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本地直供轻型变压器变比测试仪有着过硬的产品质量
点击次数:61 更新时间:2024-06-03

全中国正在推进一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,实现双碳"目标,即力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。构建以新能源为主体的新型电力系统,是实现碳达峰、碳中和最主要举措之一。

在能源转型中,我国在构建新型电力系统的发展路径中大体经历三个阶段。第一代电力系统:从19世纪末至20世纪60年代,特点是小机组、低电压、小电网和小规模,电网安全和供电可靠性较低,此时的电源和电网处于初级发展模式。第二代电力系统:从20世纪70年代至21世纪初,特点是大机组、超高压和大电网,安全性和可靠性得以提高,但大电网停电风险依然存在,且仍然高度依赖化石能源,是一种不可持续的发展模式。第三代电力系统:从21世纪初至21世纪中叶,以可再生能源和清洁能源发电为主,骨干电源与分布式电源结合,主干电网与局域配电网、微电网相结合。在这期间,供电可靠性大幅提高,是以非化石能源为主的综合能源电力系统,是一种可持续的发展模式。

一、产品概述(LYBBC-III本地直供轻型变压器变比测试仪有着过硬的产品质量

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(LYBBC-III本地直供轻型变压器变比测试仪有着过硬的产品质量

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ABC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(LYBBC-III本地直供轻型变压器变比测试仪有着过硬的产品质量

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

3Z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(LYBBC-III本地直供轻型变压器变比测试仪有着过硬的产品质量

1、量程:0.810000

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:160V10V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LYBBC-III本地直供轻型变压器变比测试仪有着过硬的产品质量

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220V50Hz电源,插座带保险和开关。

4:仪器接地柱。

5、高压端:高压端ABC分别通过黄、绿、红测试线与变压器的高压ABC接线端相接。

6、低压端:低压端abc分别通过黄、绿、红测试线与变压器的低压abc接线端相接。

7、辉:调节显示器的对比度。

8、功能键:在显示器的右方有F1F2两个功能键,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。

LYBBC-III变比测试仪(组合)水纹.jpg

新型电力系统的主要特征是依托信息化、数字化、智能化等现代科技手段,构建以新能源为主体的新型电力系统。新型电力系统的显著特征是风电、光伏等新能源在电源结构中占据主导地位,由于新能源具有随机性、波动性、间歇性等特点,电网在持续可靠供电、安全稳定等方面面临重大挑战。

总而言之,新型电力系统的核心特征是能充分应对电源变化、电网变化、负荷变化,从而构建高比例可再生能源,高比例电力电子装备,含综合能源且具备多能互补,实现物理信息深度融合的智能电力系统和能源互联网。

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