CN114839561B - 一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法 - Google Patents

一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114839561B
CN114839561B CN202210432668.8A CN202210432668A CN114839561B CN 114839561 B CN114839561 B CN 114839561B CN 202210432668 A CN202210432668 A CN 202210432668A CN 114839561 B CN114839561 B CN 114839561B
Authority
CN
China
Prior art keywords
load
voltage
power
low
area
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202210432668.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114839561A (zh
Inventor
金玉培
苏勇
郭勇
陈钢
程小勇
张竞
朱国宝
夏锦龙
邓婧
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JIANGSU XINHANG ELECTRICAL CO Ltd
Original Assignee
JIANGSU XINHANG ELECTRICAL CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by JIANGSU XINHANG ELECTRICAL CO Ltd filed Critical JIANGSU XINHANG ELECTRICAL CO Ltd
Priority to CN202210432668.8A priority Critical patent/CN114839561B/zh
Publication of CN114839561A publication Critical patent/CN114839561A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114839561B publication Critical patent/CN114839561B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/40Testing power supplies
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/001Measuring real or reactive component; Measuring apparent energy
    • G01R21/005Measuring apparent power

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Testing Electric Properties And Detecting Electric Faults (AREA)
  • Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)

Abstract

本发明公开了一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法,所述方法如下:S1:确定并得知被测试高压岸电电源的视在功率;S2:通过干式负载试验设备的控制终端,输入被测试岸电电源带负载能力的功率值;S3:根据功率值,干式负载试验设备内的粗调档位区先列出与所述功率值相近的较大功率高压负载,然后再次通过微调档位区配备较小功率低压负载用于补充;S4:通过较大功率的高压负载与较小功率低压负载实现高低压融合,能准确的得到用于测试岸电电源得到精确负载功率。本发明以原来高压干式负载试验设备的高压档位做为粗调档位,增加一套负荷匹配装置,将较小功率用低压功率元器件做为微调档位进行补充,低压小功率档位的最高精度能达0.01%,这样就完美解决了高压干式负载试验设备精度问题。其次,本发明控制低压负载区的总容量范围,还能保证整个负载设备体积不会增大。

