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更新时间:2026-06-10
浏览次数:15新型电网承接新型电力系统清洁低碳、充裕、经济高效、供需协同、灵活智能特征,具有可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活四个特征。
可靠是电网高质量发展的第一要务。需要坚持跨区平衡互济和就地就近平衡相结合,推动大电网与分布式智能电网形成保供共同体,实现大电网与微电网的协同互济与分布自治并行,系统提升电网全环节管理能力。一方面,必须坚持统一调度、分级管理,持续强化特高压骨干网架建设,充分发挥大电网的资源配置和余缺互济优势,主干电网筑牢电力保障根本。另一方面,配电网与主干电网充分融合,承载多元化源荷接入,微电网高度强调“自平衡、自调节、自"的分布式自治能力,增强供电保障能力。
绿色低碳是电网高质量发展的核心目标。新型电网是支撑能源绿色低碳转型的核心平台,其核心目标在于推动形成清洁主导、电为中心的能源供应体系。依托坚强可靠的网架结构,新型电网能够支撑新能源、水电等多种清洁能源在广域空间上的协同互补发展,大幅提升非化石能源发电的并网与消纳规模。同时,充分发挥电力市场在资源配置中的决定性作用,有效支撑绿电、绿证交易规模的持续扩大,推动全社会生产生活方式的绿色低碳转型。
坚强韧性是电网高质量发展的底线保障。新型电网的坚强韧性体现在物理架构的硬核支撑与主动防御的软性智慧。在物理层面,通过持续优化加强网架结构,特别是大幅提升受端电网的电压与频率支撑能力,有效增强对多回直流闭锁、严重短路故障等系统性风险的抵御能力。在防御层面,构建覆盖主网、配电网、微电网全要素的电网风险防控机制,依托快速隔离与黑启动自愈技术,在故障发生后实现毫秒级响应与供电快速恢复。
智能灵活是电网高质量发展的关键支撑。适应新能源随机性、波动性及各类新技术、新设备、多元负荷大规模接入,需要汇集电力系统及跨能源系统灵活资源,依托数字化、人工智能赋能,实现系统各环节互联互通、友好协同,推动全要素生产率大幅提升。通过大规模应用柔性直流输电、构网型储能等先进技术,赋予电网弹性特性,使其能够灵活平抑新能源发电的波动性。依托人工智能算法与全电磁暂态仿真技术,实现源网荷储的协同优化调度,确保电力生产与消费在毫秒级时间内实现动态精准平衡。

1.概述(LYLB7000《便携式录波仪》测量稳定可靠)
录波仪是集成了电气试验、故障录波、综合电力监测功能的便携式仪器,采用一体机结构,内置高性能的处理、采集、运算和通讯组件,实现了先进的数据处理能力,可用于电力系统各个环节的稳态测量和暂态记录分析。
录波仪配置了多种模拟通道,全部采用电气隔离技术,隔离耐压达DC3000V;模拟通道类型包括交流电压、交流电流、直流电压、直流电流、转速信号等,覆盖了电力系统各个环节的电气信号类型。开关输入信号类型包括有源、无源两种。开关输出信号为继电器节点。
录波仪具备功能完备的集成软件,包括了录波、试验、监测、长时记录等功能。配套提供的远程机(上位机)软件可通过局域网与录波仪连接,实现设备的远程操作。
录波仪主要功能包括:
实时监测:录波仪接入了16路模拟量、16路开关量。实时显示波形、谐波、矢量图,并实时计算模拟量有效值、派生量(频率、有功、无功、功角、零序、负序等)。
发电机电气试验:多种发电机特性测试试验项目,包括发电机空载试验、短路试验、频率特性、进相试验、甩负荷试验、转子交流阻抗、同期装置校验等,以及励磁调解器的各项试验,例如阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。
