LYTJD500330KV桿塔接地電阻測試儀操作簡單,方便適用
推進能源清潔低碳綠色轉型,大力發展可再生清潔能源是大勢所趨。從全球范圍看,目前再生能源消費在能源總消費中占比還不到30%,我認為這一比例未來還將持續提升。對我國來說,包括海上風電在內的新能源發電裝機將大規模增長,新能源消費欣欣向榮,新能源發展前景廣闊。
碳達峰碳中和目標的提出給新能源產業帶來了新的發展機遇。但客觀地說,推動新能源產業高質量發展還存在一些困難與挑戰。我認為,應當探索構建從電源側到用電側的源網荷儲一體化發展模式,加快關鍵核心技術攻關,加快*適用技術研發和推廣應用,進一步推動能源技術與現代信息、新材料和*制造技術深度融合,加快構建新型電力系統,推動電網向能源互聯網轉型升級。
一.簡介(LYTJD500330KV桿塔接地電阻測試儀操作簡單,方便適用)
LYTJD500免解扣桿塔接地電阻測試儀專為現場測量桿塔接地電阻而精心設計制造。輸電線路桿塔通常有2個或4個引下線,采用地樁法或鉗表法測量接地電阻時需將引下線與接地極的連接解開,測量作業繁瑣工作量較大。本儀表采用4鉗法測量桿塔接地電阻值,測量時無需解扣,4個電流鉗與主機間采用無線通訊,現場測量快速安全,極大減輕了作業人員的工作強度提高了工作效率。
本儀表還可使用2線法、3線法、4線法測量接地電阻、土壤電阻率;交流電流;接地電壓。具有的抗擾能力和環境適應能力,重復測試一致性好,確保長年測量的高精度、高穩定性和高可靠性。儀表配置的4個電流鉗,可以獨立作為鉗形電流表使用,用于測試交流電流。
LYTJD500免解扣桿塔接地電阻測試儀由主機、4個電流鉗、測試線、輔助接地棒、通訊線、打印機等組成。主機采用7寸彩屏,測試結果一目了然,電流鉗與主機采用無線通訊,儀表還具有藍牙通訊,下載APP后可在手機進行測試及查看測試結果。儀表配有內置式打印機,可在現場打印測試結果。儀表能存儲100組數據,通過上位機軟件上傳測試結果,實現歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。儀表外殼采用防水保護箱,防撞、防摔、防水(防護等級IP65)堅固安全耐用,儀表還配有大容量可充電鋰電池組,特別適合在戶外工地使用。
二.技術規格(LYTJD500330KV桿塔接地電阻測試儀操作簡單,方便適用)
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | DC 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <10kΩ | ---- |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <1A(50Hz) | ---- |
測R時電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
2.一般規格
功 能 | 四鉗法測量桿塔接地電阻;二、三、四線法測量接地電阻、土壤電阻率測量;交流電流;接地電壓。 |
電 源 | DC 7.4V 5200mAh 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
量 程 | 4鉗法測接地電阻:200Ω |
接地電阻:0.00Ω~20.00kΩ | |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測量方式 | 4鉗法、精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻、交流電流、接地電壓。 |
測量方法 | 桿塔接地電阻:4鉗法 接地電阻:額定電流變極法,測量電流55mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 交流電流:鉗形CT,有效值采集 接地電壓:分壓,有效值采集 |
電流鉗口徑 | Φ68mm |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測試電流 | AC 55mA max |
開路測試電壓 | AC 15V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 4鉗法測接地電阻:200Ω全自動換檔 |
接地電阻:0.00Ω~20.00kΩ全自動換檔 | |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
交流電流(單個CT):1.00mA~500A全自動換檔 | |
接地電壓:0.0V~200.0V | |
顯示模式 | 7寸彩屏 |
測量指示 | 測量中LED燈閃爍 |
LCD尺寸 | 151mm×83mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:355mm×272mm×164mm |
標準測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×250mm(約935g) |
測量時間 | 接地電阻、土壤電阻率:約30秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
打 印 機 | 內置式 |
數據存儲 | 100組,“001/100"存儲指示,顯示“100/100"表示存儲已滿 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~20kΩ(100R+rC<20kΩ,100R+rP<20kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“警號"報警符號提示 |
自動關機 | 開機后30分鐘,自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒儀表需進行充電 |
工作電流 | 待機: 約400mA |
測量:約550mA | |
質 量 | 儀表:約2765g(含電池) |
電流鉗:約500g×4個 | |
總質量:約9000g(含附件) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
防護等級 | IP65(合蓋時) |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004。 |
3.基準條件下基本誤差及性能指標
測量功能 | 測量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻(R) (4鉗法) | 0.10Ω~20.00Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | 0.1Ω | ||
接地電阻(R) | 0.10Ω~20.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
200Ω~2000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
2.00kΩ~20.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm | |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
交流電流(A~) | 1.00mA~50.00mA | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
0.50A~5.000A | ±2%rdg±3dgt | 0.001A | |
5.0A~500.0A | ±3%rdg±3dgt | 0.1A | |
接地電壓(V~) | 0.0V~200.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
注:1. rC max或rP max時的附加誤差≤±3%rdg±5dgt。
(rC max:4kΩ+100R<20kΩ;rP max:4kΩ+100R<20kΩ)
5V干擾電壓時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt。
警告:在儀器進行充電、連接電腦、或外部供電時,嚴禁進行電壓測量。
三.儀表組成(LYTJD500330KV桿塔接地電阻測試儀操作簡單,方便適用)
1.主機
2.E接口:接地極
3.ES接口:輔助地極
4.P(S)接口:電壓極
5.C(H)接口:電流極
6.TEST測試按鍵
7.主機功能按鍵組
8.充電接口
9.USB接口
10.LCD顯示屏
11.打印機
12.電流鉗
13.電流鉗充電指示燈
14.鉗頭
15.切換電阻電流測試模式鍵
16.電流鉗開關鍵
17.電流鉗液晶屏
18.簡易測試線
19.接地針
20.測試線
主機按鍵介紹
四、顯示界面(LYTJD500330KV桿塔接地電阻測試儀操作簡單,方便適用)
1.主機界面介紹
1.電流CT的ID號 2.CT的測試電流量
3.CT是否正常通信標電 4.測試值是否超過報警值
5.記錄保存狀態 6.藍牙通信是否連接
7.主機電量 8.CT的狀態標志
9.CT的電量 10.測試結果
11.版本號
2.電流鉗界面介紹
通過按鍵SET 切換電阻測試或電流測試模式。
提高電力供應保障能力,需要以清潔高效*節能的煤電為基礎支撐,大力推動清潔能源開發利用和產業化發展,打造一個堅強可靠、綠色智能的輸電網絡。我認為,促進源網荷儲各環節協調聯動、和諧發展,加快構建新型電力系統至關重要。
拿我們江蘇舉例,江蘇是一個經濟大省、制造業強省,也是能源消耗大省。近幾年,江蘇電網越來越堅強可靠,江蘇新能源發展勢頭良好,智慧用能水平持續提升。
基于江蘇能源資源稟賦、碳減排面臨的壓力和挑戰,我建議加強江蘇區域新型電力系統頂層設計,形成源網荷儲統一規劃、協調運營的體制機制和發展模式;大力開發沿海可再生能源資源,針對海上風電資源開發和集中式、分布式光伏建設等情況,選取條件成熟的典型市縣作為新型電力系統建設先導區,加快地市層面試點建設;加大區域間清潔能源項目合作力度,著力打造安全可靠與經濟高效相互協調、清潔主導與多能互補相互依托、集群集中與分散分布相互支撐的能源供給網絡。
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