國網江蘇省電力有限公司電科院突破新能源并網電壓控制領域,近期,國內第1個新能源場站“電壓管家”——集群協控站在淮安試點投用,解決了新能源場站集群并網帶來的電壓控制難題,為新能源電壓隱定并網帶來曙光,充分展現了電聯院的科技更新實力和擔當。
在新能源蓬勃發展的時代浪潮下,江蘇風光新能源裝機規模一路高歌猛進,至去年底已超越煤電,成為能源版圖中的重要力量。然而,新能源場站集群并網帶來的電壓控制難題,在南通、鹽城、淮安等新能源富集地區,新能源場站呈現出高度集群化并網的態勢,同一并網點接入場站極多可達8個。雖然各場站都配備了自動電壓控制(AVC)子站,但這些子站各自為政,調節策略五花八門,導致電壓控制陷入無序狀態。電壓的不穩定,不僅影響新能源發電的效率,更對電網的可靠運行構成嚴重威脅。國網江蘇省電力有限公司電科院技術團隊經過艱苦攻關,成功研制出集群協控站這一“電壓管家”。去年9月,該裝備在淮安金湖220千伏陸河變電站及其接入的4座風電場投入使用。這一更新成果的投用,徹底改變了以往電壓控制的混亂局面?!半妷汗芗摇本拖褚晃活V堑闹笓]官,能夠精準接收調度主站下達的電壓控制目標,并將其巧妙分解為具體的調節指令,分發至各新能源場站的AVC子站。從此,各子站不再各自為戰,而是在“電壓管家”的統一指揮下協同工作,使并網點電壓控制變得更加高效穩定。從實際運行效果來看,“電壓管家”的作用立竿見影,電網電壓波動壓降顯著,電壓合格率極大提升超過10個百分點,平均合格率達98%以上,不僅直觀地展示了“電壓管家”的強大效能,還大幅提升了電網運行的可靠性和穩定性,有效降低新能源場站集群并網對電網保障的影響,為新能源產業的健康發展保駕護航。這不僅是對江蘇能源結構優化的有力支持,更是對國家“雙碳”目標實現的積極貢獻。

一、產品簡介(LYWHX-9000B電調標準產品“衛星定位無線高壓核相儀”耐用,質量可靠)
用于遠距離(相距300米~800千米)核對高壓相位是否同相,相序顏色是否標注正確。也可用于近距離并網或環網核相。儀器適合1V~220KV輸電線路帶電作業和二次側帶電作業,具有高壓驗電功能。
儀器采用無線傳輸技術,操作可靠,使用方便,克服了有線核相器的諸多缺點。儀器采用GPS授時技術,兩臺(或多臺)儀器可以相隔幾百公里核相。
二、工作原理(LYWHX-9000B電調標準產品“衛星定位無線高壓核相儀”耐用,質量可靠)
發射器可以判斷線路是否帶電,測量線路相位和頻率,并將測量數據發送給主機,主機由GPS授時后同時測量,計算兩臺主機相位差值即為兩線路相位差值,判斷兩線路同異相。
儀器測量原理的核心是兩主機同步測量的時間差異,采用GPS授時將兩主機的時間同步,其同步差異小于10納秒。由此引入的相位誤差小于0.1度。
三、保障事項(LYWHX-9000B電調標準產品“衛星定位無線高壓核相儀”耐用,質量可靠)
1、現場測試時,應按電力門高壓測試可靠距離標準進行操作。
2、標準配置絕緣桿3米,對應電壓等級為 ≤ 220kV。如測量線路電壓高于220KV時,請使用長度大于3米的絕緣桿。
四、技術參數(LYWHX-9000B電調標準產品“衛星定位無線高壓核相儀”耐用,質量可靠)
1、相位差準確度:偏差≤5°。
2、頻率準確度:±0.1HZ。
3、電壓測量范圍為1V~220KV。
4、發射器和接收主機的極大傳輸視距約100米。
5、結果判斷(同相、異相)采用1級標準,相位差≥30°為異相,相位差<30°為同相。
6、兩GPS主機測量距離300米~800千米。
7、根據GPS信號強弱自動切換GPS模式和授時模式。
8、真人語音提示測量結果和操作步驟。
9、302*240彩屏同時顯示線路相位差、頻率、失量圖、電池電量、測量時間、經緯度、衛星數量、GPS信號強度等信息。
10、無操作1小時自動關機。
11、發射器和接收器均內置可充電鋰電池,且電池可拆卸更換。
12、主機電池容量為2500mAH,發射器電池容量為350mAH。
13、高壓測量時泄漏電流<10uA。
14、發射器工作功耗<0.1W,接收主機工作功耗<0.3W。
15、工作環境:-35℃--- +45℃ 濕度≤95%RH。
16、儲存環境:-40℃--- +55℃ 濕度≤95%RH。
17、整機重量:約11KG。
18、儀器包裝尺寸:長89cm*寬26cmm*高11cm*2個。
五、簡介(LYWHX-9000B電調標準產品“衛星定位無線高壓核相儀”耐用,質量可靠)
1、儀器外觀簡介
2、儀器操作簡介
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指示燈: 異相紅燈亮:兩線路異相。 同相綠燈亮:兩線路同相。 充電紅燈亮:正在充電。 充電綠燈亮:電已充滿。 按鍵: 1)長按開機或關機。 2)短按近程測量模式和遠程測量模式切換。 補充: 1)右上角有電量指示; 2)*下端有充電接口插孔。 |
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指示燈: 測量時:紅燈和綠燈交替閃爍。 充電時:紅燈亮正在充電,綠燈亮已充滿。 蜂鳴器: 接觸到高壓帶電線路則蜂鳴器響2秒,表示線路帶電。 安裝螺孔: 與伸縮絕緣桿相連。 充電孔: 充電時:連接充電器。 自檢時:連接測試線接地端。 檢測時:連接接地線。 |
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指示燈: 開機時:工作指示燈為紅色常亮。 測量時:工作指示燈為綠色常亮。 充電時:充電指示燈充電為紅色充滿為綠色。 蜂鳴器: 接觸到高壓帶電線路則每隔4秒蜂鳴一次,表示線路帶電。 彈力帶: 將采集器貼于母排,用彈力帶捆綁安裝。 充電孔: 充電時連接充電器。 |
