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电调标准产品“手持式氧化锌避雷器测试仪”适用于各种电力设备

近日,南方电网生产指挥中心联合广西电网生产指挥中心、超高压天生桥局生产指挥中心等省地级生产指挥中心,深度融合自然语言理解、RAG知识增强、DeepSeek大模型等前沿数字技术,构建生产指挥AI助手体系,研发出南方电网第1个生产指挥“电力作业AI监督员”,以人工智能技术赋能一线可靠生产。

“以前,我们选择作业计划、工作票等开展作业文件审查时,一次只能查看一项作业,单项作业审查时间为30分钟左右,1天下来审查效率低。”

如今,“电力作业AI监督员”像精准的导航仪,可快速实现目标作业的精准匹配,每日作业督察覆盖率提升100倍以上。同时,项目团队基于保障制度规范和典型违章案例知识库,对“电力作业AI监督员”开展大量的推理能力训练,大大提升审查的准确性和可靠性。

不仅如此,“电力作业AI监督员”还能实现电网、设备、作业风险“三险联动”场景式风险评估,有效解决人工审查中存在的操作繁琐、工作效率低、数据遗漏等问题。

“‘电力作业AI监督员’以智能预警为核心,构建起全流程、立体化的‘事前预防’可靠防护网,让我们的工作不再被动。”

“电力作业AI监督员”搭载智能预警系统,通过对工作票状态的实时监测,自动设置触发条件,像“哨兵”般精准识别作业前工作票关键内容错误、保障措施遗漏等隐患。通过自动关联和匹配多个模块间的数据,可智能识别作业人员资质异常、作业风险评估不全方位、体外循环等40多类典型违章线索,督察效率和准确率提升60倍以上。

“电力作业AI监督员”还具备强大的数据处理与分析能力,能自动完成作业整体数据及单个作业违章证据链的深度挖掘与分析,快速捕捉作业人员行为模式、作业记录等关键信息,支撑“作业前风险预判—作业中实时监控—作业后深度复盘”的全过程、多维度数据分析。




一、特点(LYYB-3000电调标准产品“手持式氧化锌避雷器测试仪”适用于各种电力设备

本机为手持式操作仪器,大屏幕中文显示,操作方便,数据测试可靠。

重量仅仅0.5kG,较其他同类仪器大大降低,而功能更加强大。

同时测试三相避雷器的全电流,阻性电流,偏转角度,有功功率,容性电流,三五七次谐波电流。并能够直接评价避雷器的性能(优良中差)。

本仪器可以使用电场感应或无线传输方法代替PT二次接线。

本仪器可以不接PT二次,直接测量阻性电流。

本仪器有多种测试方法,方便测试。(PT,无线,感应,无PT)

本仪器可以三相同测,自动补偿。使用特别方便

仪器配有8000mAH大容量锂电池,一次充电可以连续工作36小时;

高精度采样、处理电路,先进的付里叶谐波分析技术,确保数据更加可靠仪器采用独特的高速磁隔离数字传感器直接采集输入的电压、电流信号。

二、(LYYB-3000电调标准产品“手持式氧化锌避雷器测试仪”适用于各种电力设备

面板说明:

1---参考电压输入端;   2---天线;             3---测量接地端;

5---电源开关;         6---充电插座;         8---泄漏电流输入端;

9---液晶显示器;       10—触摸键盘   

主要技术参数

全电流测量范围: 0~10mA有效值     

准确度: ±(读数×5%+5uA

阻性电流基波测量准确度(有线不含相间干扰):±(读数×5%+5uA

电流谐波测量准确度: ±(读数×10%+10uA

电流通道输入电阻: ≤2Ω

参考电压输入范围: 25V~250V有效值 

准确度: ±(读数×5%+0.5V

电压谐波测量准确度: ±(读数×10%  

参考电压通道输入电阻:≥1800kΩ

电池连续工作时间: 36小时以上         

电池充电时间: 5小时以上

交流充电器:

仪器尺寸:25cm×5cm×13cm 仪器重量:0.5kg(不含电缆箱)

三、操作模式

PT模式

仪器输入PT二次电压作为参考信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p):Ir1p=Ix1pCOSΦ       Ic1p=Ix1pSINΦ

考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA性能分段评价:

性能

<75°

75°~77°

78°~80°

81°~83°

84°~89°

>89°

Φ

有干扰

实际上Φ<80°时应当引起注意。

接地:

测量前先连接地线,测量完后拆接地线!如果接地点有油漆或锈蚀必须清理干净。

参考电压

参考电压信号线一端插入参考电压插座,另一端接被测相PT二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),小红夹子接B相电压)。外施法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远,可使用加长线。

电流信号

先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。接线图如下:(图二)

感应模式(应客户要求定制):

MOA底座上设置电场感应传感器,其感应电流超前电场强度(母线电压)90°,经过积分运算后与电场强度或母线电压同相位,因此可以用电场感应传感器的信号作为测量参考。仪器输入电场感应传感器信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电场基波E1、电流基波峰值Ix1p和电流电场角度Φ。与电场同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p)。

使用B相感应信号作参考

因为A/C两个边相对B相底座的电场影响抵消,应将感应板设置到BMOA底座上与A/C相相对称的位置,可以得到B相正确的相位信息。A/CMOA底座电场受B相影响,不要将感应板设置到A/CMOA底座上。接线图如下:(图三)

