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變比測試儀性能穩定,售后有保障
點擊次數:244 更新時間:2023-08-10

隨著風能和太陽能的普及,系統級盈余和低發電量的周期變得更長,最終達到季節性甚至年際性的時間尺度。解決季節性變化意味著全年將在不同程度上(包括每周、每月)需要其他電力或靈活性資源。電力需求管理、水電可用性以及風能和太陽能資源的互補性,為在季節性時間尺度上整合高水平的可變可再生能源奠定基本條件。例如,在大陸(溫暖的夏季)系統中,季節變化相對更容易管理,因為太陽能光伏和風能在季節尺度上表現出良好的互補性,冬季風力達到峰值,夏季太陽能達到峰值;風能和光伏發電的月綜合發電量不低于峰值的85%。干旱(寒冷)系統的季節性電力需求相對平穩,每月的太陽能光伏發電潛力也非常穩定,但在年初的短時間降雨期間,每月的風力發電量會大幅下降,降至峰值的57%。溫帶系統(夏季炎熱)的季節變化更為復雜,其特征是夏季電力需求峰值由制冷需求驅動,冬季電力需求峰值由供暖需求驅動。冬季的平均風力較高,有助于滿足需求峰值,而夏季的太陽能發電量通常較高,水電供應充足。熱帶系統的季節性電力需求也相對平穩,但在強烈的季節性風模式下,導致旱季出現大量盈余,雨季出現發電量較低的時期,而水電只能部分彌補。

LYBBC-V快速變比測試儀.jpg

一、功能特點(LYBBC-V變比測試儀性能穩定,售后有保障

1、真正三相測試:單相電源輸入,內部數字合成三相標準正弦波信號源,通過高保真功率放大器,產生三相測試電源(失真度小于0.1%)輸出,測試結果具有更好的等效性,不會出現組別誤判等現象。

2、功能強大:既可進行單相測量,又可實現三相繞組的自動測試,單相、三相均可測量極性,相角,一次完成測量AB、BC、CA三相的變比值、誤差、分接位置、分接值等參數,可自動識別組號。

3、盲測功能:無需選擇接線方式,無需選擇接線組別,測量Y/△、△/Y變壓器無需外部短接,可根據選擇的測試內容自動切換接線方式。

4、分接測試:能快速測量在各分接開關位置的變比及變比誤差,額定變比只需輸入一次,不必反復輸入就能計算出各分接位置的變比誤差。

5、抗振性好:接插件的使用增強了抗振性能。

6、將各電壓、電流之間的大小及相位關系用矢量圖直觀的表示出來,使用戶從主觀上可以更輕易的明了各參量的實際意義。

7、采用7寸高清彩屏顯示數據效果和矢量圖效果直觀細膩。

8、本儀器所用的測試源是數字合成的標準正弦數字源,失真度小于0.1%,不受工作電源質量的影響。

9、攜帶方便:體積小,重量輕。

10、可選裝內部充電電池,現場無需任何電源,即可完成測試工作。


二、技術指標(LYBBC-V變比測試儀性能穩定,售后有保障

1、變比測量范圍:0.9~8000。

2、測量速度快:1分鐘內完成三相測試。

3、測量精度: 高壓側電壓的測量精度0.05%

低壓側電壓的測量精度0.1%

變比測量精度       0.1%(0.9-1000)

0.2%(1000-3000)

0.3%(3000-8000)

4、攜帶方便、適合野外作業。

5、重量:3Kg


三、工作原理框圖(LYBBC-V變比測試儀性能穩定,售后有保障



四、結構外觀(LYBBC-V變比測試儀性能穩定,售后有保障

儀器由主機和配件箱兩部分組成,其中主機是儀器的核心,所有的電氣部分都在主機內部,其主機采用手持式注塑機箱,堅固耐用,配件箱用來放置測試導線及工具。

1、結構尺寸


2、儀器外觀

儀器頂端部分是變比測試航空插頭,高壓側,低壓側端子。正面上部是彩色液晶屏,下部是標準30鍵的控制鍵盤;在儀器的右側打開支架可看到USB接口、充電接口、RS232接口。