3、儀器自檢方法
發射器連接測試線(操作圖如下)。發射器啟動,蜂鳴2秒,紅綠兩指示燈交替閃爍。接收主機開機,在測量界面顯示對應發射器信息。則發射器與主機工作均正常。異常現象及其處理,請詳見儀器檢查與故障判斷。
提示:
如果測量度數為180°,將一個測試線插頭左右對調即為0°。因為火線與零線對調后,兩線相位差為180°。
自檢時兩發射器與接收主機的距離大于0.5米為宜。當距離小于0.2米時,可能只連接了1個發射器而主機顯示2個發射器信息。此現象為正?,F象,不影響儀器使用。當2個發射器都接電時,儀器顯示不受短距離影響。
自檢測試線插頭內有限流電阻,人接觸鱷魚夾不會引起觸電,以保證人身保障。
六、各電壓等級核相操作
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電壓等級與被測物 |
操作說明 近距離測量時使用X/Y,或者X1/Y1,或者X2/Y2. 遠程測量時使用Y,或者Y1,或者Y2,不用X/X1/X2 |
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220KV~110KV高壓裸線 |
使用高壓發射器X、Y。發射器連接絕緣桿后掛接在高壓線上測量。詳見高壓線核相操作示意圖(圖2)。 |
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66KV~6KV高壓裸線 |
使用發射器高壓發射器X、Y,或者使用低壓發射器X1、Y1。高低壓發射器不可混用。發射器連接絕緣桿后鉤掛在高壓線上測量。詳見接觸高壓線核相操作示意圖(圖2) |
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10KV~6KV帶絕緣層電纜 |
使用低壓發射器X1、Y1。發射器鉤掛在帶電線路外絕緣層上即可測量。如發射器未啟動,則將其尾端(充電孔)用配置的接地線接地。 |
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高壓開關柜帶電指(顯)示器 |
使用低壓發射器X1、Y1。發射器尖頭端插入帶電指示器,手握發射器尾部即可測量。也可用接地線將充電孔接地進行測量。詳見帶電顯示器核相示意圖(圖3)。開關柜PT、CT二次側取電點核相操作與此測量方法相同。 |
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10KV/35KV封閉式高壓柜接線T頭 |
使用低壓發射器X1、Y1。發射器連接絕緣桿后接觸T頭測試。詳見接線T頭核相操作示意圖(圖4)。 |
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嚴格五防開關柜 |
使用中置柜采集器X2、Y2。將所測開關柜的母排停電,或將手車搖出。再將采集器貼在母排或手車母線上,用配置的彈力捆綁帶固定。按下采集器開關,使其開機。然后開關柜通電則可測量。 |
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380V/220V市電線路 |
使用低壓發射器X1、Y1。發射器前端接觸帶電線路即可測量。 |
提示:
部分型號開關柜裝配了帶電顯示器,其上有取電點,可用于核相。此種方法為二次側核相,其核相結果正確與否,依賴于L1、L2、L3與與母線的對應關系是否正確。
近距離核相時只用1個主機,發射器X系列/Y系列配對使用。遠程核相時,兩個主機相距較遠測量,但每個主機只與Y系列發射器配合測量。
一般高壓輸電線路近距離核相操作方法如圖2所示,將X、Y發射器分別用絕緣桿掛接在高壓線上,主機開機后選擇近距離測量界面,觀看測量結果。
當前,變電站監控系統面臨著諸多挑戰。各級監控界面組態工具不統一,使得操作人員在不同系統間切換時需要適應不同的操作方式,依賴人工圖模配置不僅耗費大量人力物力,還容易出現人為錯誤,影響監控系統的準確性。國網江蘇公司科技部聚焦這些痛點問題,為解決變電站監控難題提供了更新思路和技術方案。他們通過統一的技術標準和自動化生成工具,快速、準確地為各個監控系統生成一致的圖形文件,確保操作人員在任何一個系統中都能獲得相同、準確的變電站運行信息,不僅大大提高了工作效率,還減少了因圖模不一致導致的操作失誤,提升了監控的可靠性及時發現潛在風險,避免因模型錯誤而引發的事故,為變電站的可靠穩定運行提供有力保障;他們圍繞關鍵問題開展的交流討論,認真梳理工作進展,坦誠提出存在問題,優化自動成圖技術,形成明確后續計劃,統一建模能夠整合資源,提高系統的兼容性,讓整個項目的推進有了清晰的時間表和路線圖,為后續解決問題、優化方案提供了方向,進一步提升圖模文件的實用性和準確性。這些討論成果,為下階段工作的順利開展奠定了堅實基礎;他們繼續加大對項目的支持力度,協調各方資源,確保項目不受外界因素干擾,順利推進,并鼓勵項目團隊不斷更新,積極探索新技術、新方法,攻克項目中的技術難題,加強與其他相關部門和單位的合作,將項目研究成果與實際應用緊密結合,推動變電站監控系統的全方位升級,同時,及時總結項目經驗,為其他類似項目的開展提供參考,提升整個電網智能化建設水平。
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