電力系統(tǒng)的能源供應(yīng)由傳統(tǒng)的化石能源逐漸向可再生能源發(fā)電轉(zhuǎn)變,這其中不僅僅是發(fā)電形式的變化,由于可再生能源發(fā)電與用電需求在時間上的不匹配性,隨著其大規(guī)模使用,可再生能源的利用方式及電網(wǎng)運行模式將發(fā)生深刻變化。傳統(tǒng)的電力系統(tǒng)為解決發(fā)用電的空間分布,以及*為關(guān)鍵的電力瞬時平衡特性而進行構(gòu)建,當前及未來亦需要有效解決發(fā)、用電間的時間分布問題,這仍然需要站在整個系統(tǒng)的角度去考慮源網(wǎng)荷儲等各方的組織和協(xié)同。換言之,在電力系統(tǒng)中,圍繞傳統(tǒng)生產(chǎn)力的發(fā)展,構(gòu)建了與之適應(yīng)的發(fā)供用生產(chǎn)關(guān)系,而隨著傳統(tǒng)生產(chǎn)力向綠色生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)變,亦需要構(gòu)建新型綠色生產(chǎn)關(guān)系與之相協(xié)調(diào)適應(yīng)。
一、概 述(SZZJ-IV三杯油耐壓測試儀結(jié)構(gòu)簡單)
該型號全自動絕緣油介電強度測試儀是我公司全體科研技術(shù)人員,依據(jù)國家標準GB507-86及行標DL-474·4-92DL/T596-1996的有關(guān)規(guī)定,發(fā)揮自身優(yōu)勢,經(jīng)過多次現(xiàn)場試驗和長期不懈努力,精心研制開發(fā)的高準確度、全數(shù)字化工業(yè)儀器。該機操作簡便,造型美觀大方。由于采用了全自動數(shù)字化微機控制,所以測量精度高、抗干擾能力強、方便可靠。
二、特點(SZZJ-IV三杯油耐壓測試儀結(jié)構(gòu)簡單)
1. 儀器采用大容量單片機控制,工作穩(wěn)定可靠;
2. 儀器設(shè)有溫濕度及時鐘顯示功能,并設(shè)有接地報警功能以提示客戶注意保障;
3.儀器內(nèi)設(shè)寬范圍看門狗電路杜絕了死機現(xiàn)象;
4. 多種操作選擇,儀器程序設(shè)有GB1986、GB2002兩種國家標準方法和自定義操作,能適應(yīng)不同用戶的多種選擇;
5.儀器油杯采用特種玻璃一次澆鑄成型,杜絕了漏油等干擾現(xiàn)象的發(fā)生;
6. 儀器獨特的高壓端采樣設(shè)計讓測試值直接進入A/D轉(zhuǎn)換器,避免了在模擬電路中造成的誤差,使測量結(jié)果更加準確;
7. 儀器內(nèi)部具有過流、過壓、短路等保護等功能,并具有極強的抗干擾能力,電磁兼容性好;
三、技術(shù)指標(SZZJ-IV三杯油耐壓測試儀結(jié)構(gòu)簡單)
1. 升壓器容量 1.5 kVA
2. 升壓速度 2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四檔任選 誤 差 0.2kV/s
3. 輸出電壓 0~80 kV(可選)
4. 電壓精度 ±(2%讀數(shù)+2字)
5. 電源畸變率 <1%
6. 電極間隙 標準2.5 mm
7. 試驗次數(shù) 6 次(1-6次可選)
8. 靜放時間 5 min (1-9 min可選)
9. 外形尺寸 730 mm×410 mm×390 mm
10. 儀器重量 38 kg
四、使用條件(SZZJ-IV三杯油耐壓測試儀結(jié)構(gòu)簡單)
1. 環(huán)境溫度 0~40℃
2. 相對濕度 ≤85%
3. 工作電源 AC 220V(1 ± 10%)
4. 電源頻率 50 Hz (1 ± 10%)
5. 功率消耗 <200 W
五、機箱及面板部件說明(SZZJ-IV三杯油耐壓測試儀結(jié)構(gòu)簡單)
注釋:1.液晶顯示屏;2.功能鍵;3.打印機;4.升壓速率切換開關(guān);5.指示燈;6.油杯倉蓋7.溫、濕度傳感器;8.地線柱;9.電源插口;10.電源開關(guān);11.高壓標志
1. 液晶屏 顯示日期、時間、操作參數(shù)、測試結(jié)果、操作菜單提示等相關(guān)信息;
2. 功能鍵 選擇設(shè)置操作參數(shù);
3. 打印機 打印單次及多次測試結(jié)果的平均值;
4. 切換開關(guān) 選擇不同升壓速率;
5. 指示燈 燈亮?xí)r表示相關(guān)操作步驟正在進行中;
6. 油杯倉蓋 打開后放入或取出油杯,關(guān)閉后方可進行測試;
7. 溫濕傳感器 測量攝氏溫度和相對濕度,并轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號加以顯示;
