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《变频互感器励磁特性测试仪》电力市场需求

更新时间:2026-05-19 点击量:25

“宁电入湘"工程双极顶端直流系统结束168小时试运行正式投入商业运行。至此,工程建成投运,具备800万千瓦送电能力。宁夏外送电能力从1400万千瓦跃升至2200万千瓦,将大幅带动宁夏新能源电量就地消纳和大范围优化配置,有效促进宁夏和华北、华东、华中地区经济社会高质量发展。

“宁电入湘"工程是“十四五"规划中第1条获批的“沙戈荒"新能源基地外送标志性工程,配套电源装机容量共1764万千瓦,每年可向湖南输送电量超360亿千瓦时,其中新能源电量占比超50%。工程可为湖南增加约六分之一的电力供应。

“宁电入湘"工程自236月正式启动建设,双极低端直流系统于今年629日正式投入商业运行,具备400万千瓦送电能力。双极顶直流系统自98日起开启带电调试,通过480项试验验证工程在不同工况下的动态响应能力和在复杂电网环境下的适应能力,及时调整优化系统参数,并经过168小时带电试运行模拟实际运行条件,验证了系统性能、设备可靠性及控制保护功能,保障设备长周期运行时的稳定性。截至目前,工程累计向湖南输送电量超40亿千瓦时。

LYFA5000.jpg


第1章  装置特点与参数(LYFA-5000《变频互感器励磁特性测试仪》电力市场需求

LYFA-5000互感器综合测试仪 是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CTPT测试仪器。装置采用高性能DSPFPGA、的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于很高水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。

1.1 主要技术特点

功能全,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试。

现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。

可精准测量变比差与角差,比差允许偏差±0.05%,角差允许偏差±2min,能够进行0.2S级电流互感器的测量,变比测量范围为1~40000

基于的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线,输出仅180V的交流电压和12Arms(36A峰值)的交流电流,却能应对拐点高达60KVCT测试。

自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CTPT参数。

测试满足GB1208IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。

测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。

全中文动态图形界面,无需参考说明书即可完成接线、设置参数:动态显示参数设置,根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数;动态显示帮助接线图,根据当前所选试验项目,显示对应的接线图。

5.7寸图形透反式LCD,阳光下清晰可视。

采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。

面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。

测试结果可用U盘导出,程序可用U盘升级,方便快捷。

装置可存储1000组测试数据,掉电不丢失。

配有后台分析软件,方便测试报告的保存、转换、分析,可以用于试验数据的对比、判断与评估。

易于携带,装置重量<9Kg

1.2 装置面板说明(LYFA-5000《变频互感器励磁特性测试仪》电力市场需求

装置面板结构如图接线端子从左向右:

831 1.png

·红黑S1S2端子:试验电源输出

·红黑S1S2端子:输出电压回测

·红黑P1P2端子:感应电压测量端子

·液晶显示屏:中文显示界面

·微型打印机:打印测试数据、曲线

·旋转鼠标:输入数值和操作命令

1.3 主要技术参数(LYFA-5000《变频互感器励磁特性测试仪》电力市场需求


LYFA-5000

测试用途

CT PT

输出

0~180Vrms12Arms36A(峰值)

电压测量精度

±0.1%

CT变比

测量

范围

1~40000

精度

±0.05%

PT变比

测量

范围

1~40000

精度

±0.05%

相位测量

精度

±2min

分辨率

0.5min

二次绕组电阻测量

范围

0~300Ω

精度

0.2%±2mΩ

交流负载测量

范围

0~1000VA

精度

0.2%±0.02VA

输入电源电压

AC220V±10%50Hz

工作环境

温度:-10οC~50οC    湿度:≤90%

尺寸、重量

尺寸365 mm×290 mm×153mm      重量<10kg

第2章  用户接口和操作方法(LYFA-5000《变频互感器励磁特性测试仪》电力市场需求

2.1 电流互感器试验

在参数界面,用 旋转鼠标切换光标到类型栏,选择互感器类型为CT

2.1.1 试验接线

试验接线步骤如下:

第1步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1或图2.2进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际接线方式)。

2.1  CT试验项目说明

电阻

励磁

变比

负荷

说明

接线图




测量CT的二次绕组电阻

2.1,但一次侧可以不接



测量CT的二次绕组电阻、励磁特性

2.1,但一次侧可以不接



测量CT的二次绕组电阻,检查CT变比和极性

2.1


测量CT的二次绕组电阻、励磁特性,检查CT变比和极性

2.1




测量CT的二次负荷

2.2












831 2.png

第2步:同一CT其他绕组开路,CT的一次侧一端要接地,设备也要接地。

第3步:接通电源,准备参数设置。

2.1.2 参数设置

试验参数设置界面如图2.3

831 3.png

参数设置步骤如下:

