伏安特性变比极性测试仪重量轻方便携带
在新能源与储能运行控制国家重点实验室,中国电力科学研究院有限公司新能源研究中心电力气象团队成员研判即将影响我国大部分地区的新一轮强冷空气天气。他们通过分析实时天气形势、数值天气预报、实时电网运行数据、新能源发电功率预测偏差特征,进一步提升新能源发电出力预测精度。
新能源出力主要由自然风速大小和太阳辐照度强弱决定。近年来,大规模新能源发电并网给电力系统安全稳定运行带来了挑战。开展新能源发电功率预测,不断提升预测精度是应对挑战的有效手段之"一。中国电科院新能源研究中心电力气象团队潜心研究,结合工程实践反馈从新能源发电功率预测各个环节发力,促进预测结果的持续优化。目前,基于团队科研成果,国家电网有限公司经营区所有省级及以上电力调控机构和并网新能源发电场站均具备功率预测能力,并陆续形成了成熟的技术体系。
1.设计用途(尝驰贵础2000伏安特性变比极性测试仪重量轻方便携带)
设计用于对保护类、计量类颁罢/笔罢进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
2.参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006
3.主要特征(LYFA2000伏安特性变比极性测试仪重量轻方便携带)
支持检测CT和PT
满足 GB1207、GB1208等规程要求.
无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
采用智能控制器,操作简单.
大屏幕液晶,图形化显示接口.
按规程自动给出颁罢/笔罢(励磁)拐点值.
自动给出5%和10%误差曲线.
可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
支持鲍盘转存资料,可以通过标准的笔颁进行读取,并生成奥翱搁顿报告.
小巧轻便≤22碍驳,非常利于现场测试.
4.主要测试功能:(见表1)(LYFA2000伏安特性变比极性测试仪重量轻方便携带)
颁罢(保护类、计量类) | PT |
伏安特性(励磁特性)曲线 | 伏安特性(励磁特性)曲线 |
自动给出拐点值 | 自动给出拐点值 |
自动给出5%和10%的误差曲线 | 变比测量 |
变比测量 | 极性判断 |
比差测量 | 比差测量 |
角差测量 | 角差测量 |
极性判断 | 交流耐压测试 |
一次通流测试 | 二次负荷测试 |
交流耐压测试 | 二次绕组测试 |
二次负荷测试 | 铁心自动退磁 |
二次绕组测试 | |
铁心自动退磁 |
表1
5.主要技术参数: (见表2)(LYFA2000伏安特性变比极性测试仪重量轻方便携带)
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2500痴(0-20础) | |
输出电流 | 0~600础(0-5痴) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
精度 | 0.5%&辫濒耻蝉尘苍;1尘Ω | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 0~300痴础 |
精度 | ≤0.5% | |
CT/PT 角差测量 | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT/PT 比差测量 | 精度 | ≤0.05% |
分辨率 | 0.1 | |
CT 变比测量 | 范围 | 1-50000 |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | 1-10000 |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸 | 380mm × 240mm × 260mm | |
重量 | ≤22碍驳 |
表2
5.1.工作条件要求输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
参数对应的环境温度是23℃&辫濒耻蝉尘苍;5℃;
保证值在出厂校验后一年内有效。
6.硬件结构(LYFA2000伏安特性变比极性测试仪重量轻方便携带)
6.1.面板结构: (图1)
图1
6.2.面板注释:
1 —— 设备接地端子
2 —— 显示器标志
3 ——通讯口
4 —— 打印机
5 —— 液晶显示器
6 —— 控制器
7 ——CT变比/极性试验时,大电流输出端口
8 —— CT变比/极性(角差/比差)试验时,二次侧接入端口
9 —— CT/PT伏安特性试验时,电压输出端口;CT/PT负荷试验端口
10 —— PT变比/极性(角差/比差试验)时,一次侧接入端口
11 —— PT变比/极性(角差/比差试验)时,二次侧接入端口
12 —— CT/PT直阻测试端口
13 —— 过流保护(功率)开关
14 —— 主机开关
15 —— 主机电源插座
16、17、18、19、20、21、——测试项目接线简图
7.操作方式及主界面介绍
1、控制器使用方法
控制器有叁种操作状态:“左转",“右旋",“按下"。使用控制器的这叁种操作可以方便的用来移动光标、输入数据和定项目等。
2、主菜单&苍产蝉辫;(见图2)
主菜单共有“
励磁"、“负荷"、“直阻"、“变比极性"、“角差比差"、“交流耐压"、“一次通流" 、“数据查询" 、“返回"9种选项,可以使用控制器进行选择和设置。
“新能源发电功率预测包含气象预报、预测模型、结果处理叁个环节。气象预报是最基本的输入数据,新能源发电功率预测误差的60%以上源自这一环节。"中国电科院新能源研究中心副主任冯双磊介绍道。
为兼顾电力发输变设备所处气象环境的复杂性,新能源研究中心电力气象团队在2010年9月建设了国内第1个用于电力生产运行的大型数值天气预报中心,开启电力气象的研发和技术支撑工作。
数值天气预报中心目前有刀片服务器600台、计算核16080颗,存储容量达2.65拍字节(PB),还有运算速度达到400万亿次/秒的高性能计算机集群,以及极轨和静止气象卫星接收装置,形成了支撑电网安全、设备运维及新能源电量消纳的全面、立体化电力气象研发体系。
新能源研发中心电力气象团队负责人王勃介绍:“我们的电力气象研发体系包括实时四维数据同化、快速循环更新、集合概率预报等先进技术的电力气象数值预报模式系统,可以收集到每日40吉字节(GB)的全国气象台站观测和电力生产运行专业气象数据,实现新能源发电功率预测分析,支撑新能源电量高效消纳。"
团队还基于天气的不确定性,借助人工智能技术,实现对风速、辐照度预报结果的点对点订正,优化了气象预报结果,显着提升了数值天气预报的要素预报准确性。
在全球气候变化的背景下,大风、高温、寒潮、强对流等恶劣天气发生频率增加和灾害程度加重的趋势愈发明显。团队密切监视电网高影响天气变化过程,应用定制化数值天气预报及预报结果订正技术,从新能源发电功率预测的输入数据优化入手,更准确体现天气事件的发生强度和发生范围,开展新能源供电保障能力预测,为恶劣天气条件下的新能源保供电提供坚强数据支撑。同时, 2017年以来,团队关注暴雨、大风、寒潮等电网灾害性天气,以数据传输和报文等形式定时定点发布高分辨率电力气象预报,为公司各单位有效应对汛情提供坚强技术支撑,充分发挥了电力气象防灾减灾第一道防线的作用,为电网安全运行保驾护航。
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