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新型电力设备“便携式变压器变比测试仪”可靠解决了测试者的各种需求

随着“双碳”目标的深入推进,风电、光伏装机规模快速增长,支撑性、调节性电源愈加紧缺,成为制约新能源进一步发展的主要障碍,光热发电的调峰价值因而被重新审视。在国家能源局和各地政府的支持下,“光热+光伏/风电”(以下简称“光热+”)多能互补模式兴起,即由一个项目主体按一定配比同步建设光热、风电、光伏项目,统一平价上网。其内在逻辑是利用光热发电提供调节能力,依靠风电、光伏的低成本优势平衡光热发电较高的建设成本,从而确保项目整体经济性。截至2025年上半年,国内建成、在建、推进中的“光热+”项目超50个,光热部分总装机规模超5吉瓦,实质性开工的项目中采用塔式熔盐技术路线的占比超过80%。

“光热+”模式给光热发电提供了难得的发展机遇,大量项目的开工为光热行业带来了一系列积极的变化。技术方面,塔式光热定日镜面积大小不再成为争论的焦点,主流厂商普遍采用30~40平方米定日镜规格,同时“低位熔盐罐+短轴熔盐泵”等更新技术不断涌现。产业方面,产业链日趋成熟,主要设备基本实现国产化。标准规范方面,我国已走在了全球的前列,国内企业主导了大部分IEC光热发电国际标准的制定工作。更重要的是,光热发电的建设成本不断降低,平准化度电成本(Levelized Cost of Energy,LCOE)显著下降,即便因运行模式的差异导致设备利用率大幅下降¹,光热发电的LCOE也已从示范项目阶段的1.15元/千瓦时下降至0.8~0.9元/千瓦时。

“光热+”模式为行业发展提供了切实有效的过渡方案,但这种经济上的一体化联营终归只是权宜之计,不具备可持续性。首先,考虑到整体经济性,光热装机在一体化项目中的占比普遍较低,对高比例风电光伏的调节支撑作用有限,项目仍会给电网带来额外的调峰压力。其次,由于光热发电LCOE远高于项目整体的上网电价,导致不少项目通过减少镜场反射面积、缩短储能时长来降低造价,导致光热技术性能进一步被弱化。而随着《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号,以下简称“136号文”)的发布,风电、光伏的上网电价不可避免地走低,“光热+”模式尤其是“光热+光伏”模式的商业化运营面临较大经济压力。


一、面板:(LYBBC-V新型电力设备“便携式变压器变比测试仪”可靠解决了测试者的各种需求


因用户实际使用需求,仪器有便携式、车载、包装等不同款型,面板仅供参考。

 液晶显示器:中文菜单显示,人机交互的窗口。

 电源插座:交流220V电源输入,座内置3A保险管。

 接地柱:接地线的接线柱。

 按键区:

“↑”键:显示光标向上移动,“↓”键:显示光标向上移动。

“→”键:显示光标向左移动,“←”键:显示光标向右移动。

“打印”键:为打印功能选项的快捷键。

“保存”键:为保存选项的快捷键。

“确认”键:为功能选项等的*后确认。

“复位”键,“取消”键:停止正在进行的测试;返回上层菜单。

 打印机:高速热敏打印机,可对测试结果进行打印输出。

 低压侧abco接线柱,接被测试品低压侧,与试品低压侧端子对应连接。

 高压侧ABCO接线柱,接被测试品高压侧,与试品高压侧端子对应连接。

 液晶显示屏对比度调节电位器,调整液晶显示屏的清晰度。

 RS232通讯口。

 USB通讯口。

 电源开关。

二、菜单(LYBBC-V新型电力设备“便携式变压器变比测试仪”可靠解决了测试者的各种需求

1.变比试验界面:

打开电源开关,默认显示变比试验界面如图所示:变比试验界面从上到下分五个区域:

1.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。

1.2变压器类型及参数设定区:左边一列用于设置变压器模式,右边一列用于设置具体参数。

1.3信息提示区:包括按键提示,测试状态提示,错误提示。

1.4测试结果显示区:如果测试成功进行,测试结果会显示在此区域。

1.5时间日期显示区。

变比试验            历史记录         系统设置

三相←                参数额定高压: 110.00 KV

单相                        额定低压:10.50 KV

                        接线方式: Y/D

                            每级调压:2.5   %

                            总分接点:11

                            开始测试 

    示:左    择,确     

额定变比                   分接档位    

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26                   电源电压160V

