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公司新聞

單杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀快速高精度的測試能力


在新型電力系統(tǒng)中,多能互補意味著源側由多種能源的簡單疊加過渡為基于復雜多能流網絡協(xié)同的多種能源聯(lián)動性、系統(tǒng)性的大時空尺度優(yōu)化配置,而負荷側也變?yōu)榱丝蓾M足用戶電---冷多元化需求的區(qū)域綜合能源系統(tǒng)。

就電源側而言,在新型電力系統(tǒng)的多能互補體系下,水力發(fā)電的定位會由電量為主逐漸轉變?yōu)槿萘恐螢橹鳎还夥l(fā)電也向著發(fā)電主力軍的身份轉變;分布式和集中式并舉的光伏布局方式,將大大提升東部及中部地區(qū)的電力負荷水平以及新能源消納水平;分散式風電布局可突破土地資源稀缺、風速低以及環(huán)保等條件限制;積極穩(wěn)妥地發(fā)展第四代核電技術,對于提高核能在新型電力系統(tǒng)中比重對保障電網系統(tǒng)的可靠穩(wěn)定具有重要且深遠的意義;大力推進火力發(fā)電技術的改革,實現(xiàn)火電機組的靈活性改造,以及碳捕獲技術的開發(fā)和應用是保障電網韌性與可靠性,實現(xiàn)雙碳目標的重要途徑。

對于負荷側而言,具有多能互補、源網荷儲一體化特點的區(qū)域負荷綜合能源技術對提高電能質量以及節(jié)約用戶用電成本具有現(xiàn)實價值。電氣熱冷氫等各類能源融合互補,將有效解決新能源接入電網所帶來的的波動性與隨機性問題,顯著提高局部區(qū)域新能源供電的可靠性以及能源利用效率。


一、  述(WBZJ-V單杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀快速高精度的測試能力

DH801系列絕緣油介電強度測試儀是我公司全體科研技術人員,依據國家標準GB507-1986及行標DL-474·4-92DL/T596-1996的有關規(guī)定,發(fā)揮自身優(yōu)勢,經過多次現(xiàn)場試驗和長期不懈努力,精心研制開發(fā)的高準確度、全數(shù)字化工業(yè)儀器。為滿足不同用戶的需求,該系列儀器可分為單杯三杯及多杯等型號。儀器操作簡便,造型美觀大方。由于采用了全自動數(shù)字化微機控制,所以測量精度高、抗干擾能力強、方便可靠。

二、特點(WBZJ-V單杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀快速高精度的測試能力

1. 儀器采用大容量單片機控制,工作穩(wěn)定可靠;

2. 儀器內設寬范圍看門狗電路杜絕了死機現(xiàn)象;

3. 多種操作選擇,儀器程序設有GB507-1986GB507-2002兩種國家標準方法和自定義操作,能適應不同用戶的多種選擇;

4. 儀器油杯采用特種玻璃一次澆鑄成型,杜絕了漏油等干擾現(xiàn)象的發(fā)生;

5. 儀器獨特的高壓端采樣設計讓測試值直接進入A/D轉換器,避免了在模擬電路中造成的誤差,使測量結果更加準確;

6. 儀器內部具有過流、過壓、短路等保護等功能,并且具有極強的抗干擾能力,電磁兼容性好;

7. 便攜式結構,易于移動,戶內外使用均很方便。

三、技術指標(WBZJ-V單杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀快速高精度的測試能力

1. 升壓器容量    1.5kVA

2. 升壓速度     2.0 kV/s3.0 kV/s, 二檔任選

誤 差  0.2kV/s

3. 輸出電壓     080 kV

4. 電源畸變率   1%

5. 顯示方式     大屏幕液晶漢字顯示

6. 電極間隙     標準2.5 mm

7. 外形尺寸     410 mm;寬390 mm; 高380 mm

8. 儀器重量     26 kg

四、使用條件(WBZJ-V單杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀快速高精度的測試能力

1. 環(huán)境溫度     040

2. 相對濕度     ≤ 85%

3. 工作電源     AC 220V ± 20%

4. 電源頻率     50 Hz ± 5 Hz

5. 功率消耗    200 W

五、機箱及面板部件說明(WBZJ-V單杯油樣絕緣油耐壓強度測試儀快速高精度的測試能力

1. 液晶屏       顯示日期、時間、操作參數(shù)、測試結果、操作菜單提示等相關信息;

2. 功能鍵       選擇設置操作參數(shù);

3. 打印機       打印測試結果;

4. 切換開關     選擇不同升壓速率;

5. 指示燈       燈亮時表示相關操作步驟正在進行中;

6. 油杯箱蓋     打開后放入或取出油杯,關閉后方可進行測試;

7. 溫濕傳感器   測量攝氏溫度和相對濕度,并轉換為數(shù)字信號加以顯示;

8. 地線柱       可靠的地線連接柱;

9. 電源插座于開關     良好插接AC220V 50Hz電源線;

10.按壓開關       按壓此處打開或閉合箱蓋

11. 高壓標志     提示高壓危險的三角標志。

六、操作步驟圖解

1. 插接電源線,打開電源開關,液晶屏顯示開機頁面(圖1)

2. 在圖1頁面下,按 設置 鍵進入下1級頁面(圖2);

3. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至 GB1986處,按 確認 鍵即可進入國標1986設置子頁面(圖3)。

在圖3頁面下,按 + 或 鍵設置 停升電壓 ,其默認值是80 kV,可選范圍10 kV80 kV(檔位增量10 kV)。選擇好后按 確認 鍵返回開機頁面,按 開始 鍵進行測試。

如果沒有可靠接地,儀器會顯示 請接地!并發(fā)出報警聲。這時應該關掉電源,接好地線后再重新進行操作;

注:圖3頁面選擇 鍵是為多杯位選擇預留的!

4. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至GB2002處,按 確認 鍵即可進入國標2002設置子頁面(圖4)。

在圖4頁面下,按 + 或 鍵設置 停升電壓 ,其默認值是80 kV,可選范圍10 kV80 kV(檔位增量10 kV)。選擇好后按 確認 鍵返回開機頁面,按 開始 鍵進行測試。

如果沒有可靠接地,儀器會顯示 請接地!并發(fā)出報警聲。這時應該關掉電源,接好地線后再重新進行操作;

注:圖4頁面選擇 鍵是為多杯位選擇預留的!

5. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至時間設置處,按 確認 鍵即可進入時間設置子頁面(圖5)。

按 選擇 鍵移動光標至年、月、日、時、分處,按 + 或 鍵選擇具體數(shù)值后,按確認鍵確認,并返回開機頁面;

6. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至自定義設置 處,按 確認 鍵即可進入 自定義設置 子頁面(圖6);

在圖6頁面下,按 選擇 鍵移動光標到相應的選項,再按 + 或 鍵可進行相關參數(shù)的設置。其中:

靜置時間   默認值為15 min,可選范圍115 min(檔位增量 1 min);

間隔時間   默認值為5 min,可選范圍110 min(檔位增量1 min);

攪拌時間   默認值為10 s,可選范圍590 s(檔位增量5 s);

停升電壓   默認值為80 kV,可選范圍1080 kV(檔位增量10kV)。當儀器升壓到 停升電壓 以后將停止升壓,并進入到保持狀態(tài)。若持續(xù)50 s無擊穿,儀器將默認當前停升電壓為絕緣油擊穿電壓;

打壓次數(shù)   默認值為6次,可選范圍16次(檔位增量1次);設置好后按 確認 鍵返回開始頁面,按 開始 鍵進行測試。

7. 每次擊穿電壓值和輪回次數(shù)自動存儲,測量完畢后顯示測試完畢,然后按 確認 鍵返回到開機頁面(圖1),按 打印 或 顯示 鍵進入油杯每次擊穿電壓值和平均值的存儲記錄(圖7)。

按 打印 鍵打印測試結果,按 確認 鍵返回開機頁面(圖1)。

七、注意事項

1. 使用本儀器前,一定要詳細閱讀本操作手冊;

2. 儀器操作者應通曉電氣設備或分析儀器的一般使用常識;

3. 本儀器戶內外均可使用,但應避開雨淋、腐蝕性氣體、高濃度塵埃、高溫或陽光直射等場所使用;

4. 油杯應該保持清潔。在停用期間,應加入足夠量干燥合格的絕緣油浸泡,保持油杯不受潮;

5. 電極在連續(xù)使用達一個月后,應進行一次檢查,檢驗電極間隙有無變化,用放大鏡觀察電極表面有無發(fā)暗現(xiàn)象,若有此現(xiàn)象,應用綢布擦拭電極表面,并重新調整電極間隙,使之符合要求;

6. 儀器的維護維修和調試應由專業(yè)人員完成;

7. 接通電源后操作人員嚴禁觸及油杯箱蓋外殼,以免發(fā)生電擊危險!

8. 接通電源前,應仔細檢查連接線是否牢固,儀器外殼必須可靠接地!

9. 本儀器在使用過程中,如發(fā)現(xiàn)異常應立即切斷電源。


在電網形態(tài)方面,新型電力系統(tǒng)電網形態(tài)呈現(xiàn)特高壓主電網與微電網、局域網的融合發(fā)展,交流大電網與交直流配電網共存等顯著特征。而傳統(tǒng)電網調度所表現(xiàn)出的源隨荷動、只調整集中式發(fā)電特征,也逐步轉變?yōu)檫m應于新型電力系統(tǒng)的源網荷儲一體化轉變

微電網可以將新能源電能以分散式、小容量的方式接入電網,并通過微電網內的電力負荷進行就地消納,彌補大電網可靠性不足的問題。主電網+微電網的建立,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。

在源網荷儲一體化融合發(fā)展下,電力行業(yè)也催生了多站合一虛擬電廠新的行業(yè)形態(tài)。多站合一以變電站傳統(tǒng)結構為基礎,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。

虛擬電廠指的是在充分利用通訊技術以及信息采集技術的基礎上,對所包含的廣域空間范圍內的新能源發(fā)電模塊、分布式負荷模塊以及儲能模塊間的信息進行深度融合,以實現(xiàn)對分布式資源纏身、消納及儲存的綜合控制以及有效利用。虛擬電廠對于降低分布式電源的調度難度,和配電管理趨于合理有序等方面具有重要作用。

 


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