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介质损耗测试仪可靠耐用的品质
点击次数:419 更新时间:2023-07-26 返回

十四五"时期,是我国可再生能源发展的重要窗口期,国家已规划建设七大陆上新能源基地、五大海上风电基地,可再生能源将由电力消费增量的补充转变成增量的主体,在整个能源消费中占比将不断提升。可再生能源要高质量发展,既要大规模开发,同时也要高水平消纳,保证整个电力系统的安全可靠供应。

随着我国可再生能源发电量和装机量占比不断提升,可再生能源+储能"模式将在电力系统的调节和保障方面发挥越来越重要的作用。在电源侧,储能技术可联合火电机组调峰调频、平抑可再生能源出力波动;在电网侧,储能技术可支撑电网削峰填谷,保障全时域的功率平衡和动态稳定;在用户侧,储能技术可实现用户冷热电气等方面综合供应。

中国能源建设集团副总经理吴云预测,十四五"期间,我国新型储能需求约为2500万千瓦。随着能源转型进程不断加快,预计到2030年,我国新型储能装机量将达到1.5亿千瓦,到2050年,新型储能装机量将超过10亿千瓦。

目前,全国已有超过23个省区发布了可再生能源配储政策,将储能设施列为新能源场站并网或优先调度的前置条件。但在实际应用中,风电、光伏发电项目配建储能建而不用"的情况并不罕见,这既增加了企业投资成本,又浪费了社会资源。

一定要避免无效投资。"业内人士强调,确保储能建设的有效性,要厘清全国电力负荷和可再生能源发电分布的差异性和缺口,将可再生能源与储能发展统筹规划。

      述(LYJS9000G介质损耗测试仪可靠耐用的品质

LYJS9000G介损测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。频率可变为50Hz、47.5Hz\52.5Hz、45Hz\55Hz、60Hz、57.5Hz\62.5Hz、55Hz\65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。

仪器主要具有如下特点:

绝缘电阻测试

仪器集成绝缘电阻测试模块,可进行极化指数、吸收比以及绝缘电阻的测试。

LCR全自动测量

全自动电感、电容、电阻测量,角度显示。

多种测试模式

仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。

CVT测试一步到位

该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。

不拆高压引线测量CVT

仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。

CVT反接屏蔽法测量C0

仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。

多重保护安全可靠

仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器安全、可靠。仪器还具备设置接地检测功能,确保不接地设备不允许升压。

高速采样信号

仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。

海量存储数据

仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据200组,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。

超大液晶中文显示

操作简单,仪器配备了优异的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。

  工作原理(LYJS9000G介质损耗测试仪可靠耐用的品质

   主要技术参数(LYJS9000G介质损耗测试仪可靠耐用的品质

1

使用条件

-15℃∽40℃

RH<80%

2

抗干扰原理

变频法

3

    

AC 220V±10%

允许发电机

4

高压输出

0.5KV∽10KV

每隔0.1kV

精度:2%

*大电流    

200mA

容量

2000VA

45HZ/55HZ   47.5HZ/52.5HZ

55HZ/65HZ   57.5HZ/62.5HZ     自动双变频

5

自激电源

AC 0V∽50V/15A

6

  

tgδ: 0.001%

Cx: 0.001pF

7

    

△tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)

△C x :±(读数*1.0%+1.00PF)

8

测量范围

tgδ

无限制

C x

15pF < Cx < 300nF

10KV

Cx < 60  nF

1KV

Cx < 300 nF

CVT测试

Cx < 300 nF

9

LCR测量范围

L>20H(2kV)          

R>10KΩ(2kV)

精度:0.1%

分辨率:0.01

10

CVT变比范围

10∽10000 精度0.1%

分辨率:0.01

11

绝缘电阻

直流高压0.5-10KV     精度:±(读数×2%+10V)

100kΩ-1000GΩ时低于5%(试验电压不低于250V)

100GΩ-1000GΩ时为10%(试验电压不低于10000V)

12

外型尺寸(主机)

350(L)×270(W)×270(H)

外型尺寸(附件箱)

350(L)×270(W)×160(H)

13

存储器大小

200 组 支持U盘数据存储

14

重量(主机):22.75Kg

重量(附件箱):5.25Kg












  面板说明(LYJS9000G介质损耗测试仪可靠耐用的品质

1.紧急停机按钮及高压指示灯

2.复位按钮

3.U盘接口

4.总电源开关

5.AC220V电源输入插座

6.标准电容输入插座

7.Cx:试品输入插座

8.触摸显示屏

9.接地接线柱

10.ES自激输出

11.打印机

12.高压输出HV插座

4.1、紧急停机按钮及高压指示灯

安装位置:如图4—1— 1。

    能:在仪器测试过程中有高压输出时,遇紧急情况需要断开高压输出,即可按下紧急停机按钮立即从内部切断高压输出;按钮内置指示灯作为高压输出指示灯。

4.2、复位按钮

安装位置:如图4—1— 2。

    能:提供仪器复位功能。

4.3、U盘接口

安装位置:如图4—1—③。

    能:可把仪器内部保存的测试数据导入并保存到U盘中。

    意:数据传输过程当中严禁拔出U盘,只有当数据传输完毕后并且液晶屏上出现拔出U盘的提示后,方可拔出U盘,否则有可能烧毁U盘。

4.4、总电源开关

安装位置:如图4—1—④。

    能:打开此关,仪器上电进入工作状态。关闭此开关,也同时关闭仪器内部所有电源系统,紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线。

