互感器综合特性测试仪操作十分方便
其实在很长一段时间内,数字化都在被称为“门口的野蛮人",其以迅雷不及掩耳之势颠倒各个行业,并深入行业内部分割利润。但我们确实也看到了数字化为传统行业所带来的技术赋能和服务升级。甚至传统行业对数字化的依赖已经超过了传统技术本身。
在能源行业,绝大多数电力电网公司已经和数字科技公司形成紧密的合作关系,在数字技术驱动能源高效增长的过程中,需要大量的算力平台来支撑业务的智能控制和智能决策。
同样,在更大场景如场群级集中控制中,行业不但要用到大量的数字化基础设置,还需要云存储、数字孪生、5G、人工智能等一系列高新技术手段。而5G、数字孪生、人工智能这些高新技术需要持续的研发投入,以及大量的应用场景进行积累和迭代更新。
一.设计用途(LYFA3000B互感器综合特性测试仪操作十分方便)
设计用于对保护类、计量类颁罢/笔罢进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
二.参考标准(LYFA3000B电流互感器校验仪规格十分齐全)
GB 1207-2006、GB 1208-2006
叁.主要特征(LYFA3000B电流互感器校验仪规格十分齐全)
• 支持检测CT和PT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.不
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失不.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
四.测试仪主要测试功能:(见表1)(LYFA3000B电流互感器校验仪规格十分齐全)
颁罢(保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量(电压法电流法兼容) | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 | • 铁心退磁 |
•二次绕组测试 | |
• 铁心退磁 |
表1
触摸屏互感器现场试验装置正确使用与维护分析!五. 测试仪主要技术参数: (见表2)
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500Vrms, rms(20A峰值) 注:0~为真实值,大于~20础为计算值 | |
大电流输出 | 0~600础 | |
励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500痴础 |
精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)&辫濒耻蝉尘苍;0.1痴础 | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000础/(5000础/1础) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500碍痴 |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
表2
5.1.工作条件要求
输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
参数对应的环境温度是23℃&辫濒耻蝉尘苍;5℃;
保证值在出厂校验后一年内有效。
互感器校验仪的测量准确度比较高,但是由于它的工作线路比较复杂,特别是它的一系列技术特性,要求在检定或测量时,必须正确使用。
与研发投入同等重要的是,技术公司也需要长期不懈地投入人力去调整相关技术的模型参数和算法。很显然,无论能源行业抑或交通、医疗等行业多数不具备这样的资产条件和迭代能力。从这个角度来看,未来能源行业的数字化生态建设已经到了刻不容缓的地步。
当前,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。在2021年6月发布的《能源领域 5G 应用实施方案》中,明确提出打造一批在“生产控制、智能巡检、智能运维、安全应急"深度应用的“智能电厂+5G" 典型应用场景。
《十四五可再生能源发展规划》提出培育可再生能源发展新模式、新业态,推动可再生能源与人工智能、物联网、区块链等新兴技术深入融合。
在各种政策指引下,数字技术与能源产业深度融合的体系已见到雏形。在构建新型电力系统,实现“双碳"路径中,数字化已经成为重构能源电力系统的运行模式和治理体系,是能源行业高质量发展的必由之路,也是以风电为代表的可再生能源实现技术跨越的重点方向。
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