精準預測和研判電力供需形勢是支撐電網生產運行調度和負荷精細化管控、保障電網可靠穩定運行的重要抓手。國網上海市電力公司科學優化負荷峰值預測模型,精準預測冬季峰值負荷,提前研判今年迎峰度冬期間的用電需求,為迎峰度冬期間調控、運檢、營銷等業務部門開展設備巡檢、負荷管理等工作提供支撐。據預測,上海24年冬季很低氣溫較23年冬季很低氣溫下降3~5攝氏度,冬峰負荷將突破3500萬千瓦,較23年增長2.8%。
隨著上海的風電、光伏發電等新能源快速發展,發電側的間歇性和波動性等特性明顯,再疊加極端天氣等因素影響,電網峰值負荷預測難度不斷加大。
國網上海電力數字化部與電力調控中心等部門聯合,依托數據中臺梳理歸集了近10年的電力、氣象等相關數據,構建并迭代優化電力電量預測模型,提升電力供需預測能力。考慮到用電負荷與天氣的關聯性較強,該公司采取拆解分析的思路,通過季節趨勢分解法將每日高負荷分解為受溫度變化影響較大的溫敏負荷和基礎負荷,再綜合運用回歸模型、皮爾遜相關系數等大數據預測模型和算法,量化分析溫度與溫敏負荷的數理關系,并疊加考慮業擴等因素修正基礎負荷,預測夏季和冬季不同預期溫度下的負荷峰值。
隨著歷史負荷、溫度、經濟增速等樣本數據的不斷積累,以及分析思路、預測方法的不斷優化,峰值負荷預測模型曲線的擬合度越來越高,模型預測結果更加精準,23年夏季和冬季峰值負荷預測結果準確率分別達到98.28%和98.64%。
今年8月2日10時47分,上海電網很高負荷第1次超過4000萬千瓦,當天11時11分,創下4030.2萬千瓦的新紀錄。這一數值較國網上海電力預測的峰值負荷4046萬千瓦的偏差率僅0.4%。根據預測結果,國網上海電力提前發布了高峰預警,加強電網運維和需求側管理,保障了上海電網可靠運行和電力可靠供應。

第1章 特點與技術參數(WB803電力體制改革“三相微機繼保測試儀”解析和詳細介紹)
第1節主要特點
1、滿足現場所有試驗要求。既可對傳統的各種繼電器及保護裝置進行試,也可對現代各種微機保護進行各種試驗,特別是對變壓器差動保護和備自投裝置,試驗更加方便。
型具有標準的四相電壓,三相電流同時輸出,電壓125V、相,電流40A/相。三相電流并聯可達120A。
2、各種技術指標完全達到電力部頒發的DL/T624-1997《繼電保護微機型試驗裝置技術條件》的標準。
3、單機獨立運行,內置高性能工控機,主頻300--600MHz,內存512M,硬盤4--12G,運行Windows XP操作系統。
4、國內同行業首先采用進口拉絲不銹鋼面板,不銹鋼鍵盤,同時采用觸摸式鼠標,克服了軌跡球鼠標操作不靈活、容易損壞的缺點,并選用8.4寸,分辨率為800×600的TFT真彩顯示屏,使得單機整體操作方便自如,經久耐用。
5、主控板采用DSP+FPGA結構,16位DAC輸出,對基波可產生每周2000點的高密度正弦波,大大改善了波形的質量,提高了測試儀的精度。
6、功放采用高保真線性功放,既保證了小電流的精度,又保證了大電流的穩定。
7、采用USB接口直接和PC機通訊,無須任何轉接線,方便使用。
8、可連接筆記本電腦運行。筆記本電腦與工控機使用同一套軟件,無須重新學習操作方法。
9、具備GPS同步試驗功能。裝置可內置GPS同步卡(選配)通過RS232口與PC機相連,實現兩臺測試儀異地進行同步對調試驗。
10、配有獨立專用直流輔助電壓源輸出,輸出電壓分別為110V(1A),220V(0.6A)。以提供給需要直流工作電源的繼電器或保護裝置使用。
11、具有軟件自校準功能,避免了要打開機箱通過調整電位器來校準精度,從而大大提高了精度的穩定性。
第2節 技術參數(WB803電力體制改革“三相微機繼保測試儀”解析和詳細介紹)
技術參數
1、交流電流源:
相電流輸出(有效值): 0--40A/相 精度:0.2%
三相并聯輸出(有效值): 0--120A/三相同相位并聯輸出
相電流長時間允許工作值(有效值): 10A
每相極大輸出功率 :420VA
三相并聯電流極大輸出功率 :900VA
三并電流極大輸出允許工作時間 :10s
頻率范圍: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
諧波次數: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
2、直流電流源:
電流輸出: 0--±20A/相 精度 0.2%
3、交流電壓源:
相電壓輸出(有效值): 0--125V/相 精度:0.2%
線電壓輸出(有效值): 0--250V
相電壓/線電壓輸出功率 : 75VA/100VA
頻率范圍: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
諧波次數: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
4、直流電壓源:
相電壓輸出幅值:0--±150V 精度:0.2%
線電壓輸出幅值:0--±300V
相電壓/線電壓輸出功率: 90VA/180VA
5、開關量端子:
開關量輸入端子: 8對
空接點: 1--20mA,110V裝置內部有源輸出
電位翻轉:0--6VDC為低電平 15--250VDC為高電平
開關量輸出端子:4對,空接點 遮斷容量:110V/2A,220V/1A。
6、時間測量范圍:
范圍:1ms--9999s 測量精度:1ms
7、體積重量:
體積: 365(mm )×400(mm )×195 (mm ) 約18Kg
8、電源:
AC220V±10% 50Hz 10A
第2章 硬件結構(WB803電力體制改革“三相微機繼保測試儀”解析和詳細介紹)
硬件組成
內置高性能工業控制計算機
采用高性能工控機作為控制計算機,配置512M內存,4--12GCF卡,預裝Windows XP操作系統,面板帶有8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD顯示器,不銹鋼優化鍵盤和觸摸鼠標,不用外接鍵盤和鼠標就可直接使用,裝置面板配有兩個USB接口,可方便地進行數據存取、數據通信和軟件升級等。
DSP數字信號處理系統
采用6000系列DSP控制器作為核心,FPGA可編程邏輯器件輸出波形,由于采用的是DDS硬件輸出波形的技術,使波形頻率和相位精度相當高,同時,該系統與工控機通訊直接采用USB2.0接口,使得數據通訊穩定可靠。
