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新型电力系统具有高比例新能源接入、高比例电力电子设备接入、发电和用能高自由度,以及夏季、冬季双用电高峰的“三高双峰"特征,对电力系统安全稳定运行提出了新挑战。
具体体现在:以不确定性电源为主导的新型电力系统灵活性需求增加,但随着传统电源被替代,常规灵活性资源减少,灵活调节能力不足,致使电力系统可靠运行受到威胁;间歇性可再生能源大规模并网,电网转动惯量下降,使得电网安全稳定问题日益突出;随着大量自动化信息化设备及电力电子装置融入电网,电力系统结构和运行方式趋于复杂,运行风险增大;新能源的低抗扰性存在大规模脱网风险,引发连锁反应后,将进一步恶化事故后果,尤其是恶劣事件造成的安全风险将更加突出。
简介(LYBBC-V全自动变压器变比测试仪测试精准,稳定可靠)
本测试仪是一款新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变比极性测试,测试速度快、准确度高。
包装内容(LYBBC-V全自动变压器变比测试仪测试精准,稳定可靠)
收到货运包装箱后,打开包装箱并检查是否有损坏。
如果货运包装箱已损坏,或衬垫材料有压痕,请通知货运公司和离您近的销售处。
请检查您是否在测试仪包装中收到下列物品:
√1台测试仪
√1套测试线(红、黑各一组)
√1个充电器(8.4V)
√1份印刷版用户手册
√1份合格证及出厂测试报告
功能特点(LYBBC-V全自动变压器变比测试仪测试精准,稳定可靠)
锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行100台以上变压器变比组别测试,测试过程简单、方便。
具有盲测功能,即在不知道高低压联结方式时进行变比、组别测试。
在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT变比极性测试功能,应用领域更广。
量程宽、精度高,变比测量范围可达10000,且高值10000时测试精度保证0.3%。
具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。
5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
配备热敏打印机,便于数据打印。
具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。
一、产品概述
在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及电力系统中变压器运行过程中根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的资料。全自动变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点。屏幕采用一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。大大节省了现场测试时间,为客户的试验带来了很高的效率。
二、安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本操作说明书。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。
7、高、低压电缆不要接反。
8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测试夹要悬空。
三、性能特点
1、测试量程宽,*高可达10000。
2、测试速度快,10秒钟完成三相测试
3、Z形联接变压器测试。
4、具有盲测变比、组别测试功能。(盲测时需知道高压侧连接方式)
5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。
6、高、低压反接的保护功能。
7、变压器短路、匝间短路保护功能。
8、热敏打印机输出功能,快速、无声。
9、体积小、重量轻。
四、技术指标
1、量程:0.8~10000
2、度:0.1%±2个字(500以下)
0.2%±2个字(500~2000)
0.3%±2个字(2000~4000)
0.5%±2个字(4000以上)
3、分辨率:*小0.0001
4、输出电压:160V、10V自动换档
5、工作电源:AC220V±10% 50HZ
6、使用温度:–20℃~ 40℃
7、相对湿度:≤85%,不结露
五、系统描述
仪器的面板见图1
1、显示屏:240×128点阵液晶,带LED背光,显示操作菜单和测试结果。
2、打印机:可打印测试结果
3、电源插座:是整机电源输入口,接220V,50Hz电源,插座带保险和开关。
4、:仪器接地柱。
5、高压端:高压端A、B、C分别通过黄、绿、红测试线与变压器的高压A、B、C接线端相接。
6、低压端:低压端a、b、c分别通过黄、绿、红测试线与变压器的低压a、b、c接线端相接。
7、辉度:调节显示器的对比度。
8、功能键:在显示器的右方有F1、F2两个功能键,在仪器操作过程中按界面提示表示不同的功能。
9、复位键:按此键整机复位回到初始状态。
10、确认键:按确认键开始对变压器进行测试。
11、返回键:返回初始界面。
12、向上键:向上移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。
13、向下键:向下移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。
14、向左键:向左移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。
15、向右键:向右移动光标,在仪器的使用过程中根据提示操作。
新型电力系统不确定性广泛存在于各环节,供需由总量平衡向资源时空均衡转化,这种本质特征的变化导致规划的内在机理和外在边界难以刻画。同时,现有以充裕度为核心的确定性规划难以应对供需平衡特征的变化,亟需开展新型电力系统特征变化对规划的影响机理研究。
在不确定性电源的主导下,电力系统运行特性更加复杂多变,规划与运行的耦合更加紧密,需在规划中对系统安全运行约束进行精准刻画。因此,现有基于典型常规场景的电力规划方法不再适用,亟需突破不确定性电源主导下的安全约束构建及高效的求解方法。
恶劣事件频发给电力系统安全运行带来的影响不容忽视,新型电力系统规划需充分考虑恶劣场景的影响,但恶劣场景与常规场景的技术经济性存在天然矛盾,难以兼顾。在这种情况下,传统仅针对常规运行场景的电力规划方法不再适用,需兼顾常规场景与恶劣场景,开展动态适应性规划技术研究。
合理规划是电力系统安全运行的先决条件和基石。因此,从规划阶段就考虑弹性提升开展新型电力系统规划,以智能化手段,从影响机理、建模求解、评估决策等方面开展理论探索与方法创新,从源网荷储多角度、全面为电力系统提供应对扰动事件的必要资源,从而从源头保障新型电力系统安全。
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