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三相矢量圖分析儀十余年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗
點擊次數(shù):205 更新時間:2024-09-27 返回

 

電力系統(tǒng)數(shù)字化是通過數(shù)字技術與物理系統(tǒng)的深度融合,實現(xiàn)對電力系統(tǒng)的數(shù)字賦能,從而實現(xiàn)新型電力系統(tǒng)的全面感知與高度智能化運行。

一是提升數(shù)字分析水平,加強電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制能力。風、光等新能源發(fā)電所采用的雙饋式/直驅式風機、光伏逆變器等都使用了電力電子裝置,這些電力電子裝置代替了原有系統(tǒng)中的機械轉動設備,使得系統(tǒng)的動態(tài)過程將從常規(guī)的機電暫態(tài)為主變?yōu)殡姶艜簯B(tài)為主,分析計算需要在更復雜、更精細化的數(shù)學模型與更短的時間尺度下進行,因此必須發(fā)展更好的建模、解算方法與軟、硬件平臺。另外,由于新型電力系統(tǒng)在運行中存在大量強隨機波動因素,基于人工離線計算的傳統(tǒng)調(diào)度手段難以勝任,必須借助人工智能等手段實現(xiàn)高度智能化的調(diào)度控制。

二是促進多元用戶供需互動,提升需求側管理水平。通過廣域信息采集和互動技術,實現(xiàn)大范圍內(nèi)海量分散電源和負荷之間的協(xié)調(diào)聚合,使之作為整體深度參與電網(wǎng)供需平衡,可充分釋放需求側主動調(diào)節(jié)的潛力,緩解電源和負荷的波動性帶來的挑戰(zhàn)。在這一方面,德國依托E-Energy項目開展了廣泛的應用,取得了良好的效果。

三是加強數(shù)字與設備融合,提升設備智能化水平。設備是系統(tǒng)構建的物理基礎,通過高精度分布式傳感、物聯(lián)網(wǎng)等*數(shù)字技術與設備的深入融合,可實現(xiàn)電力裝備與系統(tǒng)的全面實時化狀態(tài)感知,為廣域智能控制建立信息基礎。而我國目前在該領域的頂端傳感器和核心芯片等技術仍存在欠缺。

LYXW9000三相相位伏安表(拼合LYSW3).jpg

一、功能特點(LYXW9000三相矢量圖分析儀十余年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗

三路電壓、三路電流矢量同屏顯示,對于復雜差動保護裝置可采用雙鉗法進行多次測量*終繪制出完整的六角圖。

采用鉗形電流互感器接線,不用斷開電流回路,安全方便。

可進行復雜保護裝置的矢量分析,判斷接線是否正確,并給出正確的接線圖以供對比。

可進行常規(guī)電參量測試,同時顯示三相電壓、三相電流、三相有功功率、三相視在功率、三相相位角;并可直讀折算到互感器一次側的電壓幅值、電流的幅值、功率的數(shù)值。

可進行三相三線高壓計量裝置錯誤接線檢查,能對三相三線48種接線進行分析判斷,直接給出分析結果;查處惡意改變計量接線的竊電手段,有效避免電費流失。

可進行現(xiàn)場被測信號的諧波分析,能分析出250次諧波的各次含量,自動計算出總諧波失真度。

大屏幕、高亮度的彩色液晶顯示,全漢字圖形化菜單及操作提示實現(xiàn)友好的人機對話,硅膠觸摸按鍵使操作更舒適、手感更佳,液晶寬溫、帶亮度調(diào)節(jié),適應冬夏各季環(huán)境應用。

大容量鋰電池供電,連續(xù)工作長達8小時。

用戶可隨時將測試的數(shù)據(jù)以記錄的形式保存下來,以供集中統(tǒng)一管理、備案、查閱,可存儲2000組以上的數(shù)據(jù)。

可將保存的記錄上傳到后臺管理計算機,進行綜合分析,評審。

具備萬年歷、時鐘功能,實時顯示測試工作進行的日期及時間。

體積小、重量輕,便于現(xiàn)場使用。

預留USB接口,可用儀器來替代優(yōu)盤等移動存儲設備。

 

二、技術指標(LYXW9000三相矢量圖分析儀十余年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗

輸入特性

電壓通道數(shù)量:3通道

電壓測量范圍:0~450V

電壓顯示位數(shù):6

電流通道數(shù)量:3通道

電流測量范圍:0~10A

電流顯示位數(shù):6

相位測量范圍:-180°~+180°

諧波分析次數(shù):250

準確度

電壓:±0.2%

電流、功率:±0.5%

相角:±2°

諧波電壓含有率測量偏差:≤0.3

諧波電流含有率測量偏差:≤0.5

工作溫度:-1540

充電電源:交流160V~260V

絕緣:⑴、電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100M?。

⑵、工作電源輸入端對外殼之間承受工頻2KV(有效值),歷時1分鐘實驗。

體積:250mm×160mm×60mm

重量:1.8Kg

 

三、結構外觀(LYXW9000三相矢量圖分析儀十余年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗

(一)、外型尺寸及面板布置

儀器外形正視如圖一:

儀器正面上方是液晶顯示屏,下方是按鍵區(qū),頂端為接線部分,包括:四個電壓輸入端子UA、UB、UC、UN;三個電流輸入接口(A相電流鉗接口Ia、B相電流鉗接口Ib、C相電流鉗接口Ic)。

儀器的外接接口在右側,(見圖二)。在后支架打開時,可露出接口部分,包括以下三部分:

232串行口(用于上傳保存的數(shù)據(jù)至計算機);同時還可用來更新程序;注意:本接口與電腦的連接必須用隨機配備的通訊電纜,普通串口線不適合本接口的使用。

充電器接口,用于連接充電器,當儀器電量不足時將充電器接到此接口給儀器進行充電。

USB接口,通過數(shù)據(jù)線可連接電腦,將儀器內(nèi)存儲卡做為大容量存儲器使用。側面圖見右側圖二。

儀器的外包裝箱外型尺寸,如圖三所示:

(二)、鍵盤操作

鍵盤共有30個鍵,分別為:開關、存儲、查詢、設置、切換、↑、↓、←、→、Ã、退出、自檢、幫助、數(shù)字1、數(shù)字2ABC)、數(shù)字3DEF)、數(shù)字4GHI)、數(shù)字5JKL)、數(shù)字6MNO)、數(shù)字7PQRS)、數(shù)字8TUV)、數(shù)字9WXYZ)、數(shù)字0、小數(shù)點、#、輔助功能建F1、F2F3、F4、F5

各鍵功能如下:

開關鍵:用來控制儀器工作電源的開啟和關閉;使用方法是:按住此鍵2秒鐘以上,然后松開。

↑、↓、←、→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(shù)設置功能屏狀態(tài)下,上下鍵用來切換當前選項,左、右鍵改變數(shù)值。另外,↓還可以用于顯示子目錄菜單。

Ã鍵: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(shù)時,此鍵確定開始輸入和結束輸入。

退出鍵:返回鍵,按下此鍵均直接返回到主菜單。

存儲鍵:在差動分析功能界面下應用,用來存儲測試結果為記錄的形式。

查詢鍵:用來瀏覽已存儲的記錄內(nèi)容。

設置鍵:保留功能,暫不用。

切換鍵:保留功能,暫不用。

自檢鍵:儀器調(diào)試過程中用來燒字庫,此功能用戶不需用。

幫助鍵:用來顯示幫助信息。

數(shù)字(字符)鍵:用來進行參數(shù)設置的輸入(可輸入數(shù)字或字符)。

小數(shù)點鍵:用來在設置參數(shù)時輸入小數(shù)點。

#鍵:保留功能,暫不用。

F1、F2F3、F4、F5鍵:輔助功能鍵(快捷鍵)。用來快速進入輔助功能界面或實現(xiàn)提示信息提示的相應功能。

 

LYXW9000三相相位伏安表(拼合LYSW).jpg

在新能源替代、柔性輸變電與新型負荷等多重內(nèi)、外部需求的共同驅動下,電力電子技術將在新型電力系統(tǒng)的發(fā)、輸、變、配、用各環(huán)節(jié)得到更加廣泛的應用。預計2060年,我國電力系統(tǒng)中發(fā)、輸、用各環(huán)節(jié)的電力電子化程度將達72%、50%95%以上。隨著發(fā)電機、變壓器等常規(guī)電力裝置逐漸被電力電子裝置所取代,電力系統(tǒng)所需要考慮和控制的頻帶將從50赫茲左右擴展到數(shù)赫茲至數(shù)千赫茲的較寬范圍,而數(shù)以百萬計的電力電子裝備組成的系統(tǒng),需要高速的協(xié)調(diào)控制才能實現(xiàn)良好運行,現(xiàn)有針對傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的機理、測量、運行、控制方法都難以適用,相關的控制、智能化水平也遠遠難以支撐。

一是在靈活交流輸電方面,我國已全面掌握各類型靈活交流輸電裝備技術并實現(xiàn)了工程示范和大范圍推廣。未來的新型電力系統(tǒng)中,靈活交流輸電技術將成為動態(tài)優(yōu)化潮流分布、提升高比例新能源條件下系統(tǒng)靈活性和穩(wěn)定性的重要手段。

二是在特高壓直流輸電方面,我國自主研制出*±800千伏和±1100千伏特高壓直流核心裝備,可實現(xiàn)千萬千瓦級電能的超遠距離、超大容量傳輸。在新型電力系統(tǒng)中,特高壓直流仍將是西電東送戰(zhàn)略實施的重要手段。

三是在柔性直流與直流電網(wǎng)方面,我國自主研制出*柔性直流輸電裝備,并完成上海、廈門、舟山、渝鄂等系列工程示范,在風電并網(wǎng)、城市供電、大電網(wǎng)互聯(lián)等方面發(fā)揮出重要作用。在此基礎上,我國又進一步突破了直流電網(wǎng)技術,在張北建成第1個直流電網(wǎng)工程,實現(xiàn)了張北地區(qū)新能源外送,并為綠色冬奧提供了基礎設施保障。作為靈活性最高、可控性很好的輸電技術,柔性直流和直流電網(wǎng)將在未來的新型電力系統(tǒng)中得到更廣泛的應用,成為新能源友好并網(wǎng)與區(qū)域電網(wǎng)柔性互聯(lián)的重要技術手段。

在新型電力系統(tǒng)的四化本質特征中,電力電源清潔化是推動能源轉型的內(nèi)在動力;電力系統(tǒng)柔性化是重構電力系統(tǒng)形態(tài)的必然趨勢;電力系統(tǒng)數(shù)字化是升級電力系統(tǒng)的必要手段;電力系統(tǒng)電力電子化是重塑電力系統(tǒng)運行控制理論的客觀要求。新型電力系統(tǒng)的四大本質特征相輔相成,成為有機融合的整體,也為開展新型電力系統(tǒng)理論和技術研究提供了出發(fā)點和落腳點。

 

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