互感器變比特性測試儀多規格產品滿足您的不同需求
隨著以新能源為主體的新型電力系統加快構建,大規模新能源并網和電力市場開放后,電力系統形態將發生重大變化,電力網絡、信息網絡和社會網絡之間的耦合關聯性顯著增強,新型電力系統呈現出非線性、強隨機、快時變的復雜巨系統特點。在這種情況下,單純離線建模和仿真技術難以滿足復雜電網實時運行分析與精準前瞻調控的要求,同時直接運用傳統的調控模型與算法體系也面臨海量電力系統中資源分散分離和構成功能耦合及很好快速決策等挑戰。
1.設計用途(LYFA2000互感器變比特性測試儀多規格產品滿足您的不同需求)
設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。
2.參考標準
GB 1207-2006、GB 1208-2006
3.主要特征(LYFA2000互感器變比特性測試儀多規格產品滿足您的不同需求)
支持檢測CT和PT
滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
采用智能控制器,操作簡單.
大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
自動給出5%和10%誤差曲線.
可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
4.主要測試功能:(見表1)(LYFA2000互感器變比特性測試儀多規格產品滿足您的不同需求)
CT(保護類、計量類) | PT |
伏安特性(勵磁特性)曲線 | 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
自動給出拐點值 | 自動給出拐點值 |
自動給出5%和10%的誤差曲線 | 變比測量 |
變比測量 | 極性判斷 |
比差測量 | 比差測量 |
角差測量 | 角差測量 |
極性判斷 | 交流耐壓測試 |
一次通流測試 | 二次負荷測試 |
交流耐壓測試 | 二次繞組測試 |
二次負荷測試 | 鐵心自動退磁 |
二次繞組測試 | |
鐵心自動退磁 |
表1
5.主要技術參數: (見表2)(LYFA2000互感器變比特性測試儀多規格產品滿足您的不同需求)
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V(0-20A) | |
輸出電流 | 0~600A(0-5V) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
精度 | 0.5%±1mΩ | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 0~300VA |
精度 | ≤0.5% | |
CT/PT 角差測量 | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT/PT 比差測量 | 精度 | ≤0.05% |
分辨率 | 0.1 | |
CT 變比測量 | 范圍 | 1-50000 |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸 | 380mm × 240mm × 260mm | |
重量 | ≤22Kg |
表2
5.1.工作條件要求
輸入電壓 220Vac±10%、額定頻率 50Hz;
測試儀應該由帶有保護接地的電源插座供電。如果保護地的連接有問題,或者電源沒有對地的隔離連接,仍然可以使用測試儀,但是我們不保證安全;
參數對應的環境溫度是23℃±5℃;
保證值在出廠校驗后一年內有效。
6.硬件結構(LYFA2000互感器變比特性測試儀多規格產品滿足您的不同需求)
6.1.面板結構: (圖1)
圖1
6.2.面板注釋:
1 —— 設備接地端子
2 —— 顯示器標志
3 ——通訊口
4 —— 打印機
5 —— 液晶顯示器
6 —— 控制器
7 ——CT變比/極性試驗時,大電流輸出端口
8 —— CT變比/極性(角差/比差)試驗時,二次側接入端口
9 —— CT/PT伏安特性試驗時,電壓輸出端口;CT/PT負荷試驗端口
10 —— PT變比/極性(角差/比差試驗)時,一次側接入端口
11 —— PT變比/極性(角差/比差試驗)時,二次側接入端口
12 —— CT/PT直阻測試端口
13 —— 過流保護(功率)開關
14 —— 主機開關
15 —— 主機電源插座
16、17、18、19、20、21、——測試項目接線簡圖
7.操作方式及主界面介紹
1、控制器使用方法
控制器有三種操作狀態:“左轉",“右旋",“按下"。使用控制器的這三種操作可以方便的用來移動光標、輸入數據和定項目等。
2、主菜單 (見圖2)
主菜單共有“
勵磁"、“負荷"、“直阻"、“變比極性"、“角差比差"、“交流耐壓"、“一次通流" 、“數據查詢" 、“返回"9種選項,可以使用控制器進行選擇和設置。
因此,構建新型電力系統在源網荷儲等環節均面臨一些急需解決的問題。其中,在源側,需提供更加靈活的接入技術和接口方法,保障大比例新能源消納;在網側,需建設更加快速的計算能力和調控手段,適應電力系統高比例電力電子化的趨勢;在荷側,需挖掘更加柔性的互動技術和溝通渠道,充分調動需求側參與系統調節的積極性;在儲側,需實現更加高效的動態平衡和優化調劑,提高電力系統穩定控制水平。
面對上述挑戰,融合多重“知識表達"的數字電網將提供較核心的技術途徑,并使電網作為資源配置平臺和電碳經濟服務平臺的作用將更加突出。
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