故障录波:具备完整的故障录波器功能,按预定义的故障判据监测实时信号,在符合判据时启动波形录制。可在电力系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化过程。
长时录波:长时间连续记录模拟量的波形和有效值、开关量状态。长可记录31天,高可选采样频率为10kHz。
2.参数规格(LYLB7000《便携式录波仪》测量稳定可靠)
2.1 常规参数
表2.1 常规参数
硬件配置 | |
显示屏 | 15.6" LCD;分辨率:1366×768 |
存储 | 硬盘120GB,内存4GB |
通讯接口 | 网络:1个10/100Mbps 802.3u接口、2个USB接口 |
通道数 | |
模拟量 | 16路 |
开关量 | 16路 |
派生量 | 24路 |
输入通道 | |
同步采样频率 | 10K/s,20K/s,50K/s,100K/s可选 |
性 | 电气隔离耐压3000VDC |
工作电源 | |
交流电源 | 额定电压:单相220V,50Hz,允许偏差-15%~+15% |
直流电源 | 额定电压:220V,允许偏差-15%~+15% |
结构 | |
机箱尺寸(mm) | 407 (宽) ×150(高)×370(深) |
重量 | 10kg(含铝合金包装箱) |
环境 | |
工作温度 | 室内使用,-5 ~ +45℃,相对湿度5 ~ 95% |
存储环境 | 室内保存:-5 ~ +45℃,湿度95rh%以下(不凝结) |
2.2 模拟通道
录波仪装有8个模拟信号处理模块,每个模块由2路模拟通道组成。
表2.2 模拟通道
技术指标 | ||
A/D分辨率 | 16位 | |
有效值准确度 | 0.2% | |
通道类型 | ||
交流信号 | 用RMS(均方根)算法计算有效值 | |
直流信号 | 用平均值算法计算有效值 | |
转速信号 | 处理并提取过零点信息,计算转速、功角等参量 | |
4~20mA信号 | 用平均值算法计算有效值 | |
测量范围 | ||
交流电压通道 | AC150V~AC1000V | |
交流电流通道 | 直接接入 | AC10A |
电流钳 | AC1A~AC200A | |
直流电压通道 | DC±100mV、DC±2000V | |
直流电流通道 | 直接接入 | DC±200mA |
霍尔电流钳 | DC±100A | |
转速通道 | 光电传感器或涡流传感器;1:1或1:60 | |
模块种类详见“附录A",模拟通道输入特性详见“附录B"。
8个模块的通道类型、测量范围,可根据用户要求调整,或根据用户要求提供其他种类模块。
2.3 派生量
录波仪多可设置24路派生量,各类型的准确度如表2.4所示。派生量的具体类型及设置参见“6.1 参量设置-派生量"。
表2.3 派生量
类型 | 准确度 |
频率 | ±0.02Hz |
有功功率 | 0.5%,cosφ1.0~0.5 电压>50% 电流>10% |
无功功率 | 0.5%,sinφ1.0~0.5 电压>50% 电流>10% |
两矢量差,两矢量和,交流阻抗 | 0.5% |
功率因数,正序,负序,零序,两相负序,同期压差 | 1% |
相角差,实测功角,线路功角 | ±0.3° |
计算功角 | ±1.5° |
标量和 | 由引用参量决定 |
标量差 | 由引用参量决定 |
一次函数 | 由引用参量决定 |
2.4 开关量通道
录波仪多可接入16路开关量(有源节点外部电压范围参见表2.4)。也可根据用户要求配置有源节点的电压范围。
表2.4 开关量通道
通道类型 | 技术参数 |
有源节点8路、无源节点8路组合 | 有源节点接入DC24~220V |
