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高精度变压器变比测试仪快速高精度的测试能力
点击次数:150 更新时间:2024-02-27

在新型电力系统建设中,高比例大规模的风电、光伏等可再生能源以及电力电子设备的广泛接入,对电力系统的运行安全提出巨大挑战。为解决系统中海量新能源的可靠接入与消纳问题,需要通过应用新一代数字技术,对电力系统全环节进行数字化改造,加快建设数字电网,实现电力系统的可观、可测、可控"是关键。

数据是确保电力系统可观、可测、可控"的要素,也是电力系统调度中枢开展指挥控制的关键基础。通过在电力系统中加装海量传感器,可以精准掌控系统各环节的物理架构,进而掌握系统电力设备及配套装备的运行方式、实时状态、运行效率和健康状态。基于这些数据,再运用强大的算力,在电力系统运行边界内,可以实现新能源接入和消纳的优化。


一、面板:(LYBBC-V高精度变压器变比测试仪快速高精度的测试能力

因用户实际使用需求,仪器有便携式、车载、包装等不同款型,面板仅供参考。

液晶显示器:中文菜单显示,人机交互的窗口。

电源插座:交流220V电源输入,座内置3A保险管。

接地柱:接地线的接线柱。

按键区:

“↑"键:显示光标向上移动,“↓"键:显示光标向上移动。

“→"键:显示光标向左移动,“←"键:显示光标向右移动。

“打印"键:为打印功能选项的快捷键。

“保存"键:为保存选项的快捷键。

“确认"键:为功能选项等的*后确认。

“复位"键,“取消"键:停止正在进行的测试;返回上层菜单。

打印机:高速热敏打印机,可对测试结果进行打印输出。

低压侧abco接线柱,接被测试品低压侧,与试品低压侧端子对应连接。

高压侧ABCO接线柱,接被测试品高压侧,与试品高压侧端子对应连接。

液晶显示屏对比度调节电位器,调整液晶显示屏的清晰度。

RS232通讯口。

USB通讯口。

电源开关。

二、菜单(LYBBC-V高精度变压器变比测试仪快速高精度的测试能力

1.变比试验界面:

打开电源开关,默认显示变比试验界面如图所示:变比试验界面从上到下分五个区域:

1.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。

1.2变压器类型及参数设定区:左边一列用于设置变压器模式,右边一列用于设置具体参数。

1.3信息提示区:包括按键提示,测试状态提示,错误提示。

1.4测试结果显示区:如果测试成功进行,测试结果会显示在此区域。

1.5时间日期显示区。

变比试验历史记录系统设置

三相←参数:额定高压: 110.00 KV

单相额定低压:10.50 KV

Z接线方式: Y/D

每级调压:2.5 %

总分接点:11

开始测试

示:左择,确

额定变比分接档位

组别标号

KAB: Eab:

KBC: Ebc:

KCA: Eca:

2008-08-02 15:30:26电源电压160V
















2历史记录显示界面:(LYBBC-V高精度变压器变比测试仪快速高精度的测试能力

主菜单移动到“历史记录"位置,按确认键后显示如下历史记录界面。历史记录界面从上到下分四个区域:

2.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。

2.2子菜单及操作选择区:

2.2.1当前:用于显示当前刚进行完毕的测试结果。

2.2.2历史:浏览保存在仪器中的以往的历史测试记录。

2.2.3删除:用于删除正在显示的历史记录。

2.2.4返回:返回到主菜单选择区(2.1)。

2.3测试结果显示区:显示测试结果的历史记录数据。

2.4时间日期显示区。

变比试验历史记录系统设置

当前

历史

删除

返回


xxx

额定变比分接档位

组别标号

KAB: Eab:

KBC: Ebc:

KCA: Eca:

2008-08-02 15:30:26

在历史数据界面中按上下键↑、↓进行内容选择。光标移到“删除"位置上,按“确认"

键删除当前这一条历史数据。按“打印"键打印当前这一条历史测试数据。按“取消"键退出当前这一条历史数据界面。

变比试验历史记录系统设置

当前

历史(存储空间100,已存储015)

删除

返回


测试人员:测试地点:

额定变比分接档位

组别标号

KAB: Eab:

KBC: Ebc:

KCA: Eca:

2008-08-02 15:30:26
















LYBBC-V全自动变比测试仪.jpg

现有的电力测量体系还是以互感器为代表的电气量测量装备为主体,以指令计划和程序控制为实现方式。而随着新型电力系统不断演进发展,监控数据从电气量向环境量、物理量、动作量、状态量等多维度拓展,庞大的数据流对测控装置的边缘处理、实时通信、安全传输等能力等提出了巨大挑战。同时,新型电力系统还要求对系统全环节进行高密度、高精度、高频度的数据采集,这就要求测量装置具备微型化、高精度、宽量程、低功耗、非侵入、即插即用、易部署等特点,这些都是互感器所不具备的,开展微型化智能传感器研发与应用势在必行。

近年来,随着新型敏感材料和微机电(MEMS)工艺快速发展,涌现出了磁阻、压电、光电、磁光等*传感技术和元器件,其具备微纳体积、高精度、高信噪比、宽频带、超低功耗等优势,为新一代电力微型智能传感器发展提供了新的技术路径。

赛迪研究院、前瞻产业研究院等相关报告统计数据显示,2021年中国传感器市场规模约2850亿元,市场容量巨大。但顶端传感器领域的研发、设计、制造加工企业较少,我国从事传感器的研制、生产和应用的企事业单位共2000多家,从事顶端传感器产品MEMS工艺研发、制造的企业仅50多家。在MEMS传感器方面,工业控制、消费电子、汽车电子等领域应用十分广泛,早在2019年国内MEMS传感器市场规模就达到了597.8亿元。需求量庞大,市场自主供给能力不足,MEMS领域市场集中度较高,以爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等为主的跨国公司占据60%以上份额,国内产品几乎全靠进口,尤其是芯片的进口率达80%

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