西北—西南能源互濟的成效正在顯現。2026年新年伊始,我國第1個“沙戈荒”新能源基地外送特高壓工程傳來消息,2025年6月投運的哈密—重慶±800千伏特高壓直流工程,當年即實現外送電量116.68億千瓦時,單日很大輸送電量近1億千瓦時。
西北—西南能源互濟的序幕,早在半個世紀前就已悄然拉開。理念的萌芽可追溯至20世紀70年代。根據國網西南分部專家介紹,早在1976年建成的甘肅碧口水電站及其聯絡線,就已實踐了豐水期并入四川電網、枯水期切至甘肅電網的初步互濟模式,可謂跨區能源互濟的早期探索。
進入21世紀,以2009年投運的±500千伏德陽—寶雞直流輸電工程(以下簡稱“德寶直流”)為標志,西北與西南的互濟進入了工程化、常態化階段。德寶直流設計為雙向300萬千瓦,初衷是實現“豐水期川電送陜、枯水期陜電送川”的年度電量置換。國網陜西電力調控中心的運行數據表明,其實際運行模式已深刻演變,目前絕大部分時間為“西北送西南”,以支撐西南特別是川渝地區的電力保供,這反映了區域供需形勢的動態變化和互濟價值的現實轉向。
政策層也在提供帶領。21年2月,國家發展改革委、國家能源印發《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見》。文件明確要求“利用存量常規電源,合理配置儲能,統籌各類電源規劃、設計、建設、運營,優先發展新能源”,這為能源互濟協同提供了指引。

一.設計用途(SHHZCT-1000電力體制改革“互感器綜合測試儀”廣泛用途)
設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。
二.參考標準
GB 1207-2006、GB 1208-2006
三.主要特征(SHHZCT-1000電力體制改革“互感器綜合測試儀”廣泛用途)
• 支持檢測CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
• 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目,一次測試同時完成勵磁、變比極性試驗。
• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
• 操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
• 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
四.主要測試功能:(見表1)(SHHZCT-1000電力體制改革“互感器綜合測試儀”廣泛用途)
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 二次負荷測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
• 二次負荷測試 | |
•二次繞組測試 | |
•綜合測試,一次測試同時完成勵磁、變比極性 |
表1
五. 測試儀主要技術參數: (見表2)(SHHZCT-1000電力體制改革“互感器綜合測試儀”廣泛用途)
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V 5KVA 大設置值20A | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤1.0%(0.4%*讀數+0.6%*量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg | |
表2
5.1.工作條件要求
輸入電壓 220Vac±10%、額定頻率 50Hz;
測試儀應該由帶有保護接地的電源插座供電。如果保護地的連接有問題,或者電源沒有對地的隔離連接,仍然可以使用測試儀,但是我們不保證安全;
參數對應的環境溫度是23℃±5℃;
保證值在出廠校驗后一年內有效。
六. 產品硬件結構
1.面板結構: (圖1)

2.面板注釋:
1 —— 設備接地端子
2 ——U盤轉存口
3 ——打印機
4 ——液晶顯示器
5 ——控制器
6 ——過流保護(功率)開關
7 ——P1、P2:CT變比/極性試驗時,大電流輸出端口
8 ——S1、S2:CT變比/極性試驗時,二次側接入端口
9 ——K1、K2:CT/PT勵磁(伏安)特性試驗時,電壓輸出端口
CT電壓法測試二次接入端口
PT變比/極性時,一次側接入端口
10 ——a、x :PT變比/極性時,二次側接入端口
11 ——CT電壓法測試一次接入端口
12 ——直阻測試端口
13 ——主機電源開關
14 ——主機電源插座