D/A和A/D轉換
采用高精度D/A轉換器,同時采用有源低通濾波器,使輸出波形平滑,幅頻特性優良。同時控制系統還保留了12路12位A/D轉換電路,可實時采集12路模擬量的輸出波形并通過軟件在屏幕上顯示實際輸出的波形,幅值和相位。
高精度線性電壓,電流功率放大器
電流、電壓采用高性能線性放大器直接耦合輸出方式,使電流,電壓源可直接輸出交流和直流波形,并可通過軟件計算輸出各種如方波、各次諧波疊加的組合波形,故障暫態波形等,可以較好地模擬各種短路故障時的電流,電壓特征。功放電路采用進口大功率高保真模塊式功率器件做功率輸出級,結合精心合理設計的散熱結構,具有足夠大的功率冗余和熱容量,功放電路具有完備的過熱、過流、過壓及短路保護,電流回路允許開路,不會損壞裝置。面板有電流開路指示燈,以方便用戶檢查接線正確與否。同時面板還有電壓過載或短路指示燈,當電壓回路(在有輸出情況下)發生短路時,該指示燈亮。大電流限時采用獨特的硬件,限時電路,克服了傳統的軟件限時的缺點,使大電流使用更方便和更可靠。
開關量輸入、開關量輸出
共有開關量輸入端子8對,開關量輸出端子4對。
開入量由光電隔離器組成,其工作電源為獨立的110V工作電源,所以在COM端與開入量之間有110V的直流電壓。
開出量由光電隔離器和24V直流繼電器組成,其工作電源為獨立的24V工作電源,所以在COM端與開出量之間有24V的直流電壓。
以下是幾種常見的開入量的接線示意圖:
① 帶電位的空接點
② 電位翻轉
③ 空接點
專用獨立的直流電源輸出
裝置配有兩路110V直流電源電壓輸出,頭尾相接組成+110V、0V、-110V三個端子輸出,只能作保護裝置的工作電源,不能作為直流操作電源使用。這樣+110V、-110V兩端子可輸出220V直流電壓。
型:【輔助直流電壓輸出端子】設計在測試儀的后面板上。
第2節 面板說明(WB803電力體制改革“三相微機繼保測試儀”解析和詳細介紹)
一、整體結構
二、前后面板介紹
1、8.4″液晶顯示屏。
2、不銹鋼鍵盤。
3、觸摸式鼠標。
4、電壓短路告警指示燈,電流開路告警指示燈。
5、USB接口,USB1為數據交換用,USB2為外接筆記本電腦用。
6、USB切換開關,當切換開關撥向左邊時,為連接工控機通訊;當切換開關撥向右邊時,為外接筆記本電腦通訊。
7、DSP控制板復位按鈕,當軟件顯示發送數據失敗或無設備連接時,按此按鈕,使DSP板復位,同時屏幕右下方可出現USB設備的標記。
8、主機電源開關。為工控機的工作電源。
9、功放電源開關。當需要輸出電流、電壓時,可開啟此電源開關。
10、輔助直流電壓輸出端子。
11、裝置接地端。
12、裝置電源輸入插座,AC220±10%,保險10A。
13、散熱柵格。
14、風扇出風孔。
15、電流、電壓輸出端子(在裝置左側板)。
16、開關量輸入、輸出端子(在裝置上蓋板上)。
第3章 快速入門(WB803電力體制改革“三相微機繼保測試儀”解析和詳細介紹)
第1節 試驗注意事項
1、內置了工控機和Windows操作系統,請勿過于頻繁地開關主機電源。
2、裝置面板或背板裝有USB插口,允許熱撥插USB口設備(如U盤等),但注意撥插時一定要在數據傳輸結束后進行。
3、為了保證工控機內置的Windows操作系統能穩定可靠運行,請不要隨意刪除或修改硬盤上的文件和桌面上的圖標,請不要隨意操作、更改、增加、刪除、使用內置Windows系統,以免導致操作系統損壞。使用USB盤拷貝數據時請一定保證U盤干凈無病毒,也請不要利用U盤在本系統中安裝其它軟件程序。
4、外接鍵盤或鼠標時,請勿插錯端口,否則Windows操作系統不能正常啟動。
5、請勿在輸出狀態直接關閉電源,以免因關閉時輸出錯誤以致保護誤動作。
6、開入量兼容空接點和電位(0-250VDC),使用帶電接點時,接點電位頂端(正極)應接入公共端子COM端。
7、使用本儀器時,請勿堵住或封閉機身的通風口,一般將儀器站立放置或打開支撐腳稍傾斜放置。
8、禁止將外部的交直流電源引入到測試儀的電壓、電流輸出插孔。否則,測試儀將被損壞。
9、如果現場干擾較強或可靠要求較高,試驗之前,請將電源線(3芯)的接地端可靠接地或裝置接地孔接地。
10、如果在使用過程中出現界面數據出錯或設備無法連接等問題,可以這樣解決:向下觸按復位按鈕鍵,使DSP復位;或退出運行程序回到主菜單,重新運行程序,則界面所有數據均恢復至默認值。
第2節 開/關機步驟
一、開機步驟
1、首先將測試儀電源線插入AC220V電源插座上,開啟主機電源,工控機啟動Windows XP操作系統,啟動完畢后,主機自動進入測試儀軟件主界面。
2、然后開啟功放電源開關,接好電流、電壓回路,有必要也要接好開入量,選擇相應軟件模塊進行試驗。
注意事項:
①當連接電流回路時,可能會出現打火現象,這是正常的,不必擔心。電流回路有20V左右的直流電壓。當回路短接后,此電壓自動消失。如果想不出現打火現象,可關閉功放電源開關,再接電流回路的線,接好以后再開啟功放電源開關,這樣就可避免出現打火現象。
②檢查接線是否正確。當電流開路指示燈亮起紅燈時,說明該相電流回路接線有誤;當電壓短路指示燈亮起紅燈時,說明該相電壓回路接線有誤。電壓短路指示燈是不能自行恢復正常的。當電壓回路排除故障后,應關閉功放電源,暫停20秒后再開啟功放電源,這時,電壓短路燈沒有亮起紅燈,則說明接線正確。
二、 關機步驟
1、首先關閉功放電源開關。
2、然后關閉測試軟件菜單。在【開始】欄里點擊【關機】,當Windows操作系統提示【可以關機了】后,再關閉主機電源,并撥下相關測試連接線,將儀器裝入包裝箱。
第三節 鍵盤、鼠標操作使用方法
一、鍵盤功能及使用方法
型裝置的鍵盤和鼠標如所示:
鍵盤按鍵的紅色字體為第1功能,黑色字體為第2功能。第1功能以輸入阿拉伯數字為主,第2功能以輸入26個英文字母為主。【Fn】為功能切換鍵,當【Fn】按下一次,Fn指示燈發亮,表示目前使用第2功能,當再按下一次【Fn】時,Fn指示燈滅,表示目前使用第1功能,默認狀態是第1功能狀態。
二、鼠標使用方法
用中指在觸摸板上移動,可使鼠標移動,用食指點擊左鍵或右鍵,表示選中某菜單。也可雙擊觸摸面板,直接進入菜單選項。
第四節 繼電保護試驗項目索引
1、繼電器類試驗
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繼電保護類型
