近年來,電力系統“雙高"特征凸顯,電網在安全穩定運行、電力電量平衡、新能源發電消納等方面面臨挑戰。
高比例新能源的接入導致電力系統轉動慣量降低,調節能力和抗擾動能力下降。同時,配電網有源化造成可切負荷量下降。新能源發電“大裝機小電量"“極熱無風、晚峰無光"特征顯著,使迎峰度夏、迎峰度冬期間保障電力供應難度增大,日內電力供需平衡的不確定性增加。新能源發電成為電力保供的重要參與者,對于新能源發電出力預測的準確性要求更高。風光資源豐富的地區與電力需求大的地區呈逆向分布,新能源電力消納和外送的難度較大。
一、功能特點(SHHZBC-1200手持式變壓器變比組別測試儀耐用,質量可靠)
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、革命性地將各電壓、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(SHHZBC-1200手持式變壓器變比組別測試儀耐用,質量可靠)
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(SHHZBC-1200手持式變壓器變比組別測試儀耐用,質量可靠)
四、結構外觀(SHHZBC-1200手持式變壓器變比組別測試儀耐用,質量可靠)
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。
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。
為保安全、保供應、促消納,電力系統需要針對新能源發電日周期(逐日)波動和日內(逐小時)波動增強相應的靈活調節能力。新型儲能可提供毫秒到數天寬時間尺度上的雙向靈活調節能力以及功率、能量的雙重支撐,將成為新型電力系統不可少的調節手段。在保安全方面,在高比例新能源發電和大容量直流接入的地區,新型儲能電站可為電力系統提供慣量支撐和一次調頻,降低受端電網頻率失穩的風險。在保供應方面,在峰谷差較大的局部電網中,規?;男滦蛢δ茈娬究蓾M足尖峰時段供電需求,降低負荷峰谷差,延緩輸電網建設及配電網改造升級投資,提高電網設備的利用率。在促消納方面,在高比例新能源發電集中接入電網的地區,規?;男滦蛢δ茈娬咀鳛檎{峰資源,可助力提高新能源電力消納水平;在高比例分布式電源接入中低壓配電網的地區,分布式新型儲能電站可抑制分布式電源接入造成的功率波動,降低電壓越限風險,提升配電網對新能源發電的接納能力。
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