在“雙碳”背景下,新能源飛速發展,如何確保電力系統可靠穩定運行、新能源高比例消納、提升運營效率、*大程度提升客戶及員工的體驗,電力系統面臨巨大挑戰。相比傳統電力系統,新型電力系統突出表現在三個方面的變化。
從電力供給看,由傳統以煤電、水電為主的大電廠集中式供應,逐步加入了風電、光電等可再生綠色能源的多樣化供應主體。電力接入方式更加開放、靈活。
從電網結構看,由發輸變配用單向逐級的鏈型網絡,向以主干電網為核心,微電網、聚合商、儲能等多種電網主體并存的網狀網轉變。傳統的發電側、供電側和負荷側的角色將動態變化。
從運行特征看,由源隨荷動的實時平衡控制模式,向源網荷儲一體化控制模式轉變。調度控制系統需獲取大量實時數據進行精準預判,才能實現電網運行動態平衡,提升電網運行效能。
隨著電力體制改革深化,電網保障、上等運行的要求進一步提高,應用新的通信架構、應用模式和通信技術為新型電力系統服務,顯得尤為迫切。
在電網數字化、智能化轉型中,傳統意義上的電網末端將轉身成為數據源端,成為實際控制電網運行的出發點和落腳點。因此,通信接入網需深度感知電網態勢,從業務支撐系統轉變為核心業務系統,將沿著泛在聯接、超大帶寬、超高可靠、超低時延四個方向持續演進。
對比已經建成的以光纖通信為主要方式的“三縱四橫”電力通信骨干網,通信接入網的建設還任重而道遠。
兩年來,我們就如何充分發揮光纖、5G、衛星等多種通信技術的優勢,滿足不同場景下電力終端接入需求,作為突破口,展開了重點研究與探索。
一 、概述(LYJS6000E變頻介質損耗試驗儀設計精巧,結構簡單)
介損測試儀,是發電廠、變電站等現場全自動測量各種高壓電力設備介損正切值及電容量的高精度儀器。由于采用了變頻技術能保證在強電場干擾下準確測量。儀器采用中文菜單操作,微機自動完成全過程的測量。
該儀器同樣適用于車間、試驗室、科研單位測量高壓電器設備的tgδ及電容量;對絕緣油的損耗測試、更具有方便、簡單、準確等優點。
該儀器可用正、反接線方法測量不接地或直接地的高壓電器設備,同時可以測量電容式電壓互感器的tgδ及主電容C1、C2電容量。
儀器內部裝備了高壓升壓變壓器,并采取了過零合閘、防雷擊等可靠保護措施。試驗過程中輸出0.5KV~10kV不同等級的高壓,操作簡單、方便。
本儀器設有以下保護功能:
·高壓短路保護
·CVT過壓保護
·儀器接地不好保護
二、工作原理(LYJS6000E變頻介質損耗試驗儀設計精巧,結構簡單)
在交流電壓作用下,電介質要消耗部分電能,這部分電能將轉變為熱能產生損耗。這種能量損耗叫做電介質的損耗。當電介質上施加交流電壓時,電介質中的電壓和電流間存在相角差Ψ,Ψ的余角δ稱為介質損耗角,δ的正切tgδ稱為介質損耗角正切。tgδ值是用來衡量電介質損耗的參數。儀器測量線路包括一標準回路(Cn)和一被試回路(Cx),如圖1所示。標準回路由內置高穩定度標準電容器與測量線路組成,被試回路由被試品和測量線路組成。測量線路由取樣電阻與前置放大器和A/D轉換器組成。通過測量電路分別測得標準回路電流與被試回路電流幅值及其相位等,再由單片機運用數字化實時采集方法,通過矢量運算便可得出試品的電容值和介質損耗正切值。
儀器內部已經采用了抗干擾措施,保證在外電場干擾下準確測量。
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儀器結構
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測量電路:傅立葉變換、復數運算等全部計算和量程切換、變頻電源控制等。
控制面板:打印機、鍵盤、顯示和通訊中轉。
變頻電源:采用SPWM開關電路產生大功率正弦波穩壓輸出。
升壓變壓器:將變頻電源輸出升壓到測量電壓,*大無功輸出2KVA/1分鐘。
標準電容器:內Cn,測量基準。
Cn電流檢測:用于檢測內標準電容器電流,10μA~1A。輸入電阻〈2Ω。
Cx正接線電流檢測:只用于正接線測量,10μA~1A。輸入電阻〈2Ω。
Cx反接線電流檢測:只用于反接線測量,10μA~1A。輸入電阻〈2Ω。
反接線數字隔離通訊:采用精密MPPM數字調制解調器,將反接線電流信號送到低壓側。隔離電壓20KV。
工作原理(LYJS6000E變頻介質損耗試驗儀設計精巧,結構簡單)