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測試項目
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建議試驗的模塊
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備 注
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信號繼電器
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相應的測試項目
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直流試驗
中間繼電器
直流試驗
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若是要求交、直流混合輸入的中間繼電器,請在“交直流試驗”模塊中測試。
額定電流太小的信號繼電器,可用測試儀的電壓回路輸出測試。
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時間繼電器
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中間繼電器
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重合閘繼電器
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電流繼電器
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相應的測試項目
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交流試驗
電流電壓
反時限電流繼電器
直流試驗
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可在“交流試驗”專門的序分量模塊中測試序分量繼電器。
也可在“反時限過流”中測試反時限繼電器。
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過(欠)電壓
繼電器
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序分量繼電器
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同步檢查(或相位比較)繼電器
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反時限電流繼電器
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差動繼電器
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直流助磁特性
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差動繼電器
差動試驗
諧波試驗
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試驗時請參考說明書中的“差動試驗”的接線方式正確接線。
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諧波制動特性
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比例制動特性
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差動試驗、
差動繼電器
交流試驗
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功率(方向)
繼電器
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相應的測試項目
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功率方向
交流試驗
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測試功率(方向)繼電器前,應預先確定接線類型,和保護大致的動作邊界。
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阻抗繼電器
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同期繼電器
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相應的測試項目
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同期試驗
交流試驗
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“同期試驗”模塊固定由測試儀的UA、UB分別作為系統側和待并側電壓輸出,可測動作頻率,動作電壓和動作相位,并可進行自動準同期試驗。
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頻率繼電器
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相應的測試項目
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頻率試驗
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能測試動作頻率和滑差閉鎖定值。
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2、微機型保護裝置試驗
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繼電器保護類型