Description

一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的 方法
技术领域
本发明属于检测高压岸电电源技术领域,具体涉及一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法。
背景技术
该干式负载试验设备是专门用于检测高压岸电电源装置性能的装备,可以对岸电电源装置的带负载能力和抗冲击负荷性能以及保护等功能进行全功能试验。
目前国内尚没有专门用于检测岸电电源装置的高压干式负载试验设备,以往都是用低压负载箱与升压变压器配合,对高压电源进行检测。弊端较多,如低压负载的电流大,从而热损耗也大。电压降也会随着试验负载增加而增大,甚至负载电压低至无法继续试验。为解决低压负载箱这些弊端,就需要增加低压负载箱的功率达200%以上方可满足试验要求。但低压负载箱的优点就是精度高。
高压负载试验设备的电压都6kV/6.6kV或10kV/11kV以上,完全没有上述缺点,高压干式试验设备可做到容量很大,因高压小电流,热损耗就小,电压降也可忽略不计。缺点就是对负载试验设备的元器件绝缘要求较高,为解决功率元器件间的绝缘,在有限空间里设计的元器件必然受到限制,要用尽量少的元器件完成多个试验档位的任务,因些高压干式负载试验设备虽然功率很大(多3000kW以上),但档位较少,就造成档位精度受到制约。如一套3000kW高压干式试验设备的精度要达到1%的话,每档跨度就达30kW,这是远远做不到的。因些高压干式负载试验设备的精度最高只能做到5%。如果做到3%的话,那高压负载试验设备的体积将增加一倍。
发明内容
本发明的目的在于提出一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法,利用高低压融合的方法,把高压负载箱与低压负载箱的优势互补,解决上述技术问题。
为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法,其特征在于:干式负载试验设备分为粗调档位区和微调档位区,粗调档位区和微调档位区均设有若干个不同大小功率负载;所述方法如下:
S1:确定并得知被测试高压岸电电源的视在功率;
S2:通过干式负载试验设备的控制终端,输入被测试岸电电源带负载能力的功率值;
S3:根据功率值,干式负载试验设备内的粗调档位区先排列出与所述功率值相近的较大功率高压负载,然后再次通过微调档位区配备较小功率低压负载用于补充;
S4:通过较大功率的高压负载与较小功率低压负载实现高低压融合,能准确的得到用于测试岸电电源得到精确负载功率。
进一步的,所述粗调档位区具体为高压负载区,所述微调档位区具体为低压负载区。
进一步的,所述低压负载区和高压负载区包括有功负载和无功负载。
进一步的,高压负载区有6个档位,具体是两组的1000kW有功负载和750kVar无功负载;两组的200kW有功负载和150kVar无功负载;一组500kW有功负载和225kVar无功负载;一组500kW有功负载和375kVar无功负载。
进一步的,低压负载区有9个档位,具体是两组的1kW有功负载和1kVar无功负载;两组的10kW有功负载和10kVar无功负载;一组2kW有功负载和2kVar无功负载;一组5kW有功负载和5kVar无功负载;一组20kW有功负载和20kVar无功负载;一组50kW有功负载和50kVar无功负载;一组100kW有功负载和100kVar无功负载。
进一步的,所述低压负载区和高压负载区通过负荷匹配装置融合。
进一步的,低压负载区的总容量上不能超过高压负载区总功率的15%。
上述技术方案可以得到以下有益效果:例如,被测高压岸电电源额定视在功率3000kVA,额定输出电压6.6kV,想要测试该高压岸电电源在cosφ=0.75工况下,带额定容量85%的负载参数时。
第一步,首先确定并得知被测高压岸电电源需用的实际功率值为:有功功率1913kW,无功功率1687kVar。
第二步,干式负载试验设备的控制终端(上位机或控制箱),输入被测试岸电电源需要的有功功率值1913kW和无功功率值1687kVar。
第三步,干式负载箱通过智能控制终端精确排列计算,先排出高压粗调档位区的一组大功率高压有功负载1000kW+500kW+200kW+200kW=1900kW和一组高压无功负载750kVar+750kVar+150kVar=1650kVar,以接近目标功率值,然后通过低压微调档位区的一组小功率低压有功负载10kW+2kW+1kW=13kW和一组低压无功负载20kVar+10kVar+5kVar+2kVa=37kVar进行补充。
第四步,智能控制终端通过上述高低压排列组合,就得到用于测试高压岸电电源需用的精确目标功率值:有功功率1900kW+13kW=1913kW和无功功率1650kVar+37kVar=1687kVar。
本发明以原来高压干式负载试验设备的高压档位做为粗调档位,增加一个负荷匹配装置置,将较小功率用低压功率元器件做为微调档位进行补充,低压小功率档位的最高精度能达0.01%,这样就完美解决了高压干式负载试验设备精度问题。其次,本发明控制低压负载区的总容量范围不超过高压负载区总功率的15%,还能保证整个负载设备体积不会增大。
附图说明
图1是高压干式负载调档示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步的说明:
如图1所示,一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法,其特征在于:干式负载试验设备分为粗调档位区和微调档位区,粗调档位区和微调档位区均设有若干个不同大小功率负载;所述方法如下:
S1:确定并得知被测试高压岸电电源的视在功率;
S2:通过干式负载试验设备的控制终端,输入被测试岸电电源带负载能力的功率值;
S3:根据功率值,干式负载试验设备内的粗调档位区先排列出与所述功率值相近的较大功率高压负载,然后再次通过微调档位区配备较小功率低压负载用于补充;
S4:通过较大功率的高压负载与较小功率低压负载实现高低压融合,能准确的得到用于测试岸电电源得到精确负载功率。
所述粗调档位区具体为高压负载区,所述微调档位区具体为低压负载区。
所述低压负载区和高压负载区包括有功负载和无功负载。
高压负载区有6个档位,具体是两组的1000kW有功负载和750kVar无功负载;两组的200kW有功负载和150kVar无功负载;一组500kW有功负载和225kVar无功负载;一组500kW有功负载和375kVar无功负载。
低压负载区有9个档位,具体是两组的1kW有功负载和1kVar无功负载;两组的10kW有功负载和10kVar无功负载;一组2kW有功负载和2kVar无功负载;一组5kW有功负载和5kVar无功负载;一组20kW有功负载和20kVar无功负载;一组50kW有功负载和50kVar无功负载;一组100kW有功负载和100kVar无功负载。
所述低压负载区和高压负载区通过负荷匹配装置融合。
低压负载区的总容量上不能超过高压负载区总功率的15%。
本发明中高压负载区有6个档位,低压负载区有9个档位,针对被测试设备的功率,可以任意搭配出所需要的对应的负载,解决档位较少,档位精度受到制约的问题。
以被测试高压岸电电源需用的目标有功功率为3000kW为例,可以选择两个1000kW有功负载和两个500kW有功负载即可实现精度匹配。
如果被测试高压岸电电源的功率不能直接从高压负载区中档位组合匹配出精准的功率,可以融合低压负载区的负载,通过低压负载区若干个低压负载微调补充以达到合适的精准功率,进而提高了精度问题。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (3)

