2022年3月和4月,兩份重磅文件——《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》和《“十四五”能源領(lǐng)域科技新規(guī)劃》相繼發(fā)布。作為可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層規(guī)劃文件,政策在數(shù)字化發(fā)展領(lǐng)域給出了明確的發(fā)展目標(biāo)。
《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出,提升能源產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平,加快能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化升級(jí),加強(qiáng)利用新一代ICT技術(shù)、AI、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù);建設(shè)智慧能源平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心和智慧能源示范工程,在風(fēng)光發(fā)電領(lǐng)域加快“智慧風(fēng)電”、“智慧光伏”建設(shè),推進(jìn)電站數(shù)字化與無人管理。并特別羅列“智慧風(fēng)電”所包含內(nèi)容,如智能化運(yùn)維、故障預(yù)警、精細(xì)化控制、場(chǎng)群控制等。
《“十四五”能源領(lǐng)域科技新規(guī)劃》進(jìn)一步指出了能源數(shù)字化、智能化技術(shù)的重點(diǎn)任務(wù)。包含“智能傳感與智能量測(cè)”、“特種智能機(jī)器人”、“能源裝備數(shù)字孿生”、“人工智能與區(qū)塊鏈”、“能源大數(shù)據(jù)與云計(jì)算”、“能源物聯(lián)網(wǎng)”在內(nèi)的基礎(chǔ)共性技術(shù);以及包含“風(fēng)電機(jī)組與風(fēng)電場(chǎng)數(shù)字化智能化技術(shù)”在內(nèi)的行業(yè)智能升級(jí)技術(shù)。為風(fēng)電數(shù)字化發(fā)展提供了明確的指引和目標(biāo)方向。
一、產(chǎn)品概述(WBJZ-2000發(fā)電機(jī)阻抗試驗(yàn)儀重量輕方便攜帶)
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組匝間短路是電力系統(tǒng)中常見的故障。當(dāng)此類故障發(fā)生時(shí),轉(zhuǎn)子電流增大,繞組溫度升高,限制發(fā)電機(jī)的出力,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響發(fā)電機(jī)的正常運(yùn)行。匝間短路通常通過測(cè)量發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組的交流阻抗和功率損耗來判別。傳統(tǒng)的測(cè)量方法是采用多個(gè)測(cè)試儀器儀表,在現(xiàn)場(chǎng)組裝后進(jìn)行測(cè)量。這種需要很多測(cè)試儀器儀表組建測(cè)量系統(tǒng)的方法存在試驗(yàn)設(shè)備笨重、費(fèi)時(shí)費(fèi)力、整理數(shù)據(jù)繁瑣、測(cè)量準(zhǔn)確度不高等缺點(diǎn)。
隨著數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的不斷發(fā)展,新的微處理器和算法不斷涌現(xiàn),據(jù)此我們研制了基于數(shù)字信號(hào)處理器DSP的發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗測(cè)試儀。該儀器以數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)為硬件平臺(tái),充分發(fā)揮了數(shù)字信號(hào)處理器的計(jì)算能力,使得儀器的計(jì)算速度和計(jì)算精度得到大大提高,為電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供了保障。
二、功能特點(diǎn)(WBJZ-2000發(fā)電機(jī)阻抗試驗(yàn)儀重量輕方便攜帶)
全自動(dòng)(手動(dòng))采集、測(cè)量、顯示、存儲(chǔ)、打印所有測(cè)量參數(shù)和交流阻抗特性曲線;