8. 地線柱 可靠的地線連接柱;
9. 電源插座 良好插接AC 220V 50Hz電源線;
10. 電源開關(guān) 控制儀器電源通斷;
11. 高壓標志 提示高壓危險的三角標志。
六、操作步驟圖解
1. 插接電源線,打開電源開關(guān),液晶屏顯示開機頁面(圖1)
2. 在圖1頁面下,按 設(shè)置 鍵進入下1級頁面(圖2);
3. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至 GB1986處,按 確認 鍵即可進入國標1986設(shè)置子頁面(圖3)。
在圖3頁面下,按選擇鍵移動光標至停升電壓,按 + 或 - 鍵設(shè)置停升電壓 ,其默認值是80 kV,可選范圍10 kV~80 kV(增量Δ=10 kV)。選擇好停升電壓后,按選擇鍵移動光標至杯位選擇,按確認鍵進入杯位選擇子頁面(圖4)。
在圖4頁面下,按選擇鍵移動光標至不同杯位,按×或√鍵定義工作杯號,默認值是全選(即各杯位均為√)。然后按確認鍵,確認所選停升電壓和杯號后返回開機頁面,按 開始 鍵進行測試。
如果沒有可靠接地,儀器會顯示請接地!并發(fā)出報警聲,這時應(yīng)該關(guān)掉電源,接好地線后再重新進行操作。如果沒有或者沒有條件安裝地線,可按任意鍵跳過,不會影響測試結(jié)果。
4. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至GB2002處,按 確認 鍵即可進入國標2002設(shè)置子頁面。在該頁面下的操作與GB1986子頁面基本相同,可參考六、操作步驟圖解3.的相關(guān)內(nèi)容。
5. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至?xí)r間設(shè)置處,按 確認 鍵即可進入時間設(shè)置子頁面(圖5)。
按 選擇 鍵移動光標—至年、月、日、時、分處,按 + 或 - 鍵選擇具體數(shù)值后,按確認鍵確認,并返回開機頁面;
6. 在圖2頁面下,按 選擇 鍵移動光標√ 至自定義設(shè)置 處,按 確認 鍵即可進入 自定義設(shè)置 子頁面(圖6);
在圖6頁面下,按 選擇 鍵移動光標到相應(yīng)的選項,再按 + 或 - 鍵可進行相關(guān)參數(shù)的設(shè)置。其中:
靜置時間 默認值15 min,范圍1~15 min(增量Δ= 1 min);
間隔時間 默認值5 min,范圍1~10 min(增量Δ= 1 min);
攪拌時間 默認值10 s, 范圍5~90 s(增量Δ= 5 s);
停升電壓 默認值60 kV,范圍10~80 kV(增量Δ= 10 kV)。當儀器升壓到 停升電壓 以后將停止升壓,并進入到保持狀態(tài)。若持續(xù)50 s無擊穿,儀器將默認當前停升電壓為絕緣油擊穿電壓;
打壓次數(shù) 默認值為6次,可選范圍1~6次(增量Δ=1次);設(shè)置好后按 確認 鍵返回開始頁面,按 開始 鍵進行測試;
杯位選擇 按此鍵進入杯位選擇子頁面,具體操作見六、操作步驟圖解3.的相關(guān)內(nèi)容。
7. 對于該機型,每杯*多6次的平行測定擊穿電壓值等參數(shù)將自動存儲。測量完畢后屏幕將顯示測試完畢給予提醒,按 確認 鍵返回到開機頁面(圖1)。按 打印 或 顯示 鍵,進入油樣單次測量擊穿電壓值、算數(shù)平均值及測量日期和時間的顯示子頁面(圖7~9)。
注意:在顯示子頁面,按選擇鍵可以順序顯示六個界面。其中前三個界面沒有測量時間的數(shù)據(jù)顯示,為臨時數(shù)據(jù)組,關(guān)機后將丟失。而后三個界面有測量時間數(shù)據(jù)顯示,為存儲數(shù)據(jù)組,關(guān)機后不會丟失。如果樣品油杯測定超過三個,則系統(tǒng)將按時間分組,記錄顯示*近的三組數(shù)據(jù)。
在顯示子頁面,按打印鍵打印所選頁面的存儲數(shù)據(jù),按確認鍵返回主頁面 。
傳統(tǒng)的電網(wǎng)運行是建立在以“用”定“發(fā)”原則上的,海量用戶在整體上表現(xiàn)出了較強的規(guī)律性,用電負荷曲線的輪廓和走勢在季節(jié)上、每日的時段上均有著較好的穩(wěn)定性,通過對負荷整體的預(yù)測,來安排發(fā)電機組組合,并考慮負荷的波動和機組可能出現(xiàn)的跳閘或非計劃停運而留有一定的發(fā)電備用容量。
可再生能源發(fā)電的大規(guī)模使用,因其不具備傳統(tǒng)能源發(fā)電的“時用時發(fā)”的特性,需