4.5、电源输入插座

安装位置:如图4—1—⑤。

    能:提供仪器工作电源。(AC 220V±10%)

接线方法:使用标准插座与市电或发电机相连接。

    意:电源插座内部带有保险管保护装置,不正常情况下可烧毁保险管保使仪器断电,保护仪器内部。  

4.6、标准电容器输入插座

安装位置:如图4—1—⑥。

    能:外接标准测试信号。

接线方法:外标准测试时电缆芯线接标准电容测试端,电缆屏蔽层接标准电容器屏蔽极。外标准测试时不管是正接法还是反接法测量,标准电容器接线方法不变。此方式用于外接高电压等级标准电容器,实现高电压介质损耗测量。

4.7、试品低压输入Cx插座

安装位置:如图4—1—⑦。

功 能:正接法时输入被试品测试信号。

接线方法:插座中心连接黑色信号线芯线;金属外壳接黑色信号线屏蔽层;正接法时芯线接被试品低压信号端,若被试品低压信号端有屏蔽极(如低压端的屏蔽环),则可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。

   意: · 在启动测试的过程中严禁拔下插头,以防被试品电流经人体入地。

· 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时,应使用全屏蔽插头连接介损器或标准电容器,否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。

· 测试过程中应保证插座中心测试芯线与被试品低压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。

· 强干扰下拆除接线时,应在保持电缆接地状态下断开连接,以防感应电击。

4.8、触摸显示屏(液晶屏应避免长时间阳光暴晒,避免重物挤压和利器划伤)

安装位置:如图4—1—8。

    能:全触摸大屏幕(120mm×90mm)中文显示,每一步操作清晰明了。

4.9、接地接线柱

安装位置:如图4—1—⑨。

    能:仪器保护接地。

    意:仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证可靠接入地网。否则仪器将自动产生保护不开始升压测试。      

4.10、ES自激输出

安装位置:如图4—1—⑩。功    能:自激输出,仪器内部为自激输出变压器的一端(变压器另一端已接地),自激法测试CVT介损时连接到CVT的自激线圈(da)上,dn接地,为CVT提供测量所需高压电源。

   意: 因低压输出电流大,应采用仪器连接线连接到CVT二次绕组并使其接触良好,选择正、反接法测量时,此输出关闭。

4.11、打印机

安装位置:如图4—1—11。

    能:显示可打印数据时,将光标移动至“打印"项按确认键打印。

    意:打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热敏打印机打印纸,首先扳起打印机旁边角,打开打印机盖板,然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,*后合上打印机盖板。

4.12、高压输出HV插座  

安装位置:如图4—2—⑫,外设保护门。

     能: 仪器变频高压输出;检测反接线试品电流;内部标准电容器的高压端。

接线方法:插座中心连接红色高压线芯线;金属外壳连接红色高压线屏蔽层;正接法时芯线和屏蔽层都可以作加压线对被试品高压端加压;反接法时只能用芯线对被试品高压端加压,若试品高压端有屏蔽极(如高压端的屏蔽环),则可将屏蔽层接于屏蔽极,无屏蔽极时屏蔽层悬空。

    意:· 在启动测试的过程中此插座带有高压有触电危险,优良禁止触碰高压插座及与之相连的相关设备。

· 用标准介损器或标准电容器检测正接法精度时,应使用全屏蔽插头连接介损器或标准电容器,否则暴露的芯线可能受到干扰引起误差。

测试过程中应保证插座中心红色高压线芯线与被试品高压端零电阻连接,否则可能引起测量结果的数据波动。

LYJS9000G介损测试仪.jpg

中能融合副总经理胡泊指出,可再生能源+储能"协同的根本目标,是为了最大限度的消纳可再生能源电量和实现电网平稳运行。根据相关规划,2030年,我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

目标容量是现有装机容量的3倍以上,电网能否全部消纳?电网又是否是可再生能源消纳的唯依途径?"西南石油大学碳中和科学家雷宪章提出疑问。他指出,就地将风光资源转化为电能进而制氢,或通过天然气管道运输氢气,以氢能或者清洁能源的方式把能源输送到终端用户,可以搭建起除电网外的第二个电力输出通道。

雷宪章进一步指出,电池储能可以解决电网分钟/小时级别削峰填谷问题,抽水蓄能具有日级别调节能力。但未来保障电力系统的可靠性和安全性,必须要有跨季节的储能能力。基于此,电氢耦合协调是未来能源格局的必然选择。

据悉,氢储能具有长时间、跨区域的优势,可以满足数月乃至更长时间的应用需求,从而平滑可再生能源的季节性波动。氢气的运输也不受输配电网络限制,可根据不同领域的需求转换为电能、热能、化学能等多种能量形式,实现能量跨区域、长距离、不定向的转移。

国网四川省电力公司三级顾问王永平认为,目前氢能还存在成本偏高和技术壁垒等问题,一旦这些瓶颈得到突破,氢能一定是很具发展潜力的储能技术。

 

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