3. PT模式:

仅仅需要电流线,取到电流信号即可测量出全电流和阻性电流。

电流信号

先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。接线图如下:(图四)

4.无线:

仪器将接收到的无线信号作为参考电压,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p):Ir1p=Ix1pCOSΦ       Ic1p=Ix1pSINΦ

考虑到δ=90°—Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求,Φ不能小于75.5°,可参考下表对MOA性能分段评价:

性能

<75°

75°~77°

78°~80°

81°~83°

84°~89°

>89°

Φ

有干扰

实际上Φ<80°时应当引起注意。

接地:

测量前先连接地线,测量完后拆接地线!如果接地点有油漆或锈蚀必须清理干净。

无线信号:

参考电压信号线一端插入信号发射器的参考电压插座,另一端接被测相PT二次低压输出:小黑夹子接中性点(x),黄绿红夹子分别ABC相电压(a/b/c)。外施法测量时接升压变压器的测量绕组。如果PT距离较远,可使用加长线。打开信号发射器的电源开关,看到发射器屏幕运行即可。

电流信号

先将泄漏电流信号线插头插入仪器,后将另一端夹子夹到(或通过绝缘竿搭到)被测相MOA放电计数器上端。试验室内可将无放电计数器的MOA放到绝缘板上,由MOA下端取电流信号。电流信号不能使用加长线。主机接线图如下(图五):

在无线模式,需要先把天线拧上,在拧天线时候需要注意力度,不要太紧。主机和信号发射器的天线都拧上才可以。如果信号接收不好,应该把信号发射器放在高处。

四、操作步骤

打开电源开关屏幕出现开机界面约几秒后出现如下所示主菜单(图七)。

主菜单的 具体操作说明如下:

相别:按“功能”键将光标移到“单相”,按增大或减小键选择“单相”或“三相”。

模式:按“功能”键将光标移到“PT”,按增大或减小键选择“PT”,“无PT”,

“感应”,“无线”。

补偿角度:按“功能”键将光标移到“0.0”,按增大或减小键修改补偿角度。

按确定键改变加减倍率(不建议对角度补偿)。

PT变比:  按“功能”键将光标移到“1.0,按增大或减小键修改PT变比。

按确定键改变加减倍率。

启动测量:按“功能”键将光标移到“启动”,按确定键启动测量。

查看数据:按“功能”键将光标指向“启动”,按“减小”进入选择序号;

按增大、减小、功能 键选择要查看的数据,按确定键显示该组数据;

启动测量时会显示如下测试界面(图八):

屏幕下方的 >>>>> 符号会不断增加,代表测试正在进行。等到>>>>>符号消失说明已经测试完毕。测试完毕,会显示如下结果(显示界面一)(图九):

解释如下: IA=0.000mA Ir=0.000mA  代表A相全电流,阻性电流

IB=0.000mA Ir=0.000mA  代表B相全电流,阻性电流

IA=0.000mA Ir=0.000mA  代表C相全电流,阻性电流

ΦA=322.3° UA=   0.0V  代表A相角度,A相参考电压

ΦA=202.3° UA=   0.0V  代表B相角度,B相参考电压

ΦA= 82.3° UA=   0.0V  代表C相角度,C相参考电压

这时候可以按增大键,切换显示结果,显示界面二如下(图十)

解释如下:

WA=  0.0mW  Ic =0.000mA  代表A相有功功率,容性电流

WB=  0.0mW  Ic =0.000mA  代表B相有功功率,容性电流

WC=  0.0mW  Ic =0.000mA  代表C相有功功率,容性电流

A     B  C

代表 A相避雷器性能 

B相避雷器性能 

C相避雷器性能 良;

这时候继续按增大键,切换显示结果,显示界面三如下(图十一)

解释如下:    I3        I5          I7

          A  0.000     0.000       0.000  代表A 3次,5次,7次谐波电流       

          A  0.000     0.000       0.000  代表B 3次,5次,7次谐波电流     

          A  0.000     0.000       0.000  代表C 3次,5次,7次谐波电流     

这时候可以按减小键,存储测试结果,共能存储256组数据

这时候可以按停止键,返回初始界面,进行下一组测试。

作为改革开放前沿阵地,南方地区率先响应国家区域经济协调发展战略,产业结构深度调整直接拉动电力需求快速攀升。由于广东省电子信息、新能源汽车等战略性新兴产业的迅猛发展及终端电气化率的不断提升,电力需求呈现出增长的态势,电力需求增速已连续多年超过GDP增速,统调很高负荷再创历史新高,从20201.27亿千瓦增大到241.57亿千瓦,年均增长5.9%;全社会用电量从206926.12亿千瓦时增长至249121亿千瓦时,年均增长7.93%。云南则经历了从“弃电大省”到“缺电大省”的戏剧性转变。自17年起云南省引入了电解铝等高耗能产业,消化丰水期过剩的水电,导致省内用电量增速反超发电量增速,用电量从171538.1亿千瓦时增长至242788.33亿千瓦时,年均增长11.6%,其中电解铝、工业硅等产业的用电量带动全社会用电增长迅猛。目前这些产业约占省内用电的30%,极大地增加了云南省的用电需求,叠加极端气候频发,电力供应遭受影响,导致21年到23年云南连续三年陷入“缺电”困扰。虽然24年云南省电力供需相对稳定,但阶段性缺电现象依旧存在。


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