第1章 裝置特點與參數
是在傳統基于調壓器、升壓器、升流器的互感器伏安特性變比極性綜合測試儀基礎上,廣泛聽取用戶意見、經過大量的市場調研、深入進行理論研究之后研發的新一代革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能DSP和FPGA、*的制造工藝,保證了產品性能穩定可靠、功能完備、自動化程度高、測試效率高、在國內處于水平,是電力行業用于互感器的專業測試儀器。
1.1 主要技術特點
功能全面,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差等測試。
現場檢定電流互感器無需標準電流互感器、升流器、負載箱、調壓控制箱以及大電流導線,使用極為簡單的測試接線和操作實現電流互感器的檢定,的降低了工作強度和提高了工作效率,方便現場開展互感器現場檢定工作。
可測量變比差與角差,比差大允許誤差±0.05%,角差大允許誤差±2min,能夠進行0.2S級電流互感器的測量,變比測量范圍為1~40000。
基于*的變頻法測試CT/PT伏安特性曲線和10%誤差曲線,輸出大僅180V的交流電壓和12Arms(36A峰值)的交流電流,卻能應對拐點高達60KV的CT測試。
自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(ALF)、儀表保安系數(FS)、二次時間常數(Ts)、剩磁系數(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數。
測試滿足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。
測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。
全中文動態圖形界面,無需參考說明書即可完成接線、設置參數:動態顯示參數設置,根據當前所選的試驗項目自動顯示其相關參數;動態顯示幫助接線圖,根據當前所選試驗項目,顯示對應的接線圖。
5.7寸圖形透反式LCD,陽光下清晰可視。
采用旋轉光電鼠標操作,操作簡單,快捷方便,極易掌握。
面板自帶打印機,可自動打印生成的試驗報告。
測試結果可用U盤導出,程序可用U盤升級,方便快捷。
裝置可存儲1000組測試數據,掉電不丟失。
配有后臺分析軟件,方便測試報告的保存、轉換、分析,可以用于試驗數據的對比、判斷與評估。
易于攜帶,裝置重量<9Kg。
1.2 裝置面板說明

裝置面板結構如右圖接線端子從左向右:
·紅黑S1、S2端子:試驗電源輸出
·紅黑S1、S2端子:輸出電壓回測
·紅黑P1、P2端子:感應電壓測量端子
·液晶顯示屏:中文顯示界面
·微型打印機:打印測試數據、曲線
·旋轉鼠標:輸入數值和操作命令
1.3 主要技術參數
SHHZFA-V | ||
測試用途 | CT, PT | |
輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
電壓測量精度 | ±0.1% | |
CT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
PT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
相位測量 | 精度 | ±2min |
分辨率 | 0.5min | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
精度 | 0.2%±2mΩ | |
交流負載測量 | 范圍 | 0~1000VA |
精度 | 0.2%±0.02VA | |
輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
工作環境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量<10kg | |
第2章 用戶接口和操作方法
2.1 電流互感器試驗
在參數界面,用 旋轉鼠標切換光標到類型欄,選擇互感器類型為CT。
2.1.1 試驗接線
試驗接線步驟如下:
一步:根據表2.1描述的CT試驗項目說明,依照圖2.1或圖2.2進行接線(對于各種結構的CT,可參考附錄D描述的實際接線方式)。
表2.1 CT試驗項目說明
電阻 | 勵磁 | 變比 | 負荷 | 說明 | 接線圖 |
√ | 測量CT的二次繞組電阻 | 圖2.1,但一次側可以不接 | |||
√ | √ | 測量CT的二次繞組電阻、勵磁特性 | 圖2.1,但一次側可以不接 | ||
√ | √ | 測量CT的二次繞組電阻,檢查CT變比和極性 | 圖2.1, | ||
√ | √ | √ | 測量CT的二次繞組電阻、勵磁特性,檢查CT變比和極性 | 圖2.1 | |
√ | 測量CT的二次負荷 | 圖2.2, |

