变频便携式伏安特性测试仪十余年研发生产经验
当前,我国正处于能源结构性调整和建设新型电力系统的关键时期,能源电力系统的深刻变革和数字技术的颠倒性涌现构成了历史性交会点。近日,中国电力科学研究院发布了2024重大技术问题,从148项问题提案中遴选出10项重大技术问题。其中,有近半数的重大技术问题与数字化技术应用密切相关,包括“如何实现超特高压输变电设备内部故障演变过程数字仿真?"“如何构建高效可信的电力专业大模型并实现持续演化与自主学习?"“如何实现人工智能+仿真技术以支撑新型电力系统安全稳定运行?"和“如何实现高随机复杂场景的新型电力系统自动智能调度决策?"可见,电网数字化转型已成为推动能源行业进步的重要引擎、必然路径和新型电力系统的核心特征。数字化技术给新型电力系统带来的革命性机遇已经成为学术界和行业领域的广泛共识。
第1章 装置特点与参数(LYFA-5000变频便携式伏安特性测试仪十余年研发生产经验)
是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、*制造工艺,保证了产物性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于*水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
1.1 主要技术特点
功能全,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试。
现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。
可精转测量变比差与角差,比差*大允许误差&辫濒耻蝉尘苍;0.05%,角差*大允许误差&辫濒耻蝉尘苍;2min,能够进行0.2S级电流互感器的测量,变比测量范围为1~40000。
基于*变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线,输出*大仅180V的交流电压和12Arms(36A峰值)的交流电流,却能应对拐点高达60KV的CT测试。
自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
全中文动态图形界面,无需参考说明书即可完成接线、设置参数:动态显示参数设置,根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数;动态显示帮助接线图,根据当前所选试验项目,显示对应的接线图。
5.7寸图形透反式LCD,阳光下清晰可视。
采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。
面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。
测试结果可用U盘导出,程序可用U盘升级,方便快捷。
装置可存储1000组测试数据,掉电不丢失。
配有后台分析软件,方便测试报告的保存、转换、分析,可以用于试验数据的对比、判断与评估。
易于携带,装置重量<9Kg。
1.2 装置面板说明(LYFA-5000变频便携式伏安特性测试仪十余年研发生产经验)
装置面板结构如右图接线端子从左向右:
·红黑S1、S2端子:试验电源输出
·红黑S1、S2端子:输出电压回测
·红黑P1、P2端子:感应电压测量端子
·液晶显示屏:中文显示界面
·微型打印机:打印测试数据、曲线
·旋转鼠标:输入数值和操作命令
1.3 主要技术参数(LYFA-5000变频便携式伏安特性测试仪十余年研发生产经验)
LYFA-5000 | ||
测试用途 | CT, PT | |
输出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
电压测量精度 | ±0.1% | |
CT变比 测量 | 范围 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
PT变比 测量 | 范围 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
相位测量 | 精度 | ±2min |
分辨率 | 0.5min | |
二次绕组电阻测量 | 范围 | 0词300Ω |
精度 | 0.2%&辫濒耻蝉尘苍;2尘Ω | |
交流负载测量 | 范围 | 0~1000VA |
精度 | 0.2%±0.02VA | |
输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz | |
工作环境 | 温度:-10ο颁词50ο颁, 湿度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量<10kg |
电网数字化转型内涵丰富、意义深远,通过充分融合以“大物云移智链"为代表的数字技术对电网的规划、建设、运营、管理等各个环节进行全维度、全要素、全环节的重塑和赋能。其核心目标是构建电网的安全、稳定、经济和高效运行与资源配置能力,全面提升电网的灵活性、互动性和抵御恶劣气候和意外事件等内外部风险水平。
电网数字化转型在推动技术领域革新的同时,必将催生能源电力系统的创新管理模式。数字化技术让能源的生产、传输、消费等各个环节更加透明化和智能化。通过数字化技术实时监测和分析电网的运行状态,实现对电力设备的精准控制和优化调度,从而显着提升电网安全运行水平和效率。通过智能化的管理系统,能够及时发现系统运行风险并采取预防性处置,显着降低电网故障发生的概率和停电时间,保障电力供应的稳定性和可靠性。电网数字化转型能够打破能源领域的信息孤岛,实现多类型能源数据的高效汇聚和融通共享,从而优化整合各类能源资源,全面提高能源利用效率,促进可再生能源的消纳,推动能源结构的优化调整,实现能源利用的可持续发展。利用数字化技术,电力用户能够更加便捷地获取电力服务信息,增强用户与电网公司的互动和需求侧响应能力。电网公司也能够根据用户需求提供更加精准化、定制化的优质服务,显着提升用户满意度。
电网数字化转型前景广阔,但在技术、安全和管理等方面的挑战也日益凸显。例如,电网数字化产生了大量的敏感数据,数据安全和隐私保护成为重要问题。如何保障数据的安全存储、传输和利用,防止数据泄露和滥用,是电网数字化转型过程中必须面对的直接挑战。数字化电网领域相关技术标准尚不完善,一定程度上制约了电网数字化转型的进程,需要加强不同数字技术的融合应用和规范,提升数字化电网系统的兼容性和扩展性。此外,电网数字化转型涉及多学科、跨专业技术领域,迫切需要建立一支具备跨学科知识和技能的复合型人才队伍。
电网数字化转型是一场深刻的变革,它将重塑能源行业的未来格局。我国拥有世界上规模很大、供电人口最多、新能源装机规模很大的超级电网,对于其数字化转型发展尚无直接的国际经验可以借鉴,需要政府、公司和社会各界的共同努力和探索,因而也必将是一个长期、复杂、系统的过程。电网数字化转型也将推动其他领域的融合发展,如与智慧城市建设相结合,实现城市能源的智能化管理;与新能源汽车产业相融合,推动充电设施的智能化建设和运营。通过与其他领域的协同发展,将进一步拓展电网数字化转型的应用场景和发展空间。
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