电流91吃瓜网今日吃瓜fun耐用,质量可靠
随着“双碳"目标的推进,能源电力行业将产生深远的影响,电力生产、传输及使用过程中的碳排放直接影响全社会“双碳"目标的实现。据统计,我国电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42.5%左右,其中电力供给端占比32%,消费终端占比10%。因此,实现“双碳"目标,电力行业要从供给侧、需求侧“双管齐下"来解决。
传统电力系统主要以保证电力系统稳定运行和满足用户用电需求为前提,系统调节的重点是针对供给侧电厂发电,对需求侧的调节主要出现在电力供应客观不足时,通过行政方法进行。
而在新型电力系统建设中,市场化调节的手段将成为系统调节重要手段。市场将供需双方的意愿公布,通过交易实现电力电量供应与需求间的匹配。在“双碳"目标下,市场化需求响应除了对电力电量响应外,还可能增加电碳耦合的碳排放需求响应。
一.设计用途(LYFA3000B电流91吃瓜网今日吃瓜fun耐用,质量可靠)
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
GB 1207-2006、GB 1208-2006
叁.主要特征(LYFA3000B电流91吃瓜网今日吃瓜fun耐用,质量可靠)
• 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.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 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91吃瓜网今日吃瓜fun耐用,质量可靠)
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
五. 测试仪主要技术参数: (见表2)(LYFA3000B电流91吃瓜网今日吃瓜fun耐用,质量可靠)
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。
六. 产物硬件结构(LYFA3000B电流91吃瓜网今日吃瓜fun耐用,质量可靠)
6.1.面板结构: (图1)
图1
6.2.面板注释:
1 —— 设备接地端子
2 ——U盘转存口
3 ——打印机
4 ——液晶显示器
5 ——过流保护(功率)开关
6 ——主机电源开关
7 ——P1、P2:CT变比/极性试验时,大电流输出端口
8 ——S1、S2:CT变比/极性试验时,二次侧接入端口
9 ——K1、K2:CT/PT励磁(伏安)特性试验时,电压输出端口,电压法CT变比/极性试验时,二次接入端
10 ——A、X :PT变比/极性时,一次侧接入端口
11 ——a、x :PT变比/极性时,二次侧接入端口
12 ——L1、L2:电压法CT变比/极性试验时,一次接入端
13 ——D1、D2 :二次直阻测试
14 ——主机电源插座
在“双碳"目标的驱动下,电力系统将纳入更多的新能源并入电网,驱使着系统向低碳、甚至零碳排放的方向转型,向着“源网荷储"协同的方向迈进。其中的重点之一,便是需求侧网架结构的转型和发展。需求侧电网的建设,更要从电碳耦合的角度出发,综合电、碳约束与经济社会之间的耦合关系,实现电力系统低碳转型的目标。
可以预见,需求侧响应将成为未来电力系统调节的一个特征。新型电力系统中,风光等可再生新能源大量并网后,其固有的随机性、间歇性、波动性特征会给电力系统稳定运行带来挑战,除了深入研究高比例新能源接入后电力系统稳定调度运行的技术外,更有效的是挖掘电力系统需求侧响应资源在新能源消纳、减排降碳等方面的潜力。需求侧响应资源既可实现“源随荷动",参与电网削峰填谷,也可以“荷随源动",跟踪新能源出力的变化,以此达到电力系统的平衡。
碳排放约束将成为促进需求侧响应的一个重要因素。以往的电力需求侧响应往往是根据电力资源进行响应,而在“双碳"目标下,需求侧响应则不得不协同开展碳排放的需求响应,应根据碳约束条件进行碳排放响应,达到电、碳双平衡的效果。
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