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加快規劃建設新型能源體系是黨中央統籌考慮能源安全和生態保護,對我國能源事業發展作出的最新部署。其主要路徑是深入推進能源革命,推動能源清潔低碳高效利用。電力系統是一、二次能源轉換的樞紐,在能源體系中居于核心地位,是規劃建設新型能源體系的關鍵。在能源安全方面,我國原油對外依存度長期保持高位,2021年達到72%,大力提升電力在能源消費中的比重,有利于我們充分利用自身能源資源稟賦,降低對石油、天然氣進口的依賴。在生態保護方面,電力行業碳排放占我國碳排放總量的40%以上,同時建筑、交通、冶金、制造等多個行業的減碳、深度脫碳也有賴于電能替代和電力行業的清潔替代,電力系統是能源系統清潔低碳轉型的主力軍。
一、功能特點(LYBBC-V變壓器變比測試儀工作原理及結構)
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變壓器變比測試儀工作原理及結構)
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變壓器變比測試儀工作原理及結構)
四、結構外觀(LYBBC-V變壓器變比測試儀工作原理及結構)
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。
適應新能源占比逐漸提高是新型電力系統的根本特征,新型電力系統的“新"首先體現在這一點,其他典型特征和有關新技術、新模式、新業態大多是基于這一點衍生和演變的。一開始發展風電、光伏,只是一種對新技術的探索,從規模上來講是對傳統能源的一種補充,電力系統只需要在局部做一些適應性調整。隨著技術升級和成本下降,新能源裝機規模不斷增加,發用兩側的滲透率都在持續提升,適應性調整的廣度、深度都在增加,維持傳統電力系統模式的難度也就越來越大。最終量變必將引起質變,在傳統電力系統上所做的修修補補將難以應對這種挑戰,需要從理念、組織、技術、管理等方面進行深度變革,甚至可以說是一場革命,從而構建起與大范圍、高比例新能源發展相適應的新型電力系統。
數字化是新型電力系統的另一特征,也是構建新型電力系統的基礎。可再生能源的大比例接入、非傳統電力負荷的快速發展等,使得電力系統的不確定性日益增強,數字化是認知、應對、駕馭這種不確定性的必要條件。在更宏觀的層面,人類社會已經進入數字文明的新時代,只有數字化的能源系統,才能夠以很低的成本、最佳方式為人類社會供應很優質的能源,滿足數字文明和數字經濟對能源的需求。
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