啟動測量后高壓設定值送到變頻電源,變頻電源用PID算法將輸出緩速調整到設定值,測量電路將實測高壓送到變頻電源,微調低壓,實現準確高壓輸出。根據正/反接線設置,測量電路根據試驗電流自動選擇輸入并切換量程,測量電路采用傅立葉變換濾掉干擾,分離出信號基波,對標準電流和試品電流進行矢量運算,幅值計算電容量,角差計算tgδ。反復進行多次測量,經過排序選擇一個中間結果。測量結束,測量電路發出降壓指令變頻電源緩速降壓到0。
三、主要技術參數(LYJS6000E變頻介質損耗試驗儀設計精巧,結構簡單)
1、高壓輸出: 0.5 ~10kV,
每一檔增加500V,共有二十檔,容 量:1500VA
2、準 確 度: tgδ: ±(讀數*1.5%+0.06%)
Cx: ±(讀數*1.5%+5PF)
3、分 辨 率: tgδ:0.01% Cx:1pF
4、測量范圍: 0.01% < tgδ < 100%
內施高壓:3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV
外施高壓:3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV
電 源: AC 220V士10% 50士1Hz
測量方式:
a.工頻:50Hz
b.異頻:45Hz/55Hz 自動變頻
7、諧波適應: ≤3%
8、使用條件: -15℃-50℃ 相對濕度<80%
9、外型尺寸: 460(L)×345(W)×345(H)
10、重 量: 35 kg
四、儀器面板(LYJS6000E變頻介質損耗試驗儀設計精巧,結構簡單)
1、控制面板圖(圖 2)及高壓背板圖(圖3)
圖2
CX試品輸入:正接線時輸入試品電流,正接線時芯線(紅夾子)接試品低壓信號端,如果試品低壓端有屏蔽極可接屏蔽線(黑夾子),無屏蔽時,可懸空。
反接線時,CX試品輸入線不接或懸空。
測量接地:它同外殼連在一起,在正、反兩種測量過程中,儀器都應可靠獨立接地。應仔細檢查接地導體不能有油漆或銹蝕,否則應將接地導體刮干凈,并保證零電阻接地。接地不佳可能引起誤差或數據波動,嚴重時,呈帶高壓開路可能引起危險。
內高壓允許:打開此開關,儀器有高壓輸出。關閉此開關儀器內部無高壓產生,亦無高壓輸出。
總電源開關:打開該開關,屏幕顯示測量內容。
按鍵盤:“ESC”、“ENT”、
“ESC”:對光標所在處的內容否認時,或者已完成該內容。
“ENT”:對光標所在處的內容認同時,可按此鍵加以確認,并將光標移至它處。
:改變數值或改變正、反接線,異頻、工頻等內容。
屏幕顯示:顯示菜單、測量信息、測量結果。應避免長時間陽光爆曬。
亮度調節:調節屏幕對比度。

F5G作為新一代固定網絡技術,具有超大帶寬、全光接入和確定性體驗三大特征,精準匹配新型電力系統建設對電力通信接入網的需求。
我們與華為公司組成聯合更新小組,基于F5G技術在網絡架構優化、配電自動化和用電信息采集三個重要場景實踐出一套可行的方案,并且取得了階段性成果。
以往,電力通信網架構為倒三角形,電壓等級越低帶寬越小。但是隨著新型電力系統建設的深化,越來越多的智慧物聯終端接入到電力系統。海量的終端必將產生海量的數據。目前,地市匯聚層網絡帶寬以155/622M為主,已經成為發展的瓶頸。
聯合更新小組基于F5G技術,研發H-OTN新型通信設備,在地市匯聚層試點橫向整合和縱向打通。
橫向整合是指,H-OTN集成了SDH、OLT和OTN三種設備的能力,可同時作為配網的匯聚節點、地市SDH網絡的備份以及主干OTN網絡的延伸。相比以往采用設備堆疊的方式,可節省50%以上的機柜占用空間;H-OTN*大支持100G帶寬,并且數據完全在設備內部處理,可靠性和傳輸效率也得到大幅提升。
縱向打通是指,H-OTN作為連接骨干網和接入網的橋梁,實現兩張網絡的無縫銜接。傳統方式下,視頻流等業務數據在兩張網絡之間傳輸時,需要經過多次數據轉換,實時性差,也存在保障風險。H-OTN支持OSU硬管道穿通技術,可直接一跳送達需求方。
聯合更新小組在國網太原供電公司的三個變電站展開了試點工作?,F在,變電站內20多個攝像機的帶寬由512K提升到10M,已經可以滿足高清視頻傳輸需要。
配電自動化的目標是實現配電網的可觀、可測、可調、可控。通過部署在配網的智能傳感器、智能開關等電力終端設備,聯合更新小組可以實時掌控配電網絡的狀態,第1時間發現故障并以*快的速度解決,把影響降至*低。
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