1.一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法,其特征在于:干式负载试验设备分为粗调档位区和微调档位区,粗调档位区和微调档位区均设有若干个不同大小功率负载;所述方法如下:S1:确定并得知被测试高压岸电电源的视在功率;
S2:通过干式负载试验设备的控制终端,输入被测试岸电电源带负载能力的功率值;
S3:根据功率值,干式负载试验设备内的粗调档位区先列出与所述功率值相近的较大功率高压负载,然后再次通过微调档位区配备较小功率低压负载用于补充;
S4:通过较大功率的高压负载与较小功率低压负载实现高低压融合,能准确的得到用于测试岸电电源得到精确负载功率;
所述粗调档位区具体为高压负载区,所述微调档位区具体为低压负载区;
所述低压负载区和高压负载区均包括有功负载和无功负载;
高压负载区有6个档位,具体是两组的1000kW有功负载和750kVar无功负载;两组的200kW有功负载和150kVar无功负载;一组500kW有功负载和225kVar无功负载;一组500kW有功负载和375kVar无功负载;
低压负载区有9个档位,具体是两组的1kW有功负载和1kVar无功负载;两组的10kW有功负载和10kVar无功负载;一组2kW有功负载和2kVar无功负载;一组5kW有功负载和5kVar无功负载;一组20kW有功负载和20kVar无功负载;一组50kW有功负载和50kVar无功负载;一组100kW有功负载和100kVar无功负载。
2.根据权利要求1所述的一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法,其特征在于:所述低压负载区和高压负载区通过负荷匹配装置融合。
3.根据权利要求1所述的一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法,其特征在于:低压负载区的总容量上不能超过高压负载区总功率的15%。
CN202210432668.8A 2022-04-24 2022-04-24 一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法 Active CN114839561B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210432668.8A CN114839561B (zh) 2022-04-24 2022-04-24 一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210432668.8A CN114839561B (zh) 2022-04-24 2022-04-24 一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114839561A CN114839561A (zh) 2022-08-02
CN114839561B true CN114839561B (zh) 2023-09-29

