產品列表PRODUCTS LIST
新型電力系統具有高比例新能源接入、高比例電力電子設備接入、發電和用能高自由度,以及夏季、冬季雙用電高峰的“三高雙峰"特征,對電力系統安全穩定運行提出了新挑戰。
具體體現在:以不確定性電源為主導的新型電力系統靈活性需求增加,但隨著傳統電源被替代,常規靈活性資源減少,靈活調節能力不足,致使電力系統可靠運行受到威脅;間歇性可再生能源大規模并網,電網轉動慣量下降,使得電網安全穩定問題日益突出;隨著大量自動化信息化設備及電力電子裝置融入電網,電力系統結構和運行方式趨于復雜,運行風險增大;新能源的低抗擾性存在大規模脫網風險,引發連鎖反應后,將進一步惡化事故后果,尤其是惡劣事件造成的安全風險將更加突出。
簡介(LYBBC-V全自動變壓器變比測試儀測試精準,穩定可靠)
本測試儀是一款新型產品,克服了傳統變比電橋測試的缺點,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶顯示屏,供電采用鋰電供電,方便現場使用。
產品主要應用于變壓器的變比組別測試,PT、CT的變比極性測試,測試速度快、準確度高。
包裝內容(LYBBC-V全自動變壓器變比測試儀測試精準,穩定可靠)
收到貨運包裝箱后,打開包裝箱并檢查是否有損壞。
如果貨運包裝箱已損壞,或襯墊材料有壓痕,請通知貨運公司和離您近的銷售處。
請檢查您是否在測試儀包裝中收到下列物品:
√1臺測試儀
√1套測試線(紅、黑各一組)
√1個充電器(8.4V)
√1份印刷版用戶手冊
√1份合格證及出廠測試報告
功能特點(LYBBC-V全自動變壓器變比測試儀測試精準,穩定可靠)
鋰電池供電或者220V交流供電自適應,一次充電,可連續進行100臺以上變壓器變比組別測試,測試過程簡單、方便。
具有盲測功能,即在不知道高低壓聯結方式時進行變比、組別測試。
在常規變壓器、Z型變壓器、PT試品測試的基礎上增加了CT變比極性測試功能,應用領域更廣。
量程寬、精度高,變比測量范圍可達10000,且高值10000時測試精度保證0.3%。
具有反接保護、輸出短路保護等完善的保護功能。
5.6寸超大工業級高亮度彩色液晶屏,在強陽光下顯示依然清晰可見。
配備熱敏打印機,便于數據打印。
具有本機存儲和優盤存儲,方便數據保存。
一、產品概述
在電力變壓器的半成品、成品生產過程中,新安裝的變壓器投入運行之前以及電力系統中變壓器運行過程中根據國家電力部的預防性試驗規程中,要求對運行的變壓器定期進行匝數比或電壓比測試。傳統的變比電橋操作繁瑣,讀數不直觀,且要進行必要的換算,測試結果只為一相變比的資料。全自動變比測試儀克服了傳統變比電橋測試的缺點。屏幕采用一次完成三相變比測試,測試速度快,準確度高。大大節省了現場測試時間,為客戶的試驗帶來了很高的效率。
二、安全措施
1、使用本儀器前一定要認真閱讀本操作說明書。
2、儀器的操作者應具備一般電氣設備或儀器的使用常識。
3、本儀器戶內外均可使用,但應避開雨淋、腐蝕氣體、塵埃過濃、高溫、陽光直射場所使用。
4、儀表應避免劇烈振動。
5、對儀器的維修、護理和調整應由專業人員進行。
6、測試線夾的黃、綠、紅分別對應變壓器的A、B、C不要接錯。
7、高、低壓電纜不要接反。
8、測單相變壓器時只使用黃色和綠色線夾,不要用錯,不用的測試夾要懸空。
三、性能特點
1、測試量程寬,*高可達10000。
2、測試速度快,10秒鐘完成三相測試
3、Z形聯接變壓器測試。
4、具有盲測變比、組別測試功能。(盲測時需知道高壓側連接方式)
5、不掉電時鐘和日期顯示,數據存儲功能。
6、高、低壓反接的保護功能。
7、變壓器短路、匝間短路保護功能。
8、熱敏打印機輸出功能,快速、無聲。
9、體積小、重量輕。
四、技術指標
1、量程:0.8~10000
2、度:0.1%±2個字(500以下)
0.2%±2個字(500~2000)
0.3%±2個字(2000~4000)
0.5%±2個字(4000以上)
3、分辨率:*小0.0001
4、輸出電壓:160V、10V 自動換檔
5、工作電源:AC220V±10% 50HZ
6、使用溫度:–20℃~ 40℃
7、相對濕度:≤85%,不結露
五、系統描述
儀器的面板見圖1
1、顯示屏:240×128點陣液晶,帶LED背光,顯示操作菜單和測試結果。
2、打印機:可打印測試結果
3、電源插座:是整機電源輸入口,接220V,50Hz電源,插座帶保險和開關。
4、:儀器接地柱。
5、高壓端:高壓端A、B、C分別通過黃、綠、紅測試線與變壓器的高壓A、B、C接線端相接。
6、低壓端:低壓端a、b、c分別通過黃、綠、紅測試線與變壓器的低壓a、b、c接線端相接。
7、輝 度:調節顯示器的對比度。
8、功能鍵:在顯示器的右方有F1、F2兩個功能鍵,在儀器操作過程中按界面提示表示不同的功能。
9、復位鍵:按此鍵整機復位回到初始狀態。
10、確認鍵:按確認鍵開始對變壓器進行測試。
11、返回鍵:返回初始界面。
12、向上鍵:向上移動光標,在儀器的使用過程中根據提示操作。
13、向下鍵:向下移動光標,在儀器的使用過程中根據提示操作。
14、向左鍵:向左移動光標,在儀器的使用過程中根據提示操作。
15、向右鍵:向右移動光標,在儀器的使用過程中根據提示操作。
新型電力系統不確定性廣泛存在于各環節,供需由總量平衡向資源時空均衡轉化,這種本質特征的變化導致規劃的內在機理和外在邊界難以刻畫。同時,現有以充裕度為核心的確定性規劃難以應對供需平衡特征的變化,亟需開展新型電力系統特征變化對規劃的影響機理研究。
在不確定性電源的主導下,電力系統運行特性更加復雜多變,規劃與運行的耦合更加緊密,需在規劃中對系統安全運行約束進行精準刻畫。因此,現有基于典型常規場景的電力規劃方法不再適用,亟需突破不確定性電源主導下的安全約束構建及高效的求解方法。
惡劣事件頻發給電力系統安全運行帶來的影響不容忽視,新型電力系統規劃需充分考慮惡劣場景的影響,但惡劣場景與常規場景的技術經濟性存在天然矛盾,難以兼顧。在這種情況下,傳統僅針對常規運行場景的電力規劃方法不再適用,需兼顧常規場景與惡劣場景,開展動態適應性規劃技術研究。
合理規劃是電力系統安全運行的先決條件和基石。因此,從規劃階段就考慮彈性提升開展新型電力系統規劃,以智能化手段,從影響機理、建模求解、評估決策等方面開展理論探索與方法創新,從源網荷儲多角度、全面為電力系統提供應對擾動事件的必要資源,從而從源頭保障新型電力系統安全。
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