二步:同一CT其他繞組開路,CT的一次側一端要接地,設備也要接地。
三步:接通電源,準備參數設置。
2.1.2 參數設置
試驗參數設置界面如圖2.3。

參數設置步驟如下:
用 旋轉鼠標 切換光標,選擇要進行的試驗項目,當光標停留在某個試驗項目時,屏幕顯示與該試驗項目相關的參數設置;當光標離開試驗項目時,屏幕顯示所選試驗項目所對應的接線圖。
可設置的參數如下:
(1)編號:輸入本次試驗的編號,便于打印、保存的管理與查找。
(2)額定二次電流
:電流互感器二次側的額定電流,一般為1A和5A。
(3)級別:被測繞組的級別,對于CT,有P、TPY、計量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8個選項。
(4)當前溫度:測試時繞組溫度,一般可輸入測試時的氣溫。
(5)額定頻率:可選值為:50Hz或60Hz。
(6)大測試電流:一般可設為額定二次電流值,對于TPY級CT,一般可設為2倍的額定二次電流值。對于P級CT,假設其為5P40,額定二次電流為1A,那么大測試電流應設5%*40*1A=2A;假設其為10P15,額定二次電流為5A,那么大測試電流應設10%*15*5A=7.5A。
如果用戶希望看到以下結果,需要準確設置基本參數(建議用戶設置)。
(1)匝比誤差、比值差和相位差
(2)準確計算的極限電動勢及其對應的復合誤差
(3)實測的準確限值系數、儀表保安系數和對稱短路電流倍數
(4)實測的暫態面積系數、峰瞬誤差、二次時間常數對于不同級別的CT,參數的設置也不同,見表2.2。
表2.2 CT參數描述
參數 | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計算準確的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負荷, 功率因數 | 銘牌上的額定負荷,功率因數為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準確限值系數 | 銘牌上的規定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流系數 | 銘牌上的規定,默認:10。用于計算極限電動勢及其對應的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
一次時間常數 | 默認:100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時間常數 | 默認:3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環 | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認:C-t1-O循環 | √ | √ | ||||||
t1 | 一次電流通過時間,默認:100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準確限值的時間,默認:40ms | ||||||||
tfr | 一次打開和重合閘的延時,默認:500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時間,默認:100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 | 二次通流保持準確限值的時間,默認:40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環才顯示 | √ | √ | ||||||
額定儀表保安系數 | 銘牌上的規定,默認值:10。 用于計算極限電動勢及其對應的復合誤差 | √ | |||||||
額定計算系數 | √ | ||||||||
額定拐點電勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應的Ie | √ | ||||||||
面積系數 | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應的Ial | √ |
第五步: 選擇右邊的開始按鈕進行試驗。
2.1.3 試驗結果
試驗結果頁,界面分別如圖2.4。

對于不同級別的CT和所選的試驗項目,試驗結果也不同,見表2.3。
表2.3 CT試驗結果描述
試驗結果 | 描述 | P | TPY | 計量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ | |
負荷 | 實測負荷 | 單位:VA,CT二次側實測負荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率因數 | 實測負荷的功率因數 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
阻抗 | 單位:Ω,CT二次側實測阻抗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電阻 | 電阻(25℃) | 單位:Ω,當前溫度下CT二次繞組電阻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電阻(75℃) |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
勵磁 | 拐點電壓和拐點電流 | 單位:分別為V和A,根據標準定義,拐點電壓增加10%時,拐點電流增加50%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不飽和電感 | 單位:H,勵磁曲線線性段的平均電感 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
剩磁系數 | 剩磁通與飽和磁通的比值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二次時間常數 | 單位:s,CT二次接額定負荷時的時間常數 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
極限電動勢 | 單位:V,根據CT銘牌和75℃電阻計算的極限電動勢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
復合誤差 | 極限電動勢 | √ | √ | √ | √ | |||||
峰瞬誤差 | 極限電動勢 | √ | √ | √ | ||||||
準確限值系數 | 實測的準確限值系數 | √ | √ | |||||||
儀表保安系數 | 實測的儀表保安系數 | √ | ||||||||
對稱短路電流倍數Kssc | 實測的對稱短路電流倍數 | √ | √ | √ | √ | |||||
暫態面積系數 | 實際的暫態面積系數 | √ | √ | √ | ||||||
計算系數Kx | 實測的計算系數 | √ | ||||||||
額定拐點電勢Ek | √ | |||||||||
Ek對應的Ie | 額定拐點電勢對應的實測勵磁電流 | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | ||||||||
Ual對應的Ial | 額定等效二次極限電壓對應的實測勵磁電流 | √ | ||||||||
誤差曲線 | 5%(10%)誤差曲線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
變比 | 變比 | 額定負荷下的實際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
匝數比 | 被測試的二次繞組與一次繞組的實際匝比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
比值差 | 額定負荷下的電流誤差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
相位差 | 額定負荷下的相位差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
極性 | CT一次和二次的極性關系,有同極性/-(減極性)和反極性/+(加極性)兩種 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
匝比誤差 | 實測匝數比與額定匝比的相對誤差 | √ | √ | |||||||
標準誤差 | 額定負荷、下限負荷下,國標檢驗電流點的電流誤差、相位誤差表 | √ | ||||||||
2.2 電壓互感器試驗
在參數界面,用 旋轉鼠標切換光標到類型欄,選擇互感器類型為PT。
2.2.1 試驗接線
試驗接線步驟如下:
一步:根據表2.4描述的PT試驗項目說明,依照圖2.7或圖2.8進行接線。
表2.4 PT試驗項目說明
電阻 | 勵磁 | 變比 | 說明 | 接線圖 |
√ | 測量PT的二次繞組電阻 | 圖2.7,一次側必須斷開 | ||
√ | √ | 測量PT的二次繞組電阻、勵磁特性 | 圖2.7,一次側必須斷開,且一次側高壓尾必須接地 | |
√ | 檢查PT變比和極性 | 圖2.8 |

