新型電力系統(tǒng)核心特征在于新能源占據(jù)主導(dǎo)地位,成為主要能源形式。隨著我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出,新能源在一次能源消費(fèi)中的比重不斷增加,加速替代化石能源。未來(lái)我國(guó)電源裝機(jī)規(guī)模將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng),呈現(xiàn)出“風(fēng)光帶跑、多源協(xié)調(diào)"的態(tài)勢(shì)。
電力系統(tǒng)并不是簡(jiǎn)單的能源系統(tǒng),其造價(jià)高昂,試驗(yàn)的危害性大,且一般需要很長(zhǎng)時(shí)間才能了解系統(tǒng)變化帶來(lái)的后果,因此仿真技術(shù)在電力系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、調(diào)試試驗(yàn)、運(yùn)行維護(hù)等全生命周期中應(yīng)用廣泛,有著不可替代的重要作用。
技術(shù)規(guī)格(LYWHX-9200遠(yuǎn)距離無(wú)線核相器有著過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量)
功 能 | 高低壓無(wú)線語(yǔ)音核相,電流、漏電流、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測(cè)試;多芯電纜漏電巡查等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時(shí) |
測(cè)試方式 | 鉤式探測(cè)器,可以掛在線路上或鉤住導(dǎo)線測(cè)試 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無(wú)線傳輸 |
核相距離 | 短距離模式:0~150m(開機(jī)默認(rèn)) 長(zhǎng)距離模式:2~1600m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
可測(cè)線徑 | Ф168mm的導(dǎo)線,或168mm×245mm的母排 |
量 程 | 核相電壓等級(jí):AC 10V~550kV |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
電流:0.00A~20000A(選型) | |
分 辨 力 | 0.1°;0.1Hz;10mA |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 相位:≤±10° |
頻率:≤±2Hz | |
電流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt; | |
相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° |
語(yǔ)音功能 | 同相、異相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常等語(yǔ)音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約5m;收縮后長(zhǎng)約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組 |
核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗(yàn)電指示 | 探測(cè)器“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
位置誤差 | 測(cè)試電流時(shí)導(dǎo)線位置誤差的影響:A區(qū)無(wú)位置誤差;B區(qū)約增加0.2%;C區(qū)約增加2%(見后圖) |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 鉤式檢測(cè)儀:長(zhǎng)寬厚310mm×270mm×52mm |
接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強(qiáng)度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場(chǎng)強(qiáng)不同,探測(cè)器能自動(dòng)控制放大倍數(shù),便于排線密集場(chǎng)所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----"符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí) 探測(cè)器:電源指示燈慢閃,提醒充電 接收端:電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
額定電流 | 探測(cè)器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質(zhì)量 | 鉤式檢測(cè)儀:496g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質(zhì)量:13.5kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);無(wú)433MHz 、315MHz同頻干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
檢測(cè)儀:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測(cè)儀頂端之間) | |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |
結(jié)構(gòu)(LYWHX-9200遠(yuǎn)距離無(wú)線核相器有著過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量)
操作(LYWHX-9200遠(yuǎn)距離無(wú)線核相器有著過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量)
1.基本操作
接收器和鉤式探測(cè)器都是按POWER鍵開關(guān)機(jī)。探測(cè)器開機(jī)后LED指示燈亮,進(jìn)入測(cè)試模式。若開機(jī)后LED慢閃,探測(cè)器電池電量不足,需要充電,充電時(shí)LED快閃。開機(jī)15分鐘后LED持續(xù)慢閃,提示探測(cè)器將自動(dòng)關(guān)機(jī),此時(shí)按POWER鍵探測(cè)器能繼續(xù)工作。接收器開機(jī)后,LCD顯示,按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度。接收器開機(jī)15分鐘后LCD閃爍,提示接收器將自動(dòng)關(guān)機(jī),此時(shí)按POWER鍵接收器能繼續(xù)工作。
按HOLD鍵鎖定并存儲(chǔ)數(shù)據(jù),鎖定數(shù)據(jù)時(shí)HOLD符號(hào)指示,儀表可以存儲(chǔ)9999組數(shù)據(jù)。
按箭頭鍵鍵移動(dòng)光標(biāo)或查閱數(shù)據(jù),左右箭頭鍵選擇步進(jìn)值+1、-1、+10、-10、+100,-100,按ENTER鍵確認(rèn)查閱所存數(shù)據(jù)。
按ESC鍵退出當(dāng)前目錄返回測(cè)量界面。
進(jìn)入數(shù)據(jù)刪除模式,選擇“是"按ENTER鍵確認(rèn)刪除存儲(chǔ)的所有數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)刪除后將不能恢復(fù),請(qǐng)謹(jǐn)慎操作。
核相距離模式設(shè)置,長(zhǎng)按探測(cè)器POWER鍵3秒進(jìn)入核相距離模式設(shè)置,短按探測(cè)器POWER鍵可切換長(zhǎng)距離模式和短距離模式,長(zhǎng)距離模式LED持續(xù)快閃,短距離模式LED持續(xù)慢閃,長(zhǎng)按探測(cè)器POWER鍵3秒退出設(shè)置模式。
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)在電源側(cè)以火電、水電機(jī)組為主,在電網(wǎng)側(cè)以基于架空線的交流輸電為主,在負(fù)荷側(cè)以感應(yīng)電機(jī)為主,僅存在極少量的電力電子設(shè)備,整個(gè)電網(wǎng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大,可控性高。隨著以風(fēng)電、光伏為代表的新能源的大量接入,以火電為代表的傳統(tǒng)電源快速退出,電源系統(tǒng)將越來(lái)越受新能源電源穩(wěn)定性影響。此外,隨著新能源電源增加而急劇增多的電力電子設(shè)備,也將極大影響電力系統(tǒng)電源側(cè)控制穩(wěn)定性,同時(shí)還會(huì)帶來(lái)諧波等電能質(zhì)量問(wèn)題;電網(wǎng)側(cè)隨著交流輸電較多采用電纜和柔性直流輸電規(guī)模的急劇增加,電網(wǎng)的運(yùn)行方式將更加復(fù)雜;在負(fù)荷側(cè)以電動(dòng)汽車充電站、儲(chǔ)能站為代表的電力電子負(fù)荷占比快速攀升,負(fù)荷變化規(guī)律難以掌握。因此,電力系統(tǒng)不確定性、多變化性都將大幅增加,傳統(tǒng)的電網(wǎng)分析理論、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、仿真的手段可能不再全部適用于新型電力系統(tǒng),新型電力系統(tǒng)仿真面臨新的挑戰(zhàn)和新的問(wèn)題,仿真技術(shù)的作用和定位也將作出相應(yīng)調(diào)整。
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