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无线核相仪性能稳定可靠

近年来,全球范围内数字经济高速发展,物联网、人工智能、机器学习、区块链等新兴技术加速革新,以数字化转型和能源相互融合、并行推进的发展方向成为未来能源行业发展的主旋律主路径。

当前,研究传统配电网规划方法主要依托传统人工线下方式进行,缺乏数字化技术支撑,导致规划效率相对较低。与此同时,传统配网规划工作在大多数情景下局限于电力行业内部,无法与城市规划工作进行高效互动配合,因而产生电网规划与城市发展相脱节的现象。再者,随着新能源的大规模发展和大范围应用,风、光、水等可再生能源亟需纳入统一的电网规划中,充分消纳清洁资源,助力碳达峰碳中和目标的实现。眼下,配电网规划面临的挑战主要体现在以下三个方面:

一是跨领域数据的融合与建模。配电网规划既涉及电网拓扑、资源等电网数据,也涉及政府控规、招商引资等外部信息,如何将跨领域多源数据引入配网规划并加以充分利用,是配电网规划工作的一大难点。

二是面向高渗透率新能源的城市配电网规划。新规划既要考虑新型电力系统特征,也要结合特大城市电网发展特点。在高渗透率新能源接入情况下,城市配电网的规划不仅受规模性新能源集群的时空分布特性影响,还受区域发展、城市空间、社会网络特征等因素制约,城市配电网规划难度也随之增加。

三是数字化技术在城市配电网规划中的应用。数字化技术的发展提供了丰富的数据,仅仅依靠传统人工分析方式难以挖掘海量数据信息进而开展精细化城市配电网规划。在已有基础上充分结合新型电力系统发展趋势,研发数字化辅助决策工具,是当前配电网规划中亟需攻克的关键技术。


一、简介(LYWHX-8000无线核相仪性能稳定可靠

是专为高压线路核相而精心设计制造的,突破传统核相器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相,完全实现从200V~220kV电压自动核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),无需根据电压等级购置多套核相仪,节省成本,减少携带,省时快捷。对于高压线路核相(电压超过400V时),可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线,可靠!当裸导线电压超过35kV,必须使用非接触核相。本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。

由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成,无线信号直线传输距离约30米,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能,使测试更简单轻松。

监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

二、电气符号(LYWHX-8000无线核相仪性能稳定可靠

三.技术规格(LYWHX-8000无线核相仪性能稳定可靠

    

高压无线核相、频率、相位、相序、验电测试

    

  机:DC9V65号碱性电池LR6

探测器锌锰干电池6F229V

核相方式

接触式核相:35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相

非接触式核相:当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相,探针逐渐靠近导线即可

传输距离

无线传输,直线传输距离约30

相别定性

同相:25°~25°;异相: 95°~145°和215°~265°

    

核相电压范围:200V220kV

测试相位:0.0°~360.0°

测试频率:45.0Hz65.0Hz

    

核相:≤±12°

频率:≤±2Hz

  

相位:0.1° 频率:0.1Hz

发射频 率

433MHz315MHz

LCD

3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm

相位指示

相量图及数字同时显示

电源指示

探测器具有绿色电源指示灯

工作指示

核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟----嘟”蜂鸣声

显示速率

2/

数据存储

9999(掉电或更换电池不会丢失数据)

液晶背光

可调亮度,适应不同使用环境

自动关机

开机约5分钟仪表将自动关机

电池电压

当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。

额定电流

探测器:30mA max;主机:150mA max

仪表质量

仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg

仪器尺寸

主机195mm×100mm×45mm;探测器290mm×250mm×80mm

绝缘杆长度

*大直径Φ38mm;长度:缩态为1350mm;伸态为5000mm

绝缘试验

绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms

主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)

外界干扰

无特强电磁场;无433MHz 315MHz同频干扰

工作温湿度

-104080%rh以下

存放温湿度

-106070%rh以下

防护等级

IP63

适合安规

GB1339892GB311.1311.683DL40891标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求

符合IEC61481A22004IEC 612431 ed.2:2003标准

四.结构(LYWHX-8000无线核相仪性能稳定可靠

1. USB数据下载接口              2. 3.5寸彩色液晶屏

3. 主机                     4. 上下左右箭头键及MEM控制键

5. 主机POWER键(开关机)       6. 探测器探钩(2个)

7. 探测器探针(2根)           8. X探测器

9. 电源指示灯                10.探测器POWER键(开关机)

11.探测器绝缘杆连接口        12.信号工作指示灯

13.探测器电池底盖            14. Y探测器

15.伸缩绝缘杆(2根)

五.操作(LYWHX-8000无线核相仪性能稳定可靠

1.主机开关机

按POWER键开机,LCD显示测量页面,再按POWER键关机,若开机后LCD持续黑屏闪烁,可能电池电压不足,请更换电池。仪表开机5分钟后LCD 持续闪烁,提示仪表将自动关机,LCD 持续闪烁30秒后自动关机,以降低电池消耗。若 LCD 持续闪烁时,按POWER 键仪表能继续工作。

2.探测器开关机

按POWER键开机,POWER指示灯亮,探测器进入测试模式,再按POWER键关机,若开机后POWER指示灯快速闪烁或变暗,可能电池电压不足,请更换电池。探测器开机5分钟后POWER指示灯持续闪烁,提示探测器将自动关机,POWER指示灯持续闪烁30秒后自动关机,以降低电池消耗。若POWER指示灯持续闪烁时,按 POWER 键探测器能继续工作。

3.数据保持

在测试模式下,按向左箭头键,可以保持LCD显示,“HOLD”符号指示。 再按向左箭头 键解除数据锁定,返回测试模式,“HOLD”符号消失。

4.数据存储

在测试模式下,按向左箭头键保持数据的同时,仪表自动编号并存储当前保持的数据。本仪表能存储9999组数据,若存储已满,不再存储数据,必须清理内存后才能再存储。

5.数据查阅

在测试模式下,按向右箭头键进入数据查阅模式,“RD”符号指示,同时自动显示存储的第0001组数据,按向左、向右箭头键移动光标“+1、-1、+10、-10、+100、-100”选择相应的步进量,按MEM键进行翻阅。按向左、向右箭头键移动光标到“退出”位,按MEM键退出查阅模式,返回测试模式。

6.数据删除

在数据查阅模式下,按向左、向右箭头键移动光标到“删除”位,按MEM键进入数据删除模式,按向左、向右箭头键移动光标到“是”或“否”,按MEM键进行相关操作并返回测试模式。

7.背光亮度

在任何模式下,按向上、向下箭头键可以改变液晶背光亮度,液晶背光亮度值自动存储,仪表上电开机自动恢复储存亮度值。

8.数据上传

连接好电脑与主机的USB通讯线,开机,运行软件,即可以读取仪表所存储的历史数据,上传电脑并管理数据。

软件需Windows XP/2000系统安装,具有在线实时数据、历史查询、数据保存,向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

9.自校验

现场核相前请先做自校验,以确认仪表能正常工作。即将自校线的两个夹子分别连接到两个探测器的探针上,再将自校线插头插入交流220V电源插座,在同一条火线上自校验,主机指示同相,若没电可能插了零线,将自校线插头反插即可。

10.核相、相位、验电、频率、相序测试

连接好绝缘杆,开机,若主机与探测器通讯正常,对应指示灯亮,通讯不正常,指示灯不亮,同时主机会语音提示“X信号正常”、“Y信号正常”。

核相时先将X探测器靠近或接触任一相线,再将Y探测器靠近或接触要核的其它相线。高压核相时,探测器无需直接接触高压导线,将探测器探钩逐渐靠近导线,当感应到电场后探测器会发出“嘟--嘟--嘟”提示音及指示灯持续闪烁,完成验电功能。低压核相(400V及以下),特别是对配电箱的低压进行核相,请将金属探钩换成金属探针。

非接触核相时,若各相线相互比较近,应选远离其它导线的位置进行测试。

核相是以X探测器为基准,固定显示A相,若两探测器相角差在-25°~25°范围内(335°~360°即是-25°~0°),Y探测器检测结果为A相,定性为同相;若两探测器相角差在95°~145°或215°~265°范围内,定性为异相。同时主机语音提示“同相”或“异相”。

相角差在95°~145°时,Y探测器检测结果为B相,即顺相序;相角差在215°~265°Y探测器检测结果为C相,即逆相序。



为从根本上解决传统配电网规划中出现的供电范围划分不合理、网络结构不清晰、规划深度不足等问题,在数字化转型的新形势下,需要加强配电网与数字化基础设施的融合发展,进一步应用先进能源电力技术和网络通信、控制技术,提升配电网数字化、自动化、智能化水平,不断拓展多能耦合互补、多元聚合互动的深度和广度,构建运行规划设计建设运行的全流程数字化规划体系。全流程数字化规划体系的构建具体体现在架构体系研究、一体化建模研究、规划方法研究、辅助决策研究四个方面:

在架构体系方面,需要深入分析配电网全流程数字化规划的技术需求,构建面向新型电力系统的配电网全流程数字化规划的总体技术架构,形成全流程数字化多能协同规划辅助决策方法,建立兼具科学性、前瞻性、系统性和可行性的电网数字化发展新视角和新思路。

在一体化建模方面,在结合南网智瞰统一地图服务、数字政府服务基础之上,基于数字政府中土地出让信息、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等政府规划信息,融合南网智瞰中电网拓扑关系、电网运行信息以及电网地理信息等电网规划数据,风、光、水能等各类能源的出力数据等综合能源数据,对多数据源进行关联建模,构建地理、物理、管理数据融合一体化模型,研究纳入风、光、水能等综合能源数据的跨领域配电网规划数据融合方法,形成电网规划数据、综合能源数据与城市规划数据的一体化建模方法体系。

 

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