无源节点8路、有源节点4路和开出量4路 | 有源节点接入DC24~220V 开出量空节点输出,AC220V/5A |
无源节点16路 | / |
2.5 转速通道
转速信号通道板示意图如图2.5.0所示:

录波仪可以测量3种转速信号(可提供DC-5~0V的偏置电压):
1:1信号
即发电机转子每旋转一周发生一个脉冲信号。例如,在轴上刷一条反光漆,使用光电传感器输出的信号。
此时应将面板上的拨动开关拨至1:1处,并通过调节偏置旋钮,使得脉冲信号基本达到正负对称。传感器输出的脉冲信号可以使用示波器观察,也可以将其并联至录波仪的DC±300V,用“实时波形"功能观察。例如,观察到脉冲信号Vpp为1~5V,则应将偏置旋钮调至-3~-2V位置,使得脉冲信号产生有效的过零点。
1:60信号
这种信号来自60齿的齿轮盘,发电机转子每旋转一周发出60个信号。对应的,使用的一般是铁磁类型的传感器,发生的是正弦电压信号。此时偏置旋钮应该置于0位。
脉冲数等于极对数
转子上的测速齿轮盘的齿数与机组的极对数相同,这种情况一般出现在水轮机组上。此时应将面板上的拨动开关拨至1:1处,并在参量配置中设置极对数,详见“6.1 参量设置-模拟量"。 偏置旋钮应根据转速传感器的类型和信号的形态做具体的调节。
使用录波仪的“实时波形"功能观察到的转速通道的波形,不是转速传感器输出的原始信号,而是经过录波仪转速通道处理后得到的锯齿波。如果转速信号正常,且配置正确,应生成稳定的锯齿波,并且转速值、发电机功角值正常。转速信号的Vpp高于1.0V,且有稳定的过零点,即可正常测量。

第1章 引言
1.1 仪器简介
LYLB6000波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统扰动试验,励磁系统10%阶越试验,灭磁常数测量,自准同期装置校验,机组甩负荷记录等试验。
仪器具有丰富的软件组件使用户可以通过软件组件,进行图形分析,组合运算,有效值计算,交流功率计算,三相对称性分析,频谱分析,谐波分析,曲线相关性分析,图形编辑和相量图绘制等操作。试验数据和分析结果可以生成WORD/EXCEL形式试验报告,也可以通过软件生成JPG图片导出,以方便用户对试验结果进行深入的分析和处理。
仪器具有12路模拟量输入,12路有源开关量输入和3路开出量信号,高采样频率可达100KHZ,基本可以满足电力系统各种试验的瞬态信号记录要求。并且所有的模拟通道之间均相互隔离,以避免试验中不同电位点的连接问题导致被测系统发生故障。
1.2特性和技术参数
1.2.1 软件功能与特点
仪器具有功能强的软件系统,软件系统实现的功能主要包括数据采集,数据压缩存储,波形分析与统计,图形绘制工具,频谱分析工具,波形组合运算工具,谐波分析,有效值计算,功率计算,三相对称性分析,相量图工具等。其特性可概括如下:
1 实时绘制试验曲线,并且提供多种曲线分析工具,使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作
2 可以对当前示波器中的图形进行编辑,包括自由标识,颜色变换等,以方便试验报告的制作
3 提供了频谱分析工具使用户可以方便的获取信号的频谱图形
4 可以任意的选择信号作为X轴,Y轴绘制信号的关系曲线
5 提供了谐波分析工具,可以对采集的信号进行谐波分析,高谐波次数为1024次
6 组合运算工具使用户可以对所采集的信号进行加,减,乘,除和积分等运算
7 计算选定通道信号的有效值,功率
8 对选定的三相信号进行功率和对称性分析
9 绘制选定信号的相量图
10通过软件选择通道信号类型:直流瞬时值或者交流有效值