實(shí)時(shí)顯示測(cè)量數(shù)據(jù)和交流阻抗特性曲線,方便存儲(chǔ)和打??;
采用320×240大屏幕液晶顯示器,中文菜單提示,操作簡(jiǎn)便;
內(nèi)置大容量非易失性存儲(chǔ)器:可存儲(chǔ)200組測(cè)量數(shù)據(jù)及曲線;
內(nèi)置高精度實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能:可進(jìn)行日期及時(shí)間校準(zhǔn);
自帶高速微型熱敏打印機(jī):可打印測(cè)量及歷史數(shù)據(jù);
兼做單相變壓器的空載、短路試驗(yàn)和電壓(流)互感器、消弧線圈的伏安特性試驗(yàn);
具有完善的過壓、過流保護(hù)功能,其中過壓過流保護(hù)值根據(jù)試驗(yàn)參數(shù)的設(shè)置情況自動(dòng)調(diào)整,既簡(jiǎn)便又能保證被試設(shè)備的保障。
三、技術(shù)參數(shù)(WBJZ-2000發(fā)電機(jī)阻抗試驗(yàn)儀重量輕方便攜帶)
測(cè)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(zhǔn) 確 度、阻抗、電壓、電流、頻率:0.2級(jí)
功率:0.5級(jí)
外形尺寸 345mm×295mm×175mm
儀器重量 5kg
四、使用條件(WBJZ-2000發(fā)電機(jī)阻抗試驗(yàn)儀重量輕方便攜帶)
環(huán)境溫度 -10℃~50℃
環(huán)境濕度 ≤85%RH
工作電源 AC220V±10%
電源頻率 50±1Hz
五、介紹(WBJZ-2000發(fā)電機(jī)阻抗試驗(yàn)儀重量輕方便攜帶)
1.電源輸入:測(cè)試回路的輸入接線柱,連接試驗(yàn)調(diào)壓器的輸出端;
2.電流輸出:測(cè)試回路的電流測(cè)量接線柱,范圍0~120A;
3.電壓輸入:測(cè)試回路的電壓測(cè)量接線柱,范圍0~600V;
4.電源開關(guān):儀器的電源開關(guān)及保險(xiǎn);
5.接 地 柱:儀器可靠接地專用;
6.液 晶 屏:用于顯示各種數(shù)據(jù)和曲線;
7.鍵 盤:用于各種功能的操作及參數(shù)設(shè)置;
8.打 印 機(jī):用于快速打印各種數(shù)據(jù)和曲線;
9.蜂 鳴 器:用于超限、過壓和過流等報(bào)警;
10.RS-232:用于儀器和PC機(jī)之間的數(shù)據(jù)通訊(用作升級(jí)方案)。
11.USB接口:用于大容量外部移動(dòng)存儲(chǔ)(用作升級(jí)方案)。
六、操作說明
6.1發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗試驗(yàn)接線圖(推薦使用)。
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6.2當(dāng)儀器按要求接好測(cè)試線及電源線后,打開電源開關(guān),液晶顯示主菜單,如下圖所示:
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6.3交流阻抗自動(dòng)測(cè)試
在主菜單界面下,按<選擇>鍵或<↑>、<↓>、<←>、<→>鍵,選擇 阻抗自動(dòng)測(cè)試 功能按鈕后,按<確認(rèn)>鍵,進(jìn)入交流阻抗自動(dòng)測(cè)試參數(shù)設(shè)置界面,液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗自動(dòng)測(cè)試參數(shù)設(shè)置界面,按<選擇>或<←>、<→>鍵選擇修改選項(xiàng),按<↑>、<↓>鍵修改某位數(shù)據(jù);
其中:*大輸出電壓--是指試驗(yàn)時(shí)需要測(cè)試的*大電壓值,范圍:0~600V;
過壓保護(hù)動(dòng)作值為設(shè)定值的1.1倍。
*大輸出電流—是指試驗(yàn)時(shí)需要測(cè)試的*大電流值,范圍:0~120A;
過流保護(hù)動(dòng)作值為設(shè)定值的1.1倍。
電壓采樣步長(zhǎng)--是指試驗(yàn)時(shí)以電壓為基準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,每次采集數(shù)據(jù)之間的間隔電壓數(shù)值的大小,范圍:5~50V,步長(zhǎng)間隔5V。
被測(cè)試品編號(hào)--是指用于區(qū)分不同被測(cè)試品或設(shè)備的編號(hào),以便于在歷史記錄中查詢和技術(shù)管理。