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測試項目
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建議試驗的模塊
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備注
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線
路
保
護
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多段過流
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相應的測試項目
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交流試驗
頻率試驗
功率方向
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只要方法得當,用“交流試驗”模塊能進行大部分繼電器和微機保護的試驗,應重點學習該模塊。
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過(欠)電壓
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序分量電壓電流
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頻率裝置
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功率方向保護
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重合閘及
轉換性故障
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相應的測試項目
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整組試驗
狀態系列
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要求測試檢同期和檢無壓,用Ux作為待并側電壓輸出,
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距離和零序
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距離和零序定值校驗
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阻抗階梯
零序保護
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“阻抗階梯”和“零序保護”均能一次性自動測試多段、各種故障類型、各種相別的距離和零序定值。
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阻抗特性
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阻抗相位特性
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工頻變化量距離
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定值校驗
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工頻變化量距離
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應設置故障電流足夠大,比如10~15A(當5A制CT時)。
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復合電壓閉鎖
(方向)過流
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過流、低壓、負序電壓閉鎖過流等
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交流試驗
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有的保護的“低電壓”和“負序電壓”由不同的端子輸入,試驗時需更換接線。
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低周、低壓
減載裝置
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相應的測試項目
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同期低周
頻率試驗
交流試驗
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若其它條件都滿足,裝置卻不能動作,請確認裝置是否還需要同時輸入電流和開關接點。
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發
變
組
保
護
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差動保護
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比例制動特性
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差動繼電器
差動保護
交流試驗
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發電機差動保護,用“差動保護”進行試驗時,可看作接線為Y/Y,高、低壓側平衡系數均為1 的變壓器保護。
“差動試驗”注重曲線特性搜索,分比例制動邊界搜索、比例制動定點測試、諧波制動邊界搜索和諧波制動定點測試,能全方位測試差動保護。