2 便携式变压器变比测试仪历史记录显示界面:

主菜单移动到“历史记录”位置,按确认键后显示如下历史记录界面。历史记录界面从上到下分四个区域:

2.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。

2.2子菜单及操作选择区:

2.2.1 当前:用于显示当前刚进行完毕的测试结果。

2.2.2 历史:浏览保存在仪器中的以往的历史测试记录。

2.2.3 删除:用于删除正在显示的历史记录。

2.2.4 返回:返回到主菜单选择区(2.1)。

2.3测试结果显示区:显示测试结果的历史记录数据。

2.4时间日期显示区。

变比试验            历史记录         系统设置

当前

历史

删除

返回


xxx                    

额定变比                   分接档位   

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26                   

在历史数据界面中按上下键↑、↓进行内容选择。光标移到“删除”位置上,按“确认”键删除当前这一条历史数据。按“打印”键打印当前这一条历史测试数据。按“取消”键退出当前这一条历史数据界面。

变比试验            历史记录         系统设置

当前

历史 (存储空间100,已存储015)                

删除         

返回

                           

测试人员:                 测试地点:

额定变比                   分接档位   

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26   
















3.便携式变压器变比测试仪系统设置界面:(LYBBC-V新型电力设备“便携式变压器变比测试仪”可靠解决了测试者的各种需求

在主菜单中选择“系统设置”按确认键后显示如下界面:系统参数设置界面从上到下分三个区域:

按上下键↑、↓进行内容选择。按“确认”进入参数进行设置;按上下↑、↓键修改数值,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

3.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。

3.2子菜单及操作选择区:

3.2.1 电源电压选择:用于选择测试电压(160V或者10V)。

3.2.2 时间设置:用于设置仪器的时间日期。

3.2.3 精度校准:用于出厂前硬件的精度校准。

3.2.4 设备编号:用于设定设备编号。

3.2.5 测试人员:用于设定测试人员。

3.2.6 测试地点:用于设定测试地点。

3.2.7 返回:返回到主菜单选择区(3.1)。

3.3时间日期显示区

变比试验            历史记录         系统设置

电源电压选择:160V

时间设置: 2008-08-08  13:15:20

精度校准请输入密码:0000

设备编号:

测试人员:

测试地点:

    :

2008-08-02  15:30:26                         












全部设置完成后按上下键↑、↓移到“返回”菜单,按“确认”键退回主菜单。

三、变比试验(LYBBC-V新型电力设备“便携式变压器变比测试仪”可靠解决了测试者的各种需求

(一)、三相测试

11.测试线连接:

高低压测试线分别接变压器的高、低压侧相端子上,注意不要接反。黄色夹子为A/a相,绿色夹子为B/b相,红色夹子为C/c相,黑色夹子为中性点O/o相。根据试品情况对应接线,不用的测试线夹悬空开路。打开电源开关,在主菜单,可以设置参数,或以上次默认记忆的参数直接测试。举例说明:若三相变压器的联接组别Y-d-11,分接类型11,等分接级2.5%,高压侧电压110千伏,低压侧10.5千伏。当前分接档位为9分接。接线方式如图所示。

12.参数设置:

正确接线后,打开仪器电源,在主菜单中选择“变比试验”然后按确认键进入。如下图所示。然后选择“三相”再按确认键进行参数设置。以110KV/10.5KV为例。

1.2.1按向下“↓”键把光标移到“额定高压”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.2.2按向下“↓”键把光标移到“额定低压”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.2.3按向下“↓”键把光标移到“接线方式”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改变压器的接线方式,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。(接线方式选择不正确,可能会造成测试结果不正确)

1.2.4按向下“↓”键把光标移到“每级调压”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改每级调压数值,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.2.5按向下“↓”键把光标移到“总分接点”的位置上按”确认”键进入,按↑、↓键修改总分接点数量,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

1.3测试保存打印

参数设置完成后把光标移到“开始测试”位置上,按“确认”键开始测试。

测试完成后,仪器会自动计算出当前分接位是几档,和每项的变比和变比误差率及组别标号。按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