 旋转鼠标 切换光标,选择要进行的试验项目,当光标停留在某个试验项目时,屏幕显示与该试验项目相关的参数设置;当光标离开试验项目时,屏幕显示所选试验项目所对应的接线图。

可设置的参数如下:

1)编号:输入本次试验的编号,便于打印、保存的管理与查找。

2)额定二次电流831 4.png:电流互感器二次侧的额定电流,一般为1A5A

3)级别:被测绕组的级别,对于CT,有PTPY、计量、PRPXTPSTPXTPZ8个选项。

4)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入测试时的气温。

5)额定频率:可选值为:50Hz60Hz

6)测试电流:一般可设为额定二次电流值,对于TPYCT,一般可设为2倍的额定二次电流值。对于PCT,假设其为5P40,额定二次电流为1A,那么测试电流应设5%*40*1A=2A;假设其为10P15,额定二次电流为5A,那么测试电流应设10%*15*5A=7.5A

如果用户希望看到以下结果,需要准确设置基本参数(建议用户设置)。

1)匝比误差、比值差和相位差

2)准确计算的极限电动势及其对应的复合误差

3)实测的准确限值系数、仪表保安系数和对称短路电流倍数

4)实测的暂态面积系数、峰瞬误差、二次时间常数对于不同级别的CT,参数的设置也不同,见表2.2

2.2  CT参数描述

参数

描述

P

TPY

计量

PR

PX

TPS

TPX

TPZ

额定一次电流

用于计算准确的实际电流比

额定负荷,

功率因数

铭牌上的额定负荷,功率因数为0.81

额定准确限值系数831 5.png

铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的复合误差








额定对称短路电流系数831 6.png

铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的峰瞬误差





一次时间常数

默认:100ms






二次时间常数

默认:3000ms







工作循环

C-t1-OC-t1-O-tfr-C-t2-O,默认:C-t1-O循环







t1

第1次电流通过时间,默认:100ms







tal1

一次通流保持准确限值的时间,默认:40ms









tfr

第1次打开和重合闸的延时,默认:500ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示







t2

第2次电流通过时间,默认:100ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示






tal2

二次通流保持准确限值的时间,默认:40ms

选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示







额定仪表保安系数

铭牌上的规定,默认值:10

用于计算极限电动势及其对应的复合误差








额定计算系数









额定拐点电势Ek









Ek对应的Ie









面积系数









额定Ual

额定等效二次极限电压








Ual对应的Ial









第五步: 选择右边的开始按钮进行试验。

LYFA5000.jpg

过去十年,中国的电能替代进程明显加快。无论是交通领域的新能源汽车普及,还是工业领域的电解铝、电解氢,抑或居民生活中的“煤改电",电气化都带来了需求的快速攀升。据测算,20162024年,全社会新增用电量3.73万亿千瓦时,其中约1.4万亿千瓦时来自电能替代。这一数字几乎与同期煤电发电量的增量1.55万亿千瓦时等量齐观,揭示出一个令人警醒的事实:电气化在替代终端煤油气消费的同时,在把碳排放压力转移到电力部门。

电气化本应是碳中和的加速器,却在节奏不当时变成了“碳转移器"。原因在于非化石能源和储能部署速度未能匹配新增电力需求,煤电不得不填补缺口。这种情形在一些地区尤为明显,电动汽车与电解铝产能集中上马,而新能源装机和储能建设滞后,导致煤电机组出力增加。电气化必须与非化石能源的发展相匹配,否则只是把碳排放从终端转移到电网。

然而,电气化带来的经济与社会效益不可忽视。新能源汽车产业链的爆发、智能制造与数字经济的用电增长,为经济提供了新的动能。中国华能集团有限公司能源研究院贺一指出,煤电负荷率已经从过去的80%降至50%60%,转型已然开始,但节奏取决于新能源系统的成熟度,“先立后破"才是可靠的逻辑。道达尔市场分析经理强调,人工智能、新能源汽车等新兴产业将继续推高电力需求。这使得煤电转型更具挑战,必须探索气电+储能的协同,并通过长期购电协议(PPA)降低市场的不确定性。

研究建议,在未来十年中,电气化必须以“能效提升+清洁电力替代"为双轮驱动。一方面,通过产业升级、节能技术与数字化管理降低单位GDP的电力消耗强度;另一方面,加快非化石能源与储能的高速部署,使其足以覆盖新增电力需求。只有当电气化速度与清洁电力扩张节奏保持一致时,电气化才是真正的“碳减排引擎"。否则,就可能在短期经济繁荣的掩盖下,埋下碳排放反弹的隐忧。

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