Family

ID=82566649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210432668.8A Active CN114839561B (zh) 2022-04-24 2022-04-24 一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114839561B (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4136319A (en) * 1976-03-26 1979-01-23 Cgee Alstlom S.A. Filtering device for high-voltage power lines used as high-frequency transmission media
CN101194174A (zh) * 2005-06-08 2008-06-04 株式会社兴研 负载运算控制方法和装置
CN107015169A (zh) * 2017-05-23 2017-08-04 江苏新航电气有限公司 检测岸电变频电源性能的干式负载装置
CN206906558U (zh) * 2017-06-27 2018-01-19 江苏德耐美克电气有限公司 一种高压岸电电源模块老化装置
CN108490372A (zh) * 2017-10-12 2018-09-04 北京东标电子有限公司 高压岸电电源满载测试系统
CN211123099U (zh) * 2019-11-25 2020-07-28 交通运输部水运科学研究所 一种岸电检测装置
CN111812539A (zh) * 2020-07-20 2020-10-23 中国船舶电站设备有限公司 一种船舶电源远程测试系统及方法

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150033775A1 (en) * 2013-08-03 2015-02-05 Aura Systems, Inc. Apparatus and Method for Monitoring and Controlling Load Requirements

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4136319A (en) * 1976-03-26 1979-01-23 Cgee Alstlom S.A. Filtering device for high-voltage power lines used as high-frequency transmission media
CN101194174A (zh) * 2005-06-08 2008-06-04 株式会社兴研 负载运算控制方法和装置
CN107015169A (zh) * 2017-05-23 2017-08-04 江苏新航电气有限公司 检测岸电变频电源性能的干式负载装置
CN206906558U (zh) * 2017-06-27 2018-01-19 江苏德耐美克电气有限公司 一种高压岸电电源模块老化装置
CN108490372A (zh) * 2017-10-12 2018-09-04 北京东标电子有限公司 高压岸电电源满载测试系统
CN211123099U (zh) * 2019-11-25 2020-07-28 交通运输部水运科学研究所 一种岸电检测装置
CN111812539A (zh) * 2020-07-20 2020-10-23 中国船舶电站设备有限公司 一种船舶电源远程测试系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN114839561A (zh) 2022-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lahyani et al. Battery/supercapacitors combination in uninterruptible power supply (UPS)
Zheng et al. Performance evaluation of a MW-class SMES-BES DVR system for mitigation of voltage quality disturbances
CN103956761B (zh) 一种大规模能量回收动力电池组测试设备的混合微网系统
CN101788636B (zh) 大电容量试品谐振耐压试验系统及耐压试验方法
CN103884933B (zh) 一种大型变压器温升试验方法
CN104638668B (zh) 一种光伏发电并网控制方法及系统
CN201637827U (zh) 大功率船用发电机组智能交流负载柜
CN111537842B (zh) 一种柔性直流输电换流站的试验系统及试验方法
CN109188057A (zh) 一种相序零序一体化电压传感器
CN111381171A (zh) 基于燃料电池测试的微网系统及控制方法
CN201138362Y (zh) 高压直流输电换流阀故障电流试验装置
CN203561703U (zh) 用于光伏并网逆变器低电压穿越测试的电压跌落发生器
CN114839561B (zh) 一种提高用于检测高压岸电电源的干式负载试验设备精度的方法
Yi-Bo et al. Study on impacts of large-scale photovoltaic power station on power grid voltage profile
CN115356676A (zh) 一种单相电流表相线零线同步校准方法
CN101477165B (zh) 一种洗衣机安全和能效综合测试系统
CN112562965B (zh) 一种海洋核动力平台串接小容量变压器预充磁方法
CN112485727B (zh) 利用串联谐振补偿法的变压器突发短路试验装置及方法
Hosseini et al. Super-Capacitor based D-STATCOM applied in IEEE 13-Bus industrial distribution system
Can The modeling and analysis of a power transmission line supplied by a solar power plant
CN103543306B (zh) 用于低电压穿越测试的电压跌落发生器及其控制方法
UTU et al. Determination of the optimum operating regime for two power transformers 35/6, 3 kV
Li et al. Power-quality of distribution networks with high penetrated intermittent distributed generation: A survey
CN107742890A (zh) 一种新能源发电站avc系统及其无功实时调节量计算方法
Zhang et al. Dynamic Model System of a Smart Distribution Network Based on Fault Location Test

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant