相MOA放电计数器上端和地端。电流信号不能使用加长线。

五.仪器操作步骤
打开电源开关, 屏幕出现开机界面约几秒后出现如下所示主菜单(图六)。

主菜单的 具体操作说明如下:
线路编号:按“功能"键将光标指向“线路编号",按“确定"键进入;按“功能"键选择要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大"、“减小" 键进行选择,所有位调整完成后,按“确定"键。
PT变比:按“功能"键将光标指向“PT 变比",按“确定"进入;按“功能"键选择要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大"、“减小" 键进行选择,所有位调整完成后,按“确定"键。
测试相序:按“功能"键将光标指向“测试相序",按“确定"进入;按“功能" 键选择要调整的位置,此位置下会有一个小光标;按 “增大"、“减小" 键进行选择,所有位调整完成后,按“确定"键。其中 A,B,C 表示单相测量,X表示三相同测.
补偿角度:调整方法同上,一般相间干扰的影响大约在2°~ 5°,由于准确测算干扰量有一定困难,一般不提倡硬性补偿,而是将其设置为 0.0°,可以按规程要求,纵向比较一段时间内数据变化趋势。如果需要调整边相校正角,可参考后面“测量原理"的有关章节.如果选择三相同测,角度自动补偿.
日期: 调整方法同上,用“功能"键选择要调整的项目年、月、日、时、分、秒,用“增大"、“减小"键进行调整,全部调整完后,按“确定"键。
模式选择:按“确定"将会在
(PT二次),
(感应板),
(无线传输),
(同步显示)四种模式之间切换。
同步显示模式:当选择到
(同步显示)模式下时候,将光标移动到“测
试"上,按“增大"键将会显示
(PT二次同步显示模 式),
(无线传输同步显示模式),
(单电流同步显示模式)。
查看:按“功能"键将光标指向“查看",按“确定"进入(如图七所示);按 “增大、减小、功能" 键选择要查看的数据,按“确定"键显示该组数据;
测量:按“功能"键使光标指向“测试",按“确定"进入测量,出现图八所示测量画面。

测试完毕,会出现测试结果,如图九所示。

显示: 转换显示画面,显示全部测试信息,或简要显示。如果是三相同测,按“增大",“减小"可以循环显示三相的信息
打印:可将测量的数据打印出来,但不存储
存储:存储当前数据,选择好数据的存储位置,按“确定"键保存。
退出:退出测量,回到系统主菜单。

面向产业链各环节,坚持问题导向、协同发力。电源侧,深刻把握风光水火等电源运行特性,研究推广新能源主动支撑技术,提高分布式电源可观可测可调可控水平,构建高度耦合、高效运行的低碳电力供应体系。电网侧,以服务大型风光基地为重点,以京津冀北特高压环网和超高压柔性直流电网为支撑,打造坚强输电网络,提高通道利用效率和运行水平,全面增强电网资源优化配置能力;同时,聚焦分布式新能源和多元负荷规模化接入,提高配网互联互通水平和分布式承载能力,构建要素全景感知、区域自治共享的现代智慧配电网。负荷侧,围绕多元负荷综合价值提升,健全负荷管理机制,创新负荷响应技术,推进可调节负荷资源的统一管理、统一调控、统一服务,实现供给侧和需求侧双向精准高效互动。储能侧,强化源网荷储统一规划,健全储能运行与管理机制,推动大规模储能分层分区合理布局、多时空协同运行,实现各类储能与源网荷共建共享、高效联动。数智化方面,实施数字化转型登高行动,通过打造省级智算中心,加强数字基础设施和智慧电网数字化平台建设,发挥好企业级数据贯通应用价值,实施“人工智能+"行动,深化光明电力大模型应用,强化“算力—电力"协同优化,推动电网加快向数字化、智能化升级。
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