當(dāng)參數(shù)修改為滿足試驗(yàn)需要時(shí),按<確認(rèn)>鍵,液晶顯示如下提示:
此時(shí)如果調(diào)壓器沒有調(diào)至零位或接線有誤,請(qǐng)按<返回>鍵,返回到交流阻抗自動(dòng)測(cè)試參數(shù)設(shè)置界面;如果調(diào)壓器置零位并且接線正確,請(qǐng)按<確認(rèn)>鍵,進(jìn)入交流阻抗自動(dòng)測(cè)試狀態(tài),液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗自動(dòng)測(cè)試界面下,慢速調(diào)節(jié)調(diào)壓器開始升壓,儀器將自動(dòng)采集、顯示所有參數(shù)在各電壓采樣步長(zhǎng)測(cè)試點(diǎn)的測(cè)量數(shù)值;直到*大輸出電壓或電流設(shè)定值,儀器蜂鳴器發(fā)出提示音,提示測(cè)試完畢,此時(shí)應(yīng)迅速將調(diào)壓器歸零。
提示:當(dāng)出現(xiàn)誤操作,使輸出電壓或電流其中一項(xiàng)超過設(shè)定*大值的1.1倍時(shí),儀器的保護(hù)電路將動(dòng)作并切斷測(cè)試回路。
當(dāng)測(cè)試完畢后,存儲(chǔ)或打印所有測(cè)試數(shù)據(jù),直接按<存儲(chǔ)>或<打印>鍵,查看所有測(cè)試數(shù)據(jù)??梢园?/span><↑>、<↓>鍵來實(shí)現(xiàn);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(rèn)>鍵,進(jìn)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(huì)根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)和電壓、電流設(shè)定值的大小自動(dòng)生成。
查看試驗(yàn)數(shù)據(jù)和阻抗曲線的測(cè)試結(jié)果,移動(dòng)光標(biāo)隨意選擇 試驗(yàn)數(shù)據(jù) 和 阻抗曲線 功能按鈕在兩個(gè)界面下查看測(cè)試結(jié)果。
6.4交流阻抗手動(dòng)測(cè)試
按6.1交流阻抗試驗(yàn)接線圖正確接線。當(dāng)儀器按要求接好測(cè)試線及電源線后,打開電源開關(guān),液晶顯示主菜單;在主菜單下選擇 阻抗手動(dòng)測(cè)試 功能按鈕,按<確認(rèn)>鍵,進(jìn)入交流阻抗手動(dòng)測(cè)試參數(shù)設(shè)置界面,液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗手動(dòng)參數(shù)設(shè)置界面,功能操作同交流阻抗自動(dòng)參數(shù)設(shè)置界面,區(qū)別是電壓采樣步長(zhǎng)不可操作;按<確認(rèn)>鍵,進(jìn)入交流阻抗手動(dòng)測(cè)試界面,液晶顯示如下圖所示:
在交流阻抗手動(dòng)測(cè)試界面下,慢速調(diào)節(jié)調(diào)壓器開始升壓,當(dāng)出現(xiàn)試驗(yàn)需要的電壓或電流值時(shí),選擇 記錄數(shù)據(jù) 功能按鈕按<確認(rèn)>鍵,儀器將自動(dòng)記錄、顯示一組在當(dāng)前測(cè)試點(diǎn)下的各參數(shù)的測(cè)試數(shù)據(jù);以此類推……直到*大輸出電壓或電流設(shè)定值,儀器蜂鳴器發(fā)出提示音,提示測(cè)試完畢,此時(shí)應(yīng)迅速將調(diào)壓器歸零。
提示:
⑴.當(dāng)出現(xiàn)誤操作,使輸出電壓或電流其中一項(xiàng)超過設(shè)定*大值的1.1倍時(shí),儀器的保護(hù)電路將動(dòng)作并切斷測(cè)試回路。
⑵.當(dāng)測(cè)試完畢, 記錄數(shù)據(jù) 功能按鈕將不可操作。
當(dāng)測(cè)試完畢后,存儲(chǔ)或打印所有測(cè)試數(shù)據(jù),直接按<存儲(chǔ)>或<打印>鍵,查看所有測(cè)試數(shù)據(jù),可以按<↑>、<↓>鍵來實(shí)現(xiàn);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(rèn)>鍵,進(jìn)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(huì)根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)和電壓、電流設(shè)定值的大小自動(dòng)生成。