11 内置了发电机三相短路特性曲线,空载特性曲线,励磁系统扰动试验,灭磁时间常数,频率电压特性,甩负荷试验,自准同期试验的标准试验模板,软件自动计算试验结果参数。
12仪器能够自动生成WORD试验报告,Excel试验报告
13 试验报告对曲线进行自动标识,使试验报告制作实现自动化
14 所有采样通道的名称和单位都可以重新定义
15 各种试验的试验环境设置和仪器设置自动保存
16 自动计算各种试验模板的试验参数
17 简单方便的通道滤定方式
18 使用U盘或移动硬盘等存储设备方便的导出试验数据
19 Windows XPE操作系统,可以实现软件系统自我保护与恢复,防止病毒攻入与侵蚀
20 采用防抖动处理,避免用户错误操作
1.2.2 硬件特点
仪器的硬件系统特性和技术参数如下:
1 12路低电压/电流模拟量采集,电压输入范围-10V~10V,-200V~200V,-400V~400V,电流输入范围-20mA~20mA,1路模拟量-100mV~100mV输入通道(100mv通道大允许输入电压<10V)
2 电压通道输入范围,电压或电流信号类型选择,通过软件选择
3 信号采集偏差: -400V~400V 偏差<0.5V
-200V~200V 偏差<0.2V
-10V~10V 偏差<0.01V
-20mA~20mA 偏差<0.02mA
-100mV~100mV 偏差<0.2mV
频率测量30-170Hz 偏差<0.1Hz
4 12路有源节点开关量测量通道,开关量信号范围DC12-220V
5 3路开关量输出通道,开出量大开断能力AC220V/1A
6 分体式机箱结构,操作终端使用户可以更方便控制试验和分析数据
7 2个USB口用于数据下载或键盘/鼠标输入
8 12.1寸大彩屏显示,触摸屏方式实现人机交互
9 仪器自带8G数据存储空间
10 采样通道输入阻抗
-10V~10V电压档位 输入阻抗820k欧
-200V~200V电压档位 输入阻抗820K欧
-400V~400V电压档位 输入阻抗820K欧
-20mA~20mA电流档位 输入阻抗50欧
-100mV~100mV电压档位 输入阻抗 >10M
第2章 仪器组成
2.1硬件组成

图2 仪器面板
便携式录波仪的仪器实物如图1所示。仪器面板的详细结构如图2所示,面板上的区域功能如下。
1)区域1是试验接线区,所有的试验接线都在该区域完成,对应的通道一次为:
第1组模拟量通道 CH1 对应U1,COM1,I1
第2组模拟量通道 CH2 对应U2,COM2,I2
第3组模拟量通道 CH3 对应U3,COM3,I3
第4组模拟量通道 CH4 对应U4,COM4,I4
第5组模拟量通道 CH5 对应U5,COM5,I5
第6组模拟量通道 CH6 对应U6,COM6,I6
第7组模拟量通道 CH7 对应U7,COM7,I7
第8组模拟量通道 CH8 对应U8,COM8,I8
第9组模拟量通道 CH9 对应U9,COM9,I9
第10组模拟量通道 CH10 对应U10,COM10,I10
第11组模拟量通道 CH11 对应U11,COM11,I11
第12组模拟量通道 CH12 对应U12,COM12,I12
2)区域2是电流通道保险,每个电流通道都装有0.2A的保险管
3)面板的右边是12.1寸触摸显示屏,可以通过触摸屏完成对仪器的所有控制。
4)右下方展示了仪器的面板键盘,接盘结构如图3所示,详细的按键功能如下。
1> 0~9数字输入按键
2> “." 小数点输入按键
3> ∧向上方向键,∨向下方向键
4> < 退格,删除键
5> ESC 退出按键
6> OK 回车,确定键

图3 按键
2.2软件组成
2.2.1 试验选择主程序

图4 试验选择主界面
仪器软件系统由试验选择主程序和试验程序两大部分组成,仪器的试验选择主界面如图4所示,试验选择主界面的功能包括:
试验程序切换
仪器基本设置
仪器使用帮助说明
仪器软件升级接口
系统时间设置
2.2.2 试验程序
仪器软件系统大的一部分是试验程序,其基本功能包括:
试验环境设置
试验数据采集
试验数据分析
试验结果展示
试验报告生成
试验数据和结果的存储,导出
历史数据浏览
试验报告二次加工
典型的试验程序界面如图5所示,仪器的绝大部分试验程序都遵循同样的流程和规律,仪器试验的基本时序流程如下:
试验环境设置,包括采样频率,试验总时间,试验参数设置,波形展示方式,通道类型设置和通道率定参数设置等
进入等待试验界面,用户设置试验的示波器参数(包括通道名称,单位,数据范围,是否显示等),进行通道率定(设置仪器采集信号和实际物理量的对应关系)

图5 软件工作界面
注意:只有在以下两种状态对示波器的参数进行设置,设置结果才会被保存在试验模板:
一 仪器处于“等待试验"状态,对示波参数的进行设置,并且重新启动软件设置参数才会被保存到试验模板,下次启动软件时仪器将会以新的模板作为默认参数。
二 在其他状态设置参数,并且选择了应用至模板,重新启动软件设置参数才会被保存到试验模板,下次启动软件时仪器将会以新的模板作为默认参数。
试验数据采集。在“等待试验"状态或“查看数据"状态,点击仪器软件右下角的开始试验按钮,仪器开始数据采集。当仪器处于试验数据采集状态时,仪器实时展示各通道实际采集的数据和图形
试验结果查看,当试验达到停止条件或用户选择了停止试验时,仪器终止数据采集,提示用户保存试验,并依据相关标准自动计算试验结果参数,并在试验结果展示界面显示计算所得各项数据和图形。
试验报告生成,当试验正常完成后,用户选择生成试验报告,仪器自动生成WORD或EXCEL形式的试验报告,试验报告和试验数据都可以通过U盘导出。
仪器所有的试验模板都遵循这样的基本操作时序。
注意:
1>生成试验报告时,报告中的实时数据图形为当前示波器时间窗口所展示图形,用户可以通过调整当前窗口波形,从而获得比较理想的报告波形,示波器窗口一次展示的数据大不超过120000个数据时间点
2>生成EXCEL波形时,报告中的数据也是当前时间窗口所展示图形,用户可以通过调整当前窗口波形,从而改变导出数据的时间窗口,一次导出的EXCEL数据时间点大不超过120000个
2.2.3 数据分析程序
仪器内置的数据分析软件主要包括:波形展示和分析工具,组合运算工具,交叉图形工具,频谱分析工具,谐波分析工具,有效值计算工具,交流功率计算工具,三相对称性分析工具和相量图绘制工具
软件工具中的示波器组件负责完成数据采集过程中的波形实时展示,数据分析中的波形放大,缩小,定位,参数统计等,以及整个试验模板的通道展示名称,单位,时间窗口范围,通道坐标范围,是否隐藏通道,当前展示坐标轴等。
组合运算工具为用户提供通道数据运算功能,当数据采集完成后,用户可以使用该工具对当前示波器时间窗口中的图形进行加,减,乘,除和积分等运算,运算结果还是以示波器形式展现,用户可以选择生成该曲线的图片或导出该曲线的EXCEL数据等将运算结果保存。
交叉图形工具中为用户提供曲线相关性分析功能,用户可以对当前示波器时间窗口中的任意两条波形制作相关性曲线,还可以选择生成该曲线的图片或导出该曲线的EXCEL数据等将相关性曲线数据保存。
频谱分析工具提供信号的傅立叶频谱变换功能,用户可以对当前示波器时间窗口中的任意一段曲线进行频谱变换,以获取该信号的频谱图形,然后通过生成图形或者EXCEL文档形式将数据保存。
用户通过有效值计算工具可以对当前示波器时间窗口中的特定信号进行有效值计算,以获取信号的交流有效值。
