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實現(xiàn)“雙碳"目標,能源是“主戰(zhàn)場",電力是“主力軍",推進建設新型電力系統(tǒng)是電網(wǎng)發(fā)展的必然選擇。《南方電網(wǎng)公司建設新型電力系統(tǒng)行動方案(2021-2030年)》提出,2030年前,基本建成新型電力系統(tǒng);2060年前,新型電力系統(tǒng)全面建成。新型電力系統(tǒng)的顯著特征是風光新能源在電源結構中占據(jù)主導地位,預計2030年新能源發(fā)電量將占比25%,2060年占比60%,風光新能源的波動性、間歇性、隨機性和反調峰特性將導致電力系統(tǒng)面臨著可靠供電和安全穩(wěn)定運行的新挑戰(zhàn)。
為了滿足新型電力系統(tǒng)建設需要,緩解大量新能源接入對電網(wǎng)的影響,國家能源局2021年發(fā)布的《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出,到2030年,風光發(fā)電總裝機規(guī)模將大12億千瓦以上,需要建成抽水蓄能1.2億千瓦左右,但同時也指出,我國建設條件好、制約因素少的資源啊儲備不足。因此,快速發(fā)展的新型儲能也得到了國家能源局的高度重視,國務院2021年印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》提出,到2025年新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以上。與此同時,南方電網(wǎng)規(guī)劃將于2030年前建成新型儲能4000萬千瓦。新型儲能迎來了加快發(fā)展的機遇。
第1章 特點與技術參數(shù)(LY808六相微機繼電校驗儀十余年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗)
第1節(jié)主要特點
1、滿足現(xiàn)場所有試驗要求。既可對傳統(tǒng)的各種繼電器及保護裝置進行試,也可對現(xiàn)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,試驗更加方便和。
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(lián)可達120A。
2、 各種技術指標*達到電力部頒發(fā)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(tǒng)。
4、 國內同行業(yè)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(jīng)久耐用。
5、 主控板采用DSP+FPGA結構,16位DAC輸出,對基波可產(chǎn)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(wěn)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(xiàn)兩臺測試儀異地進行同步對調試驗。
10、 配有獨立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(wěn)定性。
第2節(jié) 技術參數(shù)(LY808六相微機繼電校驗儀十余年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗)
技術參數(shù)
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(lián)輸出(有效值): 0--120A/三相同相位并聯(lián)輸出
相電流長時間允許工作值(有效值): 10A
每相大輸出功率 :420VA
三相并聯(lián)電流大輸出功率 :900VA
三并電流大輸出允許工作時間 :10s
頻率范圍: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
諧波次數(shù): 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(shù): 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(LY808六相微機繼電校驗儀十余年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗)
硬件組成
內置高性能工業(yè)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(tǒng),面板帶有8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD顯示器,不銹鋼優(yōu)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(shù)據(jù)存取、數(shù)據(jù)通信和軟件升級等。
DSP數(shù)字信號處理系統(tǒng)
采用6000系列DSP控制器作為核心,F(xiàn)PGA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(tǒng)與工控機通訊直接采用USB2.0接口,使得數(shù)據(jù)通訊穩(wěn)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(yōu)良。同時控制系統(tǒng)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(tài)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(fā)生短路時,該指示燈亮。大電流*采用*的硬件,*電路,克服了傳統(tǒng)的軟件*的缺點,使大電流使用更安全和更可靠。
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
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(jié) 面板說明(LY808六相微機繼電校驗儀十余年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗)
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(shù)據(jù)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(fā)送數(shù)據(jù)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(xiàn)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)。
第三章 快速入門(LY808六相微機繼電校驗儀十余年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗)
一節(jié) 試驗注意事項
1、內置了工控機和Windows操作系統(tǒng),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(shù)據(jù)傳輸結束后進行。
3、為了保證工控機內置的Windows操作系統(tǒng)能穩(wěn)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(tǒng),以免導致操作系統(tǒng)損壞。使用USB盤拷貝數(shù)據(jù)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(tǒng)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(tǒng)不能正常啟動。
5、請勿在輸出狀態(tài)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(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(xiàn)場干擾較強或安全要求較高,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(xiàn)界面數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)均恢復至默認值。
