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手持式變比測試儀擁有雄厚的技術力量
點擊次數:336 更新時間:2023-09-12

我國電網已成為世界上電壓等級最高、裝機容量最大。電網結構最復雜的交直流互聯電網。交直流互聯電網廣域耦合、多種變量交織、多種類型約束相互制約,不同控制量交互影響,運行控制難度極大。目前來說主要面臨以下三個挑戰。

一是電力系統認知難。隨著高比例新能源接入、特高壓電網的建設發展,未來電力系統的物理形態和運行特性發生顯著變化,交流同步電網的基礎理論、分析方法和技術手段需要拓展和突破,電網認知面臨全新挑戰。二是電力系統調節難。據悉,2035年新能源裝機將達13.8億千瓦,根據目前新能源實際運行特性,預計日最大功率波動可達6億千瓦,是目前華東電網最大負荷的2倍,對電網實時平衡能力帶來巨大挑戰。三是電力系統控制難。半控型直流換流器放大了系統故障,一條直流故障可以造成幾千萬千瓦的有功功率沖擊;海量電力電子元件和分布式新能源廣泛接入,改變了潮流從電網到用戶的單向流動模式,故障路徑極其復雜,故障難以控制;電力電子元件大量應用導致電網短路容量大幅下降,頻率與電壓的控制難度大幅增加。

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一、功能特點(LYBBC-V手持式變比測試儀擁有雄厚的技術力量

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手持式變比測試儀擁有雄厚的技術力量

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手持式變比測試儀擁有雄厚的技術力量

四、結構外觀(LYBBC-V手持式變比測試儀擁有雄厚的技術力量

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。

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對電網規劃和運行而言,安全是永恒的主題。電網規劃設計和調度運行要把電網安全放在第1位,而要保障安全還得靠科學技術。

與很多其他學科領域的科學試驗不一樣,電網運行不能中斷,不可能在實際電網中進行破壞性試驗驗證;互聯電網規模巨大,不能實現物理模擬,只有通過仿真分析,才能掌握互聯電網特性,驗證理論分析和安全防御策略的準確性,為電網提供定量決策支持。因此,電網仿真分析廣泛應用于電網運行、規劃、安全防御等領域,是大電網的一項基礎性支撐技術。未來,一是需要不斷完善和提高電網仿真分析理論和技術,建立新一代電網仿真系統,實現交直流大電網全電磁暫態仿真;二是要將人工智能中的*技術、思維與傳統的仿真數據分析工作相結合實現大電網仿真分析的自動化和智能化,提高仿真分析精度、避免決策失誤。我國電網面臨復雜的自然環境,除了裝備本身的故障以外,還會遭受雷擊、臺風、冰雪、地震、山火、地磁暴等外力對電網的沖擊。為保證電網安全運行,必須構建堅強的電網綜合安全防御體系,這是一個極其復雜的系統工程。今后需要研究能夠有效地降低大面積停電風險的技術手段,建立廣域資源協同、多時間尺度協調的大電網綜合防御系統。


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