用户通过交流功率计算工具可以对当前示波器时间窗口中的某2个特定信号进行功率计算,计算的指标包括有功功率,无功功率,视在功率,有效值,功率因素等。
三相分析工具是以当前示波器时间窗口中的指定的6个信号为A/B/C三相的电压和电流,计算每个信号的有效值,每一相的有功功率,无功功率,视在功率,功率因素以及三相电压和电流的零序分量,正序分量,负序分量,并绘制各个信号,分量的相量图。
攀西特高压交流工程开工前,川渝特高压交流工程已建成投运,阿坝—成都东特高压交流工程正加紧建设。3项特高压工程全部建成后,将共同构成覆盖甘孜、阿坝、攀西三大清洁能源基地与成都平原、川南、川北三大负荷中心的“三送三受"特高压骨干网架。成都500千伏立体双环网日前建成投运,15座变电站互联互济,甘孜、阿坝、攀西等地的多条500千伏汇集通道相继贯通,分散的水风光资源更好地汇聚外送。目前,四川已建成“八直十二交"跨区跨省输电通道,外送能力达6260万千瓦。
依托日益改善的骨干网架,四川在清洁能源富集区域加快探索多能互补模式。在古蔺县的乌蒙山腹地,中广核新能源储能电站已并网,最大可提供10万千瓦电力支撑。在崇州市,青拓储能电站于4月底正式投运,按1户家庭日均用电20千瓦时计算,电站储存电量理论上可满足10000户家庭1天的用电需求。目前,四川已建成投运新型储能项目510个,装机规模达256.6万千瓦,力争到2027年年底达500万千瓦。
储能电站是“调节阀",为系统灵活运行提供基础支撑,微电网与虚拟电厂则是整合分散资源的智慧枢纽。在攀枝花,城市新型能源体系“水光储直柔"微电网示范项目加快建设,将通过协同调配水压余能回收装置、分布式光伏设备、电化学储能和直流微电网控制系统,实现绿电100%消纳。在成都新津区,虚拟电厂已聚合13家主体55万千瓦可调资源,推动分布式光伏、储能、柔性负荷“聚零为整"。
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0.1HZ超低频耐压试验装置;变频串并联谐振耐压试验装置,无局放试验变压器,交流耐压试验变压器;高压电抗器;大电流发生器;干式试验变压器;直流高压发生器;发电机通水直流高压发生器;变频介质损耗测试仪;回路电阻测试仪;直流电阻测试仪;全自动变比测试仪;氧化锌避雷器测试仪;互感器综合校验仪;变频大地网接地阻抗测试仪;大型地网接地阻抗测试仪;高压开关动特性测试仪;变压器油微量水分测试仪、油酸值测试仪、油色谱分析仪、油粘稠度测试仪、油燃点测试仪、SF6气体微量水分测试仪、SF6气体密度继电器校验仪、精密露点仪(微水仪)、电缆故障测试仪、交流采样变送器校验装置、矿用杂散电流测试仪、蓄电池容量恒流放电测试仪、感应式轴承加热器、真空度测试仪;微机继电保护测试仪;(工频、变频)介质损耗测试仪;绝缘油介电强度测试仪;多功能真空滤油机;变压器有载开关测试仪;高压无线核相仪;变压器电参数测试仪; 三倍频电源发生器;多倍频电源发生器;变压器容量测试仪、变压器变比组别测试仪、发动机交流阻抗测试仪、高压断路器机械特性测试仪;模拟断路器校验仪;伏安特性测试仪;绝缘电阻测试仪;数字式高压兆欧表;接地电阻测试仪;三相相序表;三相电能表现场校验仪、三相相位伏安表、防雷原件测试仪、绝缘板绝缘制品、变频法工频线路参数测试仪、三相电容电感测试仪、电容电桥测试仪、无线高压变比测试仪、高压验电器、SF6气体泄漏监控报警系统、高压电缆在线监测系统、微机消谐装置、容性设备介质损耗带电测试系统、漏电保护器测试仪、漏电流监控记录仪、母线槽、滑触线、电热管其他工控系统及装备。
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