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諧波制動特性
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差動試驗
差動保護
諧波試驗
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失 磁 保 護
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相應的測試項目
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交流試驗
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試驗時應注意輸出的電壓、電流的夾角。
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勵 磁 保 護
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復合電壓閉鎖(方向)過流(后備)
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相應的測試項目
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交流試驗
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其
它
保
護
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自動準同期裝置
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相應的測試項目
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同期試驗
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做自動調整試驗時,測試各開入量,必須按說明書要求接線。
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備 自 投 裝 置
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動作邏輯和各開關動作時間
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狀態系列
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試驗前預設計試驗過程,正確接線是試驗成功的關鍵。
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母線差動保護
光纖線路差動保護
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相應的測試項目
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交流試驗
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請參見附錄6中“南瑞部分保護”有關BP-2B和RCS-915的說明
試驗前先確定裝置是否形成“自環”,若是,則保護的動作值應等 于其整定值的一半。
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“500千伏文山變電站1號主變壓器A相乙炔連續超過注意值,請盡快開展局部放電帶電檢測。”近日,國網江西省電力有限公司電力科學研究院大數據分析中心負責人通過國網江西電力主網設備健康數字化管理平臺查看主網變電站主變壓器油色譜氣體成分變化情況,對比出現告警的變壓器異常數據與運維人員現場檢測的數據,并將該平臺自動生成的診斷分析報告推送給設備主人,為設備運維工作做好支撐。
應用變壓器油色譜分析技術分析變壓器油中可引發故障的微量氣體含量,可以發現變壓器內部發熱、放電等缺陷。22年起,國網江西電力組織開展油色譜監測可靠性專項提升工作,按照“統一管理、智能研判、動態評估”思路,管好、用好油色譜在線監測數據,及時發現設備隱患和缺陷,提高電力設備運行可靠性。
國網江西電力將油色譜在線監測裝置收集的數據統一接入在線監測系統,再上傳至主網設備健康數字化管理平臺。截至今年8月,該公司已完成江西省229座變電站623臺油色譜在線監測裝置數據集中接入和統一管理,并做好裝置入網及定期檢定工作,提升裝置配置率、接入率、監測準確率。該公司還打通離線試驗數據接入通道,收集并審核運維人員現場檢測試驗的數據,實現“在線監測管理-現場運維-化學檢測”三方數據共享,確保監測數據全方位準確。
在分析油色譜監測數據時,運維人員不僅要查看實時監測結果,還要分析長期變化趨勢。人工分析對比操作復雜且容易出現誤差。國網江西電力開發了油色譜管控微應用,通過歷史數據、離線數據多維對比,根據增長量、變化量、重復告警率等指標,智能研判油色譜監測數值超標、裝置異常等問題,還能及時通過“贛電技e家”APP等將異常告警信息、比對結果推送給設備主人。
參照油色譜在線監測管理思路,國網江西電力將變壓器的油溫、負荷、短路沖擊等其他運行信息及狀態監測結果、試驗記錄、技術監督記錄等多源數據接入主網設備健康數字化管理平臺,構建變壓器健康評估分析應用場景。該應用場景可以按日多維度分析變壓器健康動態,一鍵生成并智能關聯檢修建議,輔助運維人員準確高效開展工作。
截至23年年底,國網江西電力220千伏及以上變電站油色譜在線監測裝置配置率達100.00%,裝置誤告警率下降至3.38%。
油色譜監測可靠性專項提升工作開展以來,國網江西電力應用主網設備健康數字化管理平臺高效完成500千伏安源變電站、220千伏艾湖變電站等變電站變壓器特征氣體異常處置,并依托變壓器健康評估分析應用場景實現變壓器運行數據全方位歸集分析。如今,該場景生成的變壓器健康評價結果已成為運維人員制訂技改大修計劃等工作的重要依據。
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