查看試驗(yàn)數(shù)據(jù)和阻抗曲線的測(cè)試結(jié)果,移動(dòng)光標(biāo)隨意選擇 試驗(yàn)數(shù)據(jù) 和 阻抗曲線 功能按鈕在兩個(gè)界面下查看測(cè)試結(jié)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(rèn)>鍵,進(jìn)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(yīng)的歷史記錄界面按<打印>鍵,可以打印當(dāng)前的歷史數(shù)據(jù)和曲線。
在歷史記錄查詢界面,同時(shí)按下<存儲(chǔ)>和<選擇>鍵,可以刪除全部歷史數(shù)據(jù)。
6.6日期時(shí)間設(shè)置
在主菜單下選擇 日期時(shí)間設(shè)置 功能按鈕,按<確認(rèn)>鍵,進(jìn)入日期時(shí)間設(shè)置界面,液晶顯示如下圖所示:
在日期時(shí)間設(shè)置界面下,按<選擇>或<←>、<→>鍵選擇相應(yīng)設(shè)置位,按<↑>、<↓>鍵修改相應(yīng)設(shè)置位的數(shù)據(jù)。修改為需要的日期和時(shí)間后,選擇功能按鈕按下<確認(rèn)>鍵,保存相應(yīng)設(shè)置并返回主菜單。
其實(shí),在風(fēng)電行業(yè)近十年的發(fā)展過程中,數(shù)字化從無到有,由點(diǎn)及面,幾乎已經(jīng)搭建了全產(chǎn)業(yè)鏈的智能化架構(gòu)。
比如,在風(fēng)電場(chǎng)前期建造環(huán)節(jié),基于數(shù)字化手段的風(fēng)電場(chǎng)選址已經(jīng)成為項(xiàng)目首要采納的方式。
在設(shè)備選型階段,智慧風(fēng)機(jī)也成為近年來業(yè)主采購的優(yōu)選機(jī)型。智慧風(fēng)機(jī)綜合利用計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和物理設(shè)備等多種復(fù)雜系統(tǒng)和先進(jìn)的傳感技術(shù)、建模分析、控制方法以及協(xié)同決策,可實(shí)現(xiàn)設(shè)備穩(wěn)定高效、電網(wǎng)友好的目標(biāo)。
同時(shí),根據(jù)《智能風(fēng)機(jī)白皮書》中描述,在應(yīng)對(duì)末來復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景時(shí),風(fēng)電機(jī)組僅通過單機(jī)智慧和數(shù)字分析難以在更高的層級(jí)上實(shí)現(xiàn)效率和收益的*優(yōu),因此需要在更高層級(jí)進(jìn)行協(xié)同決策。而協(xié)同決策則主要包含場(chǎng)站層級(jí)、場(chǎng)群層級(jí)、能源系統(tǒng)層級(jí)三個(gè)層級(jí),從不同的層級(jí)實(shí)現(xiàn)機(jī)組與機(jī)組之間、場(chǎng)站與場(chǎng)站之間,以及與其他能源發(fā)電與儲(chǔ)能之問實(shí)現(xiàn)相互協(xié)同與補(bǔ)充,實(shí)現(xiàn)能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的高度協(xié)同與控制。
在長(zhǎng)達(dá)20年的后運(yùn)維環(huán)節(jié)中,基于氣象數(shù)據(jù)與設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)的功率預(yù)測(cè)、關(guān)鍵設(shè)備智能監(jiān)測(cè)與故障診斷,均依托數(shù)字化基礎(chǔ)打造了高效的信息處理能力和提前預(yù)警能力的風(fēng)場(chǎng)后運(yùn)維體系。
上述我們所提到的從測(cè)風(fēng)到選址,再到設(shè)備運(yùn)行和電力市場(chǎng)交易,國內(nèi)主流整機(jī)企業(yè)已經(jīng)依托多年的生產(chǎn)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電全生命周期的數(shù)字化解決方案全覆蓋,構(gòu)建出一整套靈活的智慧風(fēng)場(chǎng)體系,為風(fēng)場(chǎng)穩(wěn)定、高效生產(chǎn)提供了基礎(chǔ)和保障。
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