第2步:同一PT其他繞組開路。
第三步:接通電源,準備參數設置。
2.2.2 參數設置
PT的試驗參數設置界面如圖2.5。

參數設置步驟如下:
用 旋轉鼠標 切換光標,選擇要進行的試驗項目,當光標停留在某個試驗項目時,屏幕顯示與該試驗項目相關的參數設置;當光標離開試驗項目時,屏幕顯示所選試驗項目所對應的接線圖。
可設置的參數如下:
(1)編號:輸入試驗試驗編號。
(2)額定二次電壓
:電壓互感器二次側的額定電壓。
(3)級別:被測繞組的級別,有P、計量等2個選項。
(4)當前溫度:測試時繞組溫度,一般可輸入當時的氣溫。
(5)額定頻率:可選值為:50Hz或60Hz。
(6)大測試電壓:試驗時設備輸出的大工頻等效電壓。
(7)大測試電流:試驗時設備輸出的大交流電流。
第四步: 選擇右邊的開始按鈕進行試驗。
2.2.3 試驗結果
試驗結果頁,如圖2.6。

對于不同級別的PT和所選的試驗項目,試驗結果也不同,見表2.5。
表2.5 PT試驗結果描述
試驗結果 | 描述 | P | 計量 | |
電阻 | 電阻(25℃) | 單位:Ω,當前溫度下的電阻 | √ | √ |
電阻(75℃) | 單位:Ω,參考溫度下的電阻值,溫度可修改 | √ | √ | |
勵磁 | 拐點電壓和拐點電流 | 單位:分別為V和A,根據標準定義,拐點電壓增加10%時,拐點電流增加50%。 | √ | √ |
變比 | 變比 | 額定負荷或實際負荷下的實際電流比 | √ | √ |
匝數比 | 被測試的二次繞組與一次繞組的實際匝比 | √ | √ | |
比值差 | 額定負荷或實際負荷下的電流誤差 | √ | √ | |
相位差 | 額定負荷或實際負荷下的相位差 | √ | √ | |
極性 | PT一次和二次的極性關系,有同極性/-(減極性)和反極性/+(加極性)兩種 | √ | √ | |

如今的西北電網,不僅有著“四室一廳”的網架格局,更有著蔚為壯觀的特高壓通道:截至“十四五”末,已建成外送直流通道14條,其中特高壓直流10條,外送規模達到9531萬千瓦。新數據顯示,西北電網2025年跨區外送電量達4110億千瓦時,第1次突破4000億千瓦時。
德寶直流的角色轉變更具看點。2009年投運時,其僅陜西、四川兩省間的聯絡通道,2018年互濟協議簽署后戰略價值凸顯。2022年夏季,四川遭遇歷史罕見高溫干旱,水電出力驟降50%,陜西通過德寶直流以很大功率向四川反送電量17.6億千瓦時,有效緩解了成都等地的供電緊張。
國網西南分部發展部主任周泓認為:“德寶直流的成功在于選址——寶雞與德陽都是電網‘咽喉’,處于電源與負荷中心的交界處,多了可疏散,缺了可匯入。”這一經驗為后續通道規劃提供了參考。目前西北與西南之間在運、在建及國家規劃的跨區通道主要有5回直流,總容量達2820萬千瓦。然而,這些通道多為配套電源的“定向輸送”工程,其送電曲線相對固定。
與西藏相關的聯網工程更是展現了系統的價值。柴拉直流作為豐水期“藏電外送”和枯水期“送電進藏”的直流輸電綠色通道,一期工程已于2011年投產。2025年9月28日,青藏聯網二期擴建工程正式投運,將青海與西藏之間的輸電能力提高一倍,達到120萬千瓦。徐東杰在討論中表示:“青藏聯網工程擴建前雙向累計送電200億千瓦時,擴建后能力再提升,形成冬春電入藏、夏秋藏電外送格局。”這表明,通過優化電力基礎設施和市場機制,在一定程度上可以促進區域能源互濟余缺、保障能源安全,具有較大的經濟和社會效益。
技術創新貫穿通道建設、調度運行與市場交易的全過程。2024年6月29日,我國首套電網側構網型靜態無功補償器(SVG)在四川成都500千伏廣都站、玉堤站完成工程建設和系統調試后投入正式運行。工程提升德寶直流豐期送電能力100萬千瓦以上。正如徐東杰所言:“通過智能化調度與交易、柔性互聯、數字孿生與全景感知等技術的應用,許多實際操作中面臨的技術卡點正在被攻克,以實現電力‘送得出、落得下、用得好’的目標。”
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