新型电力系统是以确保能源电力保障为基本前提,以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标,以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务,以源网荷储多向协同、灵活互动为坚强支撑,以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台,以技术更新和体制机制更新为基础保障的新时代电力系统。在“双碳”背景下,新型电力系统承担着工业、交通等行业碳排放转移的功能;在新发展格局构建中,新型电力系统发挥着为新技术、新模式、新业态提供新动能的作用;在国家保障体系中,新型电力系统承担着降低油气对外依存度、保障能源保障的使命。
一、产品概述(LYZJ-6六杯绝缘油耐压分析仪测试迅速准确)
在电力系统、铁路系统及大型石油化工厂矿,企业都有大量的电气设备,其内部绝缘大都是充油绝缘型的,绝缘油的介电强度是必测的常规试验。为适应市场需要,我公司依据国家标准GB/T507-2002、行标DL429.9-91以及新的电力行业标准DL/T846.7-2004自行研发、生产了系列绝缘油介电强度测定仪。本仪器以单片微计算机为核心,实现了测试全部自动化,测量精度高,极大的提高了工作效率,同时也大大减轻了工作人员的劳动强度。
二、主要功能及特点(LYZJ-6六杯绝缘油耐压分析仪测试迅速准确)
1、本仪器采用微处理器,六杯一体,自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作,可在0~80KV范围内进行油循环耐压试验。
2、大屏幕液晶显示,汉字菜单提示。
3、本仪器操作简单,操作人员只需进行简单的设置,仪器将会按照设定自动完成1-6个油杯的耐压试验。每个油杯,每次击穿电压值和轮回次数会自动存储,试验完成后,热敏打印机可打印出各油杯各次击穿电压值和平均值。
4、掉电保持,可存储100个实验结果,并可显示当前环境温度和湿度。
5、采用单片机控制进行匀速升压,电压频率准确到50HZ,使得整个过程便于控制。
6、具有过压、过流、限位等保护,以保障操作人员。
7、具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。
8、标准RS232接口,可与计算机通信。
三、主要技术指标(LYZJ-6六杯绝缘油耐压分析仪测试迅速准确)
1、输出电压:0~80KV(可选)
2、电压畸变率:<3%
3、升压速度:2.0~3.5KV/S(可调)
4、静放时间:15分(可调)
5、升压间隔:5分(可调)
6、升压次数:1~6次
7、升压器容量:1.5KVA
8、测量精度:±3%
9、电源电压:AC220V±10% 50Hz±1 Hz
10、功率:200W
11、适用温度:0℃~45℃
12、适用湿度:<75%RH
13、外形尺寸:760×670×780
四、面板说明(LYZJ-6六杯绝缘油耐压分析仪测试迅速准确)
② 液晶显示器--显示菜单和各种提示及测试结果
③ 操作按键
在按下“选择”键后,按此键可递增设置数值
在按下“选择”键后,按此键可递减设置数值
选择--用此键可选择各项功能,反白光标所在项为被选中项
返回--退出操作界面
④ 杯位指示灯—灯亮表示该号杯为当前测试杯位
⑤ 电源开关与指示
五、操作方法(LYZJ-6六杯绝缘油耐压分析仪测试迅速准确)
1、测试前准备
① 本仪器在使用前应首先将接地端子(设备的右侧面)与地线联接牢固,要特别注意不能虚接。
② 按标准提取油样,用标准规调整好油杯内电极距离,按有关要求清洗油杯,然后将油样倒入油杯,关闭箱盖。
③ 上述各项确认无误后,接入AC220V电源,准备进行试验。
2、测试开始
① 按下电源开关,进入如下界面:
② 系统参数设置:
按“确认”键,进入如下界面:
升压设置:用户可根据实际需要自行选择。
停升电压:10~80KV
静放时间:0~15分
升压间隔:0~5分
搅拌开关:开、关
升压次数:1~6次
升压速度:2.0KV/S~3.5 KV/S
杯位设置:根据用户测试的油样放置的油杯位为准。
打印设置:用户自行选择。
自动打印:是 否
时钟设置:用户需要校时时可自行更改。
设置完毕,按“返回”键退出此界面。
③ 开始试验:
按“选择”键,选中“开始试验”菜单,按“确认”键,进入如下界面:
测试从1号杯开始,1号杯位灯亮,界面显示“正在升压”、“搅拌、降压以及延时······”,按顺序做完6个杯位,再重新从1号杯开始测试,直到完成用户设置的升压次数,蜂鸣器发出响声,按“返回”键返回初始界面。
④ 数据浏览打印:
按“选择”键,选中“数据浏览打印”菜单,按“确认”键,进入如下界面:
选择“上翻”或“下翻”,选择需要打印的记录,选择“打印”既可。
以新能源为主体的新型电力系统是传统电力系统的跨越升级,其以可靠高效为基本前提,清洁低碳为核心目标,柔性灵活为重要支撑,智慧融合为基础保障,实现能源生产的清洁化和能源使用的电气化。从内部电气特征方面来看,新型电力系统将由高碳电力系统向深度低碳或零碳电力系统转变,由以机械电磁系统为主向以电力电子器件为主转变,由确定性可控连续电源向不确定性随机波动电源转变,由高转动惯量系统向弱转动惯量系统转变。从外部表现形式方面来看,新型电力系统将通过广泛互联互通推动电网向能源互联网演进,现代数字技术与传统电力技术深度融合将使得电力系统发输配用等各领域、各环节整体实现智能化、互动化,虚拟电厂、抽水蓄能电站、多种形式的新型储能、电力辅助服务等将让电力调度和“源网荷储”互动更加灵活智能,智能可控的技术手段成为交流电网与直流电网、电网和电源协调发展的关键保障。
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