在電網(wǎng)形態(tài)方面,新型電力系統(tǒng)電網(wǎng)形態(tài)呈現(xiàn)特高壓主電網(wǎng)與微電網(wǎng)、局域網(wǎng)的融合發(fā)展,交流大電網(wǎng)與交直流配電網(wǎng)共存等顯著特征。而傳統(tǒng)電網(wǎng)調(diào)度所表現(xiàn)出的“源隨荷動、只調(diào)整集中式發(fā)電”特征,也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檫m應(yīng)于新型電力系統(tǒng)的“源網(wǎng)荷儲一體化轉(zhuǎn)變”。微電網(wǎng)這一概念的提出有兩個目的,一是實現(xiàn)分布式能源的就近消納,節(jié)省輸變電投資和運行費用;二是可以與主電網(wǎng)互為補充,減小電網(wǎng)容量,提高供電可靠性。
微電網(wǎng)的建立可以進一步提升電力系統(tǒng)對新能源的消納能力,推動可再生電力的長遠發(fā)展。與傳統(tǒng)化石能源發(fā)電模式的長距離、大規(guī)模傳輸相比,微電網(wǎng)可以進一步協(xié)調(diào)能源生產(chǎn)者與消費者之間的關(guān)系,適時引導(dǎo)新能源的就地高效率消納,實現(xiàn)對負(fù)荷供能的多能互補,提升新能源電力的利用效率。
另一方面,微電網(wǎng)可以改善新能源并入電網(wǎng)方式、提升電力系統(tǒng)的供電可靠性、降低電網(wǎng)能量傳輸損耗。與新能源大規(guī)模集中并網(wǎng)的方式相比,微電網(wǎng)可以將新能源電能以分散式、小容量的方式接入電網(wǎng),并通過微電網(wǎng)內(nèi)的電力負(fù)荷進行就地消納,彌補大電網(wǎng)可靠性不足的問題。微電網(wǎng)與大電網(wǎng)的平行運行狀態(tài),能實現(xiàn)電網(wǎng)內(nèi)部的功率平衡控制,系統(tǒng)運行優(yōu)化、故障檢測以及電能質(zhì)量管理,在應(yīng)急條件下可以成為重要電力用戶的供能保障,在提升電力系統(tǒng)抗震減災(zāi)能力以及實現(xiàn)電力資源優(yōu)化配置方面具有重要作用。與此同時,微電網(wǎng)可以在不停電的情況下與主電網(wǎng)進行無縫銜接,實現(xiàn)電網(wǎng)連接處的電力交換與資源釋放,進一步提升電力系統(tǒng)的能源供給穩(wěn)定性。
一 概 述(LYJS9000G變頻介質(zhì)損耗測試儀性能穩(wěn)定,售后有保障)
LYJS9000G變頻介質(zhì)損耗測試儀性能穩(wěn)定,售后有保障是發(fā)電廠、變電站等現(xiàn)場或?qū)嶒炇覝y試各種高壓電力設(shè)備介損正切值及電容量的高精度測試儀器。儀器為一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)置介損測試電橋,可變頻調(diào)壓電源,升壓變壓器和SF6 高穩(wěn)定度標(biāo)準(zhǔn)電容器。測試高壓源由儀器內(nèi)部的逆變器產(chǎn)生,經(jīng)變壓器升壓后用于被試品測試。頻率可變?yōu)?/span>50Hz、47.5Hz\52.5Hz、45Hz\55Hz、60Hz、57.5Hz\62.5Hz、55Hz\65Hz,采用數(shù)字陷波技術(shù),避開了工頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準(zhǔn)確測量的難題。同時適用于全部停電后用發(fā)電機供電檢測的場合。該儀器配以絕緣油杯加溫控裝置可測試絕緣油介質(zhì)損耗。
儀器主要具有如下特點:
絕緣電阻測試
儀器集成絕緣電阻測試模塊,可進行極化指數(shù)、吸收比以及絕緣電阻的測試。
LCR全自動測量
全自動電感、電容、電阻測量,角度顯示。
多種測試模式
儀器能夠分別使用內(nèi)高壓、外高壓、內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、外標(biāo)準(zhǔn)、正接法、反接法、自激法等多種方式測試;在外標(biāo)準(zhǔn)外高壓情況下可以做高電壓(大于10kV)介質(zhì)損耗。
CVT測試一步到位
該儀器還可以測試全密封的CVT(電容式電壓互感器)C1、C2的介損和電容量,實現(xiàn)了C1、C2的同時測試。該儀器還可以測試CVT變比和電壓角差。
不拆高壓引線測量CVT
儀器可在不拆除CVT高壓引線的情況下正確測量CVT的介質(zhì)損耗值和電容值。
CVT反接屏蔽法測量C0
儀器可采用反接屏蔽法測量CVT上端C0的介質(zhì)損耗值和電容值。
多重保護可靠
儀器具備輸入電壓波動、高壓電流、輸出短路、電源故障、過壓、過流、溫度等多重保護措施,保證了儀器**、可靠。儀器還具備設(shè)置接地檢測功能,確保不接地設(shè)備不允許升壓。
高速采樣信號
儀器內(nèi)部的逆變器和采樣電路全部由數(shù)字化控制,輸出電壓連續(xù)可調(diào)。
海量存儲數(shù)據(jù)
儀器內(nèi)部配備有日歷芯片和大容量存儲器,保存數(shù)據(jù)200組,能將檢測結(jié)果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。
超大液晶中文顯示
操作簡單,儀器配備了優(yōu)異的全觸摸液晶顯示屏,超大全觸摸操作界面,每過程都非常清晰明了,操作人員不需要額外的專業(yè)培訓(xùn)就能使用。輕輕點擊一下就能完成整個過程的測量。
二 工作原理(LYJS9000G變頻介質(zhì)損耗測試儀性能穩(wěn)定,售后有保障)
圖 2—1 測量原理圖
三 主要技術(shù)參數(shù)(LYJS9000G變頻介質(zhì)損耗測試儀性能穩(wěn)定,售后有保障)
1
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使用條件
