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直流供电变比测试仪全自动性能稳定、匠心制造
点击次数:22 更新时间:2024-05-30

新型电力系统强调数字技术进步与用户需求变革驱动,以建设多样互动的用电体系为目标,推动源网荷储互动融合和关键技术应用,更加关注电网数据价值发现和创造,表现为绿色低碳、灵活柔性、数字智能三大特征。

绿色低碳:新能源占主导地位,预计到十四五"末,我国可再生能源发电装机占比将超过50%,可再生能源在全社会用电量增量中的占比将达2/3左右,未来在新一轮科技革命推动下,电力系统将向深度低碳或零碳电力系统不断演进。

灵活柔性:随着新能源装机规模迅速增加,电源出力特性愈发复杂,不确定性明显。特高压柔性直流输电技术将支撑大规模新能源集中开发与跨省区高效优化配置,数字化调控技术将使电网更加灵活可控,可实现新能源灵活、安全、高效广泛接入电网,以及分布式新能源高效就地消纳。

数字智能:新一代数字技术通过设备终端提升电网数据采集、分析和应用能力,使电网具备很强感知能力、强大算力+电力"能力、智慧决策能力和快速执行能力,数字技术与传统电力技术深度融合促进电力系统上下游各环节智能化、智慧化,为源网荷储一体化协调发展提供关键保障。

由此可见,新型电力系统作为新能源优化配置平台的作用将更加显著,可提升能源消纳效率和经济性。同时,新一代数字技术使电网可观、可测、可控"成为现实。

直流供电变比测试仪全自动性能稳定、匠心制造

一、概述(LYBBC-V直流供电变比测试仪全自动性能稳定、匠心制造

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。本变压器变比组别测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕彩色液晶显示屏,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。

二、安全措施(LYBBC-V直流供电变比测试仪全自动性能稳定、匠心制造

1、使用本仪器前一定要认真阅读本说明书。

2、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、阳光直射等场所使用。

3、仪器应避免剧烈振动。

4、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

5、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。

6、高、低压测试线不要接反。

7、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。

、性能特点(LYBBC-V直流供电变比测试仪全自动性能稳定、匠心制造

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、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。

4、具有角差测试功能。

5、Z形联接变压器测试。

6、具有CT变比测试功能。

7、高、低压两档电压自动输出,适应不同特点的试品测量。

8、不掉电时钟和日期显示,数据存储方式分为本机存储和U盘存储。

9、高、低压反接的保护功能。

10、变压器短路、匝间短路保护功能。

11、热敏打印机输出功能,快速、无声。

四、技术指标(LYBBC-V直流供电变比测试仪全自动性能稳定、匠心制造

量程:0.9~10000

准确度:±(0.1%+2字)(500以下) ±(0.2%+2字)(500~2000)

±(0.3%+2字)(2000以上)

分辨率:0.9~9.9999(0.0001) 100~999.99(0.01) 10000及以上(1)

10~99.999(0.001) 1000~9999.9(0.1)

4、工作电源:AC220V±10% 50Hz

5、使用温度:-20℃~50℃

6、相对湿度:≤90%,不结露

直流供电变比测试仪全自动性能稳定、匠心制造

电力系统持续可靠供电面临新挑战。新能源随机性、波动性、间歇性等特点对持续可靠供电带来挑战,常规电源调节难以应对新能源日内功率波动,新能源消纳存在巨大挑战。而且,风光发电不确定性大,风电发电主要集中在春冬两季,光伏发电主要集中在夏秋两季。同时,风电利用小时数、光伏利用小时数相差大,这对系统规划提出了更高要求。

电力系统负荷预测难度加大。作为清洁的终端能源,电能将成为主要的能源消费品种,电力负荷结构将更加多元化,电动汽车充电等消费侧多样性行为将导致电力负荷预测和协调难度加大,源、网、荷互动和交织将加剧电力系统波动。

大规模储能增加电力系统复杂度。广泛的新能源并网消纳需合理配置大规模储能,以提高系统的可控性和灵活性。预计到2060年,全国储能装机容量将达7.5亿千瓦,大量电力电子变换器型储能装置增加将使得系统的复杂度进一步增加。

电网安全稳定运行难度增大。新能源具有广泛的接入优势,这使得电力系统电压稳定控制问题突出。大规模新能源接入使电力系统不确定性增加,对电网安全构成威胁,而且,新能源存在发电单体容量小、数量多的问题。未来,全国新能源发电单元将达数千万的级,气象环境、运行控制等信号数量可达数十亿,系统调度运行极其复杂,控制措施配置和实施难度增大。


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