3、鍵盤說明

鍵盤共有30個鍵,分別為:存儲、查詢、設置、切換、↑、↓、←、→、軟開關、退出、回車、自檢、幫助、數字1、數字2(ABC)、數字3(DEF)、數字4(GHI)、數字5(JKL)、數字6(MNO)、數字7(PQRS)、數字8(TUV)、數字9(WXYZ)、數字0、小數點、#、輔助功能建F1、F2、F3、F4、F5。

各鍵功能如下:

↑、↓、←、→鍵:光標移動鍵;在主菜單中用來移動光標,使其指向某個功能菜單,按確認鍵即可進入相應的功能;在參數設置功能屏下上下鍵用來切換當前選項,左右鍵改變數值。

鍵:確認鍵;在主菜單下,按此鍵顯示菜單子目錄,在子目錄下,按下此鍵即進入被選中的功能,另外,在輸入某些參數時,開始輸入和結束輸入。

退出鍵:返回鍵,非參數輸入狀態時,按下此鍵均直接返回到主菜單。

回車鍵:確認鍵,用來確認使所設置的參數生效或者進入所選擇的屏。

存儲鍵:用來將測試結果存儲為記錄的形式。

查詢鍵:用來瀏覽已存儲的記錄內容。

設置鍵:在主菜單按下此鍵,直接進入參數設置屏。

切換鍵:出廠調試時生產廠家使用,用戶不需用到此鍵。

自檢鍵:保留功能,暫不用。

幫助鍵:用來顯示幫助信息。

數字(字符)鍵:用來進行參數設置的輸入(可輸入數字或字符)。

小數點鍵:用來在設置參數時輸入小數點。

#鍵:保留功能,暫不用。

F1、F2、F3、F4、F5:輔助功能鍵(快捷鍵)。用來快速進入輔助功能界面或實現相應的功能。

手持式變比-普通.JPG

在未來高VRE系統中,傳統火電廠僅提供年總電力需求的5%-15%,但它們是季節性靈活性的主要來源。根據系統的不同,在一年中的關鍵時期,火電廠提供了一半至三分之二的季節性靈活性需求。現有的傳統熱容量存量足以滿足建模的高VRE系統的季節靈活性要求。然而,這些資產的使用與今天大不相同,因為根據氣候的不同,火電廠每年的平均使用時間僅在5002000小時之間,大大低于今天全球平均使用時間的4000小時。需要成功管理從大規模發電到靈活供電的過渡,以確保有序過渡到安全、清潔和負擔得起的電力系統。水電是季節性靈活性的主要提供者,但面臨著年際變化。水電是僅次于火力發電廠的第二重要季節性靈活性資源,提供了總季節性靈活性需求的三分之一至一半。許多水電站需要進行改造和升級,以提供更多的平衡和集成服務。然而,由于降水量和融雪量逐年波動,水電站面臨著顯著的年際變化,包括連續幾年發電量高于或低于平均水平的可能性。這就需要系統中有足夠的傳統化石能源、核能和生物質發電能力來維持能源的安全供應。高比例VRE系統的年電網排放量范圍為15 gCO?/kWh(大陸)至50 gCO?/kWh(熱帶),將比目前全球460克二氧化碳的平均電網排放量減少90-97%。隨著能源系統向凈沒排放過渡,來自裝有碳捕集設施的化石燃料發電廠的服務最終必須被不排放二氧化碳的其他形式的靈活性所取代,使用氫和氨等低排放燃料可以提供脫碳的長期靈活性資源。然而,目前低排放氫和氨作為燃料的高成本仍然是其更廣泛使用的關鍵障礙。由于規模效益、技術學習和共享基礎設施,對氫和氫衍生燃料的需求不斷增加,可以降低成本。


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