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-15℃∽40℃
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RH<80%
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2
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抗干擾原理
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變頻法
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3
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電 源
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AC 220V±10%
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允許發(fā)電機
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4
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高壓輸出
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0.5KV∽10KV
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每隔0.1kV
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精度:2%
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*大電流
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200mA
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容量
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2000VA
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45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ
55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ 自動雙變頻
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5
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自激電源
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AC 0V∽50V/15A
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6
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分 辨 率
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tgδ: 0.001%
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Cx: 0.001pF
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7
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精 度
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△tgδ:±(讀數(shù)*1.0%+0.040%)
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△C x :±(讀數(shù)*1.0%+1.00PF)
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8
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測量范圍
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tgδ
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無限制
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C x
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15pF < Cx < 300nF
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10KV
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Cx < 60 nF
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1KV
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Cx < 300 nF
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CVT測試
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Cx < 300 nF
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9
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LCR測量范圍
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L>20H(2kV)
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R>10KΩ(2kV)
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精度:0.1%
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分辨率:0.01
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10
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CVT變比范圍
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10∽10000 精度0.1%
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分辨率:0.01
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11
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絕緣電阻
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直流高壓0.5-10KV 精度:±(讀數(shù)×2%+10V)
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100kΩ-1000GΩ時低于5%(試驗電壓不低于250V)
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100GΩ-1000GΩ時為10%(試驗電壓不低于10000V)
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12
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外型尺寸(主機)
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350(L)×270(W)×270(H)
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外型尺寸(附件箱)
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350(L)×270(W)×160(H)
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13
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存儲器大小
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200 組 支持U盤數(shù)據(jù)存儲
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14
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重量(主機):22.75Kg
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重量(附件箱):5.25Kg
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四 面板說明(LYJS9000G變頻介質(zhì)損耗測試儀性能穩(wěn)定,售后有保障)
1.緊急停機按鈕及高壓指示燈
2.復(fù)位按鈕
3.U盤接口
4.總電源開關(guān)
5.AC220V電源輸入插座
6.Cn:標(biāo)準(zhǔn)電容輸入插座
7.Cx:試品輸入插座
8.觸摸顯示屏
9.接地接線柱
10.ES自激輸出
11.打印機
12.高壓輸出HV插座
4.1、緊急停機按鈕及高壓指示燈
安裝位置:如圖4—1— eq \o\ac(○,1)1。
功 能:在儀器測試過程中有高壓輸出時,遇緊急情況需要斷開高壓輸出,即可按下緊急停機按鈕立即從內(nèi)部切斷高壓輸出;按鈕內(nèi)置指示燈作為高壓輸出指示燈。
4.2、復(fù)位按鈕
安裝位置:如圖4—1— eq \o\ac(○,2)2。
功 能:提供儀器復(fù)位功能。
4.3、U盤接口
安裝位置:如圖4—1—③。
功 能:可把儀器內(nèi)部保存的測試數(shù)據(jù)導(dǎo)入并保存到U盤中。
注 意:數(shù)據(jù)傳輸過程當(dāng)中嚴(yán)禁拔出U盤,只有當(dāng)數(shù)據(jù)傳輸完畢后并且液晶屏上出現(xiàn)拔出U盤的提示后,方可拔出U盤,否則有可能燒毀U盤。
4.4、總電源開關(guān)
安裝位置:如圖4—1—④。
功 能:打開此關(guān),儀器上電進入工作狀態(tài)。關(guān)閉此開關(guān),也同時關(guān)閉儀器內(nèi)部所有電源系統(tǒng),緊急情況應(yīng)立即關(guān)閉此開關(guān)并拔掉輸入電源線。
4.5、電源輸入插座
安裝位置:如圖4—1—⑤。
功 能:提供儀器工作電源。(AC 220V±10%)
接線方法:使用標(biāo)準(zhǔn)插座與市電或發(fā)電機相連接。
注 意:電源插座內(nèi)部帶有保險管保護裝置,不正常情況下可燒毀保險管保使儀器斷電,保護儀器內(nèi)部。
4.6、標(biāo)準(zhǔn)電容器輸入Cn插座
安裝位置:如圖4—1—⑥。
功 能:外接標(biāo)準(zhǔn)測試信號。
