2022年3月和4月,兩份重磅文件——《“十四五”現代能源體系規劃》和《“十四五”能源領域科技新規劃》相繼發布。作為可再生能源產業發展的頂層規劃文件,政策在數字化發展領域給出了明確的發展目標。
《“十四五”現代能源體系規劃》提出,提升能源產業鏈現代化水平,加快能源產業數字化智能化升級,加強利用新一代ICT技術、AI、云計算、區塊鏈、物聯網、大數據等技術;建設智慧能源平臺和數據中心和智慧能源示范工程,在風光發電領域加快“智慧風電”、“智慧光伏”建設,推進電站數字化與無人管理。并特別羅列“智慧風電”所包含內容,如智能化運維、故障預警、精細化控制、場群控制等。
《“十四五”能源領域科技新規劃》進一步指出了能源數字化、智能化技術的重點任務。包含“智能傳感與智能量測”、“特種智能機器人”、“能源裝備數字孿生”、“人工智能與區塊鏈”、“能源大數據與云計算”、“能源物聯網”在內的基礎共性技術;以及包含“風電機組與風電場數字化智能化技術”在內的行業智能升級技術。為風電數字化發展提供了明確的指引和目標方向。
一、產品概述(WBJZ-2000發電機阻抗試驗儀重量輕方便攜帶)
發電機轉子繞組匝間短路是電力系統中常見的故障。當此類故障發生時,轉子電流增大,繞組溫度升高,限制發電機的出力,嚴重時會影響發電機的正常運行。匝間短路通常通過測量發電機轉子繞組的交流阻抗和功率損耗來判別。傳統的測量方法是采用多個測試儀器儀表,在現場組裝后進行測量。這種需要很多測試儀器儀表組建測量系統的方法存在試驗設備笨重、費時費力、整理數據繁瑣、測量準確度不高等缺點。
隨著數字信號處理技術的不斷發展,新的微處理器和算法不斷涌現,據此我們研制了基于數字信號處理器DSP的發電機轉子交流阻抗測試儀。該儀器以數字信號處理系統為硬件平臺,充分發揮了數字信號處理器的計算能力,使得儀器的計算速度和計算精度得到大大提高,為電力系統的正常運行提供了保障。
二、功能特點(WBJZ-2000發電機阻抗試驗儀重量輕方便攜帶)
全自動(手動)采集、測量、顯示、存儲、打印所有測量參數和交流阻抗特性曲線;
實時顯示測量數據和交流阻抗特性曲線,方便存儲和打印;
采用320×240大屏幕液晶顯示器,中文菜單提示,操作簡便;
內置大容量非易失性存儲器:可存儲200組測量數據及曲線;
內置高精度實時時鐘功能:可進行日期及時間校準;
自帶高速微型熱敏打印機:可打印測量及歷史數據;
兼做單相變壓器的空載、短路試驗和電壓(流)互感器、消弧線圈的伏安特性試驗;
具有完善的過壓、過流保護功能,其中過壓過流保護值根據試驗參數的設置情況自動調整,既簡便又能保證被試設備的保障。
三、技術參數(WBJZ-2000發電機阻抗試驗儀重量輕方便攜帶)
測量范圍
阻抗:0~999.9Ω
電壓:0~600V
電流:0~120A
功率:0~72kW
頻率:45~65Hz
準 確 度、阻抗、電壓、電流、頻率:0.2級
功率:0.5級
外形尺寸 345mm×295mm×175mm
儀器重量 5kg
四、使用條件(WBJZ-2000發電機阻抗試驗儀重量輕方便攜帶)
環境溫度 -10℃~50℃
環境濕度 ≤85%RH
工作電源 AC220V±10%
電源頻率 50±1Hz
五、介紹(WBJZ-2000發電機阻抗試驗儀重量輕方便攜帶)
1.電源輸入:測試回路的輸入接線柱,連接試驗調壓器的輸出端;
2.電流輸出:測試回路的電流測量接線柱,范圍0~120A;
3.電壓輸入:測試回路的電壓測量接線柱,范圍0~600V;
4.電源開關:儀器的電源開關及保險;
5.接 地 柱:儀器可靠接地專用;
6.液 晶 屏:用于顯示各種數據和曲線;
7.鍵 盤:用于各種功能的操作及參數設置;
8.打 印 機:用于快速打印各種數據和曲線;
9.蜂 鳴 器:用于超限、過壓和過流等報警;
10.RS-232:用于儀器和PC機之間的數據通訊(用作升級方案)。
11.USB接口:用于大容量外部移動存儲(用作升級方案)。
六、操作說明
6.1發電機轉子交流阻抗試驗接線圖(推薦使用)。
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6.2當儀器按要求接好測試線及電源線后,打開電源開關,液晶顯示主菜單,如下圖所示:
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6.3交流阻抗自動測試
在主菜單界面下,按<選擇>鍵或<↑>、<↓>、<←>、<→>鍵,選擇 阻抗自動測試 功能按鈕后,按<確認>鍵,進入交流阻抗自動測試參數設置界面,液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗自動測試參數設置界面,按<選擇>或<←>、<→>鍵選擇修改選項,按<↑>、<↓>鍵修改某位數據;
其中:*大輸出電壓--是指試驗時需要測試的*大電壓值,范圍:0~600V;
過壓保護動作值為設定值的1.1倍。
*大輸出電流—是指試驗時需要測試的*大電流值,范圍:0~120A;
過流保護動作值為設定值的1.1倍。
電壓采樣步長--是指試驗時以電壓為基準進行數據采集,每次采集數據之間的間隔電壓數值的大小,范圍:5~50V,步長間隔5V。
被測試品編號--是指用于區分不同被測試品或設備的編號,以便于在歷史記錄中查詢和技術管理。
當參數修改為滿足試驗需要時,按<確認>鍵,液晶顯示如下提示:
此時如果調壓器沒有調至零位或接線有誤,請按<返回>鍵,返回到交流阻抗自動測試參數設置界面;如果調壓器置零位并且接線正確,請按<確認>鍵,進入交流阻抗自動測試狀態,液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗自動測試界面下,慢速調節調壓器開始升壓,儀器將自動采集、顯示所有參數在各電壓采樣步長測試點的測量數值;直到*大輸出電壓或電流設定值,儀器蜂鳴器發出提示音,提示測試完畢,此時應迅速將調壓器歸零。
提示:當出現誤操作,使輸出電壓或電流其中一項超過設定*大值的1.1倍時,儀器的保護電路將動作并切斷測試回路。
當測試完畢后,存儲或打印所有測試數據,直接按<存儲>或<打印>鍵,查看所有測試數據。可以按<↑>、<↓>鍵來實現;查看交流阻抗特性曲線可以按<選擇>或<←>、<→>鍵,選擇阻抗曲線功能按鈕,再按<確認>鍵,進入交流阻抗特性曲線界面,液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗特性曲線界面下,曲線圖形會根據測試數據和電壓、電流設定值的大小自動生成。
查看試驗數據和阻抗曲線的測試結果,移動光標隨意選擇 試驗數據 和 阻抗曲線 功能按鈕在兩個界面下查看測試結果。
6.4交流阻抗手動測試
按6.1交流阻抗試驗接線圖正確接線。當儀器按要求接好測試線及電源線后,打開電源開關,液晶顯示主菜單;在主菜單下選擇 阻抗手動測試 功能按鈕,按<確認>鍵,進入交流阻抗手動測試參數設置界面,液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗手動參數設置界面,功能操作同交流阻抗自動參數設置界面,區別是電壓采樣步長不可操作;按<確認>鍵,進入交流阻抗手動測試界面,液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗手動測試界面下,慢速調節調壓器開始升壓,當出現試驗需要的電壓或電流值時,選擇 記錄數據 功能按鈕按<確認>鍵,儀器將自動記錄、顯示一組在當前測試點下的各參數的測試數據;以此類推……直到*大輸出電壓或電流設定值,儀器蜂鳴器發出提示音,提示測試完畢,此時應迅速將調壓器歸零。
提示:
⑴.當出現誤操作,使輸出電壓或電流其中一項超過設定*大值的1.1倍時,儀器的保護電路將動作并切斷測試回路。
⑵.當測試完畢, 記錄數據 功能按鈕將不可操作。
當測試完畢后,存儲或打印所有測試數據,直接按<存儲>或<打印>鍵,查看所有測試數據,可以按<↑>、<↓>鍵來實現;查看交流阻抗特性曲線可以按<選擇>或<←>、<→>鍵,選擇阻抗曲線功能按鈕,再按<確認>鍵,進入交流阻抗特性曲線界面,液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗特性曲線界面下,曲線圖形會根據測試數據和電壓、電流設定值的大小自動生成。
查看試驗數據和阻抗曲線的測試結果,移動光標隨意選擇 試驗數據 和 阻抗曲線 功能按鈕在兩個界面下查看測試結果。
6.5歷史記錄查詢
在主菜單下選擇 歷史記錄查詢 功能按鈕,按<確認>鍵,進入歷史記錄查詢界面,液晶顯示如下圖所示:
在歷史記錄查詢界面,按<選擇>或<↑>、<↓>鍵來選擇要查詢的歷史記錄;在相應的歷史記錄界面按<打印>鍵,可以打印當前的歷史數據和曲線。
在歷史記錄查詢界面,同時按下<存儲>和<選擇>鍵,可以刪除全部歷史數據。
6.6日期時間設置
在主菜單下選擇 日期時間設置 功能按鈕,按<確認>鍵,進入日期時間設置界面,液晶顯示如下圖所示:
在日期時間設置界面下,按<選擇>或<←>、<→>鍵選擇相應設置位,按<↑>、<↓>鍵修改相應設置位的數據。修改為需要的日期和時間后,選擇功能按鈕按下<確認>鍵,保存相應設置并返回主菜單。
其實,在風電行業近十年的發展過程中,數字化從無到有,由點及面,幾乎已經搭建了全產業鏈的智能化架構。
比如,在風電場前期建造環節,基于數字化手段的風電場選址已經成為項目首要采納的方式。
在設備選型階段,智慧風機也成為近年來業主采購的優選機型。智慧風機綜合利用計算、網絡和物理設備等多種復雜系統和先進的傳感技術、建模分析、控制方法以及協同決策,可實現設備穩定高效、電網友好的目標。
同時,根據《智能風機白皮書》中描述,在應對末來復雜的應用場景時,風電機組僅通過單機智慧和數字分析難以在更高的層級上實現效率和收益的*優,因此需要在更高層級進行協同決策。而協同決策則主要包含場站層級、場群層級、能源系統層級三個層級,從不同的層級實現機組與機組之間、場站與場站之間,以及與其他能源發電與儲能之問實現相互協同與補充,實現能源互聯網系統的高度協同與控制。
在長達20年的后運維環節中,基于氣象數據與設備運行數據的功率預測、關鍵設備智能監測與故障診斷,均依托數字化基礎打造了高效的信息處理能力和提前預警能力的風場后運維體系。
上述我們所提到的從測風到選址,再到設備運行和電力市場交易,國內主流整機企業已經依托多年的生產運營經驗和數字化技術實現了風電全生命周期的數字化解決方案全覆蓋,構建出一整套靈活的智慧風場體系,為風場穩定、高效生產提供了基礎和保障。
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