连续测试分接位的变比只需调节分接开关,然后按“确认”键继续测试,按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

变比试验            历史记录         系统设置

三相←                参数额定高压: 110.00 KV

单相                        额定低压:10.50 KV

                        接线方式: Y/d

                            每级调压:2.5   %

                            总分接点:11

                            开始测试 

    示:左    择,确     

额定变比                   分接档位    

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26                   电源电压160V


















特殊变压器变比每级调压设置方法:

如变压器高压侧的每级分压比值除不尽时,可人为往下扩档。如3档位变压器高压侧分别为660063006000V),低压侧为400V,变比为6300/400=15.75,因为该变压器的额定档为6300V,每档之间的压差为300V,而每级调压的百分比为300/6300=4.761904….%,如按6000加上每级调压±4.761%算,那么高低压额定档变比就是15.7497,与出厂值有偏差。此时可人为往下扩两档成5档位变压器,那么高压侧电压就为66006300600057005400,额定档取中间档位6000,这时每级调压百分比就变成了±5.0%,测试时只要测**档到第三档的数据即可。

(二)、单相测试

2.1.测试线连接:

高低压测试线分别接变压器的高、低压侧相端子上,黄色夹子为A/a相,绿色夹子为B/b相。不用的测试线夹悬空开路。打开电源开关,在主菜单,可以设置参数,或以上次默认记忆的参数直接测试。接线方式如上图所示。

2.2.参数设置:正确接线后,打开仪器电源,在主菜单中选择“变比试验”然后按确认键进入。如下图所示。然后选择“单相”再按确认键进行参数设置。

变比试验            历史记录         系统设置

三相                  参数额定高压: 110.00 KV

单相←                      额定低压:10.50 KV

                        开始测试                          


                          

                           

    示:左    择,确     

额定变比                   分接档位    

组别标号                       

KAB:                       Eab:

KBC:                       Ebc:

KCA:                       Eca:

2008-08-02  15:30:26                    电源电压160V

2.2.1按向下“↓”键把光标移到“额定高压”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

2.2.2按向下“↓”键把光标移到“额定低压”的位置上按”确认”键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认”键保存选项退出。

2.3.测试保存打印:参数设置完成后把光标移到“开始测试”位置上,按“确认”键开始测试。测试完成后,仪器会自动计算出额定变比,及测得变比与额定变比的误差百分比。

按“保存”键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。

按“打印”键打印测试的数据。

在“双碳”目标的驱动下,我国风电、光伏装机快速增长,“沙戈荒”大基地项目是风电、光伏规模化建设的重要组成部分。根据国家发展改革委和国家能源局发布的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》,到2030年,规划建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地总装机容量达到4.55亿千瓦。

随着新能源比例的不断提升,“沙戈荒”大基地的进一步发展面临着诸多挑战。一是大基地所在地区消纳能力有限,加之风光发电特性导致的出力与用电负荷时间错配问题,多地弃电与缺电并存。二是特高压通道需尽量保持稳定运行,对调峰电源比例有一定要求,一些已建成外送通道由于送端缺乏调峰电源,利用率明显偏低。三是逆变器、变流器等电子电力设备并网给系统带来巨大冲击,系统缺乏调相机或同步发电机组等支撑性资源时,可靠稳定运行风险大大增加。

为促进新能源消纳、提高外送通道利用率、维护电力系统的可靠稳定运行,必须提升大基地调节支撑性电源比例,加强送端系统的调节支撑能力。现阶段,大基地项目主要依赖煤电机组承担调节支撑的角色,千万千瓦级大基地通常会配置4台百万千瓦的煤电机组,导致特高压通道送出电量含碳量居高不下。

光热电站采用和火电一样的汽轮发电机组作为发电设备,配置少量化石燃料补燃即可实现与传统火电机组相当的供电可靠性保障。此外,由于光热电站没有锅炉运行的限制,其调节性能显著优于传统燃煤机组,具备快速启停和宽幅负荷调节能力,调峰速率可达传统煤电的2~3倍。若在大基地中以光热电站替代一定规模的煤电装机,可进一步提升电网绿电占比及整体系统调节能力,促进“沙戈荒”新能源大基地更绿。


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