第二節(jié) 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(tǒng),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(xiàn)打火現(xiàn)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(xiàn)打火現(xiàn)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(xiàn)打火現(xiàn)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(tǒng)提示【可以安全關機了】后,再關閉主機電源,并撥下相關測試連接線,后將儀器裝入包裝箱。
第三節(jié) 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*功能,黑色字體為第二功能。*功能以輸入阿拉伯數(shù)字為主,第二功能以輸入26個英文字母為主。【Fn】為功能切換鍵,當【Fn】按下一次,F(xiàn)n指示燈發(fā)亮,表示目前使用第二功能,當再按下一次【Fn】時,F(xiàn)n指示燈滅,表示目前使用*功能,默認狀態(tài)是*功能狀態(tài)。
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(jié) 繼電保護試驗項目索引
1、繼電器類試驗
繼電保護類型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備 注 |
信號繼電器 | 相應的測試項目 | 直流試驗 中間繼電器 直流試驗 | 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。 |
時間繼電器 | |||
中間繼電器 | |||
重合閘繼電器 | |||
電流繼電器 | 相應的測試項目 | 交流試驗 電流電壓 反時限電流繼電器 直流試驗 | 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。 |
過(欠)電壓 繼電器 | |||
序分量繼電器 | |||
同步檢查(或相位比較)繼電器 | |||
反時限電流繼電器 | |||
差動繼電器 | 直流助磁特性 | 差動繼電器 差動試驗 諧波試驗 | 試驗時請參考說明書中的“差動試驗"的接線方式正確接線。 |
諧波制動特性 | |||
比例制動特性 | 差動試驗、 差動繼電器 交流試驗 | ||
功率(方向) 繼電器 | 相應的測試項目 | 功率方向 交流試驗 | 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。 |
阻抗繼電器 | |||
同期繼電器 | 相應的測試項目 | 同期試驗 交流試驗 | “同期試驗"模塊固定由測試儀的UA、UB分別作為系統(tǒng)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。 |
頻率繼電器 | 相應的測試項目 | 頻率試驗 | 能測試動作頻率和滑差閉鎖定值。 |
2、微機型保護裝置試驗
繼電器保護類型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備注 | |
線 路 保 護 | 多段過流 | 相應的測試項目 | 交流試驗 頻率試驗 功率方向 | 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。 |
過(欠)電壓 | ||||
序分量電壓電流 | ||||
頻率裝置 | ||||
功率方向保護 | ||||
重合閘及 轉換性故障 | 相應的測試項目 | 整組試驗 狀態(tài)系列 | 要求測試檢同期和檢無壓,用Ux作為待并側電壓輸出, | |
距離和零序 | 距離和零序定值校驗 | 阻抗階梯 零序保護 | “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。 | |
阻抗特性 | 阻抗相位特性 | |||
工頻變化量距離 | 定值校驗 | 工頻變化量距離 | 應設置故障電流足夠大,比如10~1(當制CT時)。 | |
復合電壓閉鎖 (方向)過流 | 過流、低壓、負序電壓閉鎖過流等 | 交流試驗 | 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。 | |
低周、低壓 減載裝置 | 相應的測試項目 | 同期低周 頻率試驗 交流試驗 | 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。 | |
發(fā) 變 組 保 護 | 差動保護 | 比例制動特性 | 差動繼電器 差動保護 交流試驗 | 發(fā)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(shù)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,能全面測試差動保護。 |
諧波制動特性 | 差動試驗 差動保護 諧波試驗 | |||
失 磁 保 護 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 試驗時應注意輸出的電壓、電流的夾角。 | |
勵 磁 保 護 | ||||
復合電壓閉鎖(方向)過流(后備) | 相應的測試項目 | 交流試驗 | ||
其 它 保 護 | 自動準同期裝置 | 相應的測試項目 | 同期試驗 | 做自動調整試驗時,測試各開入量,必須按說明書要求接線。 |
備 自 投 裝 置 | 動作邏輯和各開關動作時間 | 狀態(tài)系列 | 試驗前預設計試驗過程,正確接線是試驗成功的關鍵。 | |
母線差動保護 光纖線路差動保護 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 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(huán)",若是,則保護的動作值應等 于其整定值的一半。 |
新型儲能是指除抽水蓄能以外的其他新型的電化學儲能、物理儲能和電磁儲能技術。截至2021年底,中國新型儲能裝機2.4GW,占儲能裝機總容量的12.5%,其中鋰離子儲能占新型儲能的89.7%,是當前發(fā)展最快速、應用很廣泛、相對成熟的新型儲能技術路線。然而,鋰離子電池儲能電站火災爆炸安全事故時有發(fā)生,已成為制約電池儲能規(guī)模化發(fā)展的主要障礙。據(jù)不全部統(tǒng)計,從2011年至2021年,全球儲能安全事故共發(fā)生50余起,其中事故起數(shù)排名在前4位的是:韓國30余起、美國10余起、中國4起、澳大利亞3起。鋰離子電池儲能安全問題是世界性難題,也成為建設新型電力系統(tǒng)安全難題。
通過對這50余起儲能事故分析發(fā)現(xiàn),造成事故的主要因素有以下幾點:鋰離子電池熱失控。儲能電池單體因質量缺陷、機械損傷、受熱或外部短路等導致鋰離子電池內短路,引發(fā)電池熱失控起火,在熱濫用的作用下,整個電池模組和電池簇被點燃甚至發(fā)生爆炸。
儲能系統(tǒng)電路故障。儲能系統(tǒng)內載流母排、導線、電路板、信號線因質量缺陷、構件間相互影響、外部導電液體進入等因素導致電氣絕緣失效、短路等故障,引發(fā)局部高溫,引燃周圍可燃物或者引發(fā)電池熱失控導致起火。
系統(tǒng)運行監(jiān)測、控制及防護不足。儲能系統(tǒng)熱管理設計及冷卻管理策略不當,并對系統(tǒng)溫度、電流、電壓、絕緣等監(jiān)測分析不足,出現(xiàn)異常時未能及時預/報警,并采取合適的防護措施,滅火防爆技術未能有效發(fā)揮作用,導致事故發(fā)生擴大。
運維管理不足。缺乏根據(jù)儲能系統(tǒng)運行特性、策略、規(guī)律等制定的運維規(guī)程,未制定合理的檢修策略,未能及時發(fā)現(xiàn)和消除設備隱患,最終導致事故發(fā)生。
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