接線方法:外標(biāo)準(zhǔn)測試時電纜芯線接標(biāo)準(zhǔn)電容測試端,電纜屏蔽層接標(biāo)準(zhǔn)電容器屏蔽極。外標(biāo)準(zhǔn)測試時不管是正接法還是反接法測量,標(biāo)準(zhǔn)電容器接線方法不變。此方式用于外接高電壓等級標(biāo)準(zhǔn)電容器,實現(xiàn)高電壓介質(zhì)損耗測量。
4.7、試品低壓輸入Cx插座
安裝位置:如圖4—1—⑦。
功 能:正接法時輸入被試品測試信號。
接線方法:插座中心連接黑色信號線芯線;金屬外殼接黑色信號線屏蔽層;正接法時芯線接被試品低壓信號端,若被試品低壓信號端有屏蔽極(如低壓端的屏蔽環(huán)),則可將屏蔽層接于屏蔽極,無屏蔽極時屏蔽層懸空。
注 意: · 在啟動測試的過程中嚴(yán)禁拔下插頭,以防被試品電流經(jīng)人體入地。
· 用標(biāo)準(zhǔn)介損器或標(biāo)準(zhǔn)電容器檢測正接法精度時,應(yīng)使用全屏蔽插頭連接介損器或標(biāo)準(zhǔn)電容器,否則暴露的芯線可能受到干擾引起誤差。
· 測試過程中應(yīng)保證插座中心測試芯線與被試品低壓端零電阻連接,否則可能引起測量結(jié)果的數(shù)據(jù)波動。
· 強干擾下拆除接線時,應(yīng)在保持電纜接地狀態(tài)下斷開連接,以防感應(yīng)電擊。
4.8、觸摸顯示屏(液晶屏應(yīng)避免長時間陽光暴曬,避免重物擠壓和利器劃傷)
安裝位置:如圖4—1— eq \o\ac(○,8)8。
功 能:全觸摸大屏幕(120mm×90mm)中文顯示,每一步操作清晰明了。
4.9、接地接線柱
安裝位置:如圖4—1—⑨。
功 能:儀器保護接地。
注 意:儀器內(nèi)部自帶接地保護裝置,測試中應(yīng)當(dāng)保證可靠接入地網(wǎng)。否則儀器將自動產(chǎn)生保護不開始升壓測試。
4.10、ES自激輸出
安裝位置:如圖4—1—⑩。功 能:自激輸出,儀器內(nèi)部為自激輸出變壓器的一端(變壓器另一端已接地),自激法測試CVT介損時連接到CVT的自激線圈(da)上,dn接地,為CVT提供測量所需高壓電源。
注 意: 因低壓輸出電流大,應(yīng)采用儀器專用連接線連接到CVT二次繞組并使其接觸良好,選擇正、反接法測量時,此輸出關(guān)閉。
4.11、打印機
安裝位置:如圖4—1— eq \o\ac(○,11)11。
功 能:顯示可打印數(shù)據(jù)時,將光標(biāo)移動至“打印”項按確認(rèn)鍵打印。
注 意:打印機為全自動熱敏打印機,打印紙寬55mm。更換打印紙時請使用熱敏打印機專用打印紙,首先扳起打印機旁邊角,打開打印機蓋板,然后按順序?qū)⒋蛴〖埛湃氪蛴〖垈}內(nèi)并留少許部分在外面,*后合上打印機蓋板。
4.12、高壓輸出HV插座
安裝位置:如圖4—2—?,外設(shè)保護門。
功 能: 儀器變頻高壓輸出;檢測反接線試品電流;內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)電容器的高壓端。
接線方法:插座中心連接紅色高壓線芯線;金屬外殼連接紅色高壓線屏蔽層;正接法時芯線和屏蔽層都可以作加壓線對被試品高壓端加壓;反接法時只能用芯線對被試品高壓端加壓,若試品高壓端有屏蔽極(如高壓端的屏蔽環(huán)),則可將屏蔽層接于屏蔽極,無屏蔽極時屏蔽層懸空。
注 意:· 在啟動測試的過程中此插座帶有高壓有觸電危險,優(yōu)良禁止觸碰高壓插座及與之相連的相關(guān)設(shè)備。
· 用標(biāo)準(zhǔn)介損器或標(biāo)準(zhǔn)電容器檢測正接法精度時,應(yīng)使用全屏蔽插頭連接介損器或標(biāo)準(zhǔn)電容器,否則暴露的芯線可能受到干擾引起誤差。
測試過程中應(yīng)保證插座中心紅色高壓線芯線與被試品高壓端零電阻連接,否則可能引起測量結(jié)果的數(shù)據(jù)波動。
“多站合一”以變電站傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),通過充分利用現(xiàn)有密集變電站作為基本資源,實現(xiàn)儲能電站、數(shù)據(jù)中心、光伏電站以及北斗地基增強站等功能單位的深度融合。目前的電力系統(tǒng)中,變電站布點眾多,地域分布范圍廣泛。據(jù)統(tǒng)計,變電站的分布范圍已經(jīng)覆蓋了中國88%的國土面積。另一方面,變電站還具有深入居民及工商業(yè)用電環(huán)境的特點,可以充分與國民生產(chǎn)生活相融合。利用現(xiàn)有變電站的資源價值,依托站內(nèi)空間,充分整合目前市場及業(yè)務(wù)的需求,建立能源數(shù)據(jù)中心、電力儲存中心以及信息交互中心,形成能源流、信息流與數(shù)據(jù)流充分交互,對于推動電網(wǎng)業(yè)務(wù),助力相關(guān)行業(yè)發(fā)展新基建,推動經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。
虛擬電廠指的是在充分利用通訊技術(shù)以及信息采集技術(shù)的基礎(chǔ)上,對所包含的廣域空間范圍內(nèi)的新能源發(fā)電模塊、分布式負(fù)荷模塊以及儲能模塊間的信息進行深度融合,以實現(xiàn)對分布式資源生產(chǎn)、消納及儲存的綜合控制以及有效利用。對于電力市場以及其輔助市場的運行來說,虛擬電廠技術(shù)可以實現(xiàn)分布式能源的快速整合,突破地理區(qū)域的限制,有利于資源的優(yōu)化配置及合理運用。隨著新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建以及隨機性、波動性巨大的新能源電力并入主電網(wǎng),虛擬電廠技術(shù)對于降低分布式電源的調(diào)度難度,和配電管理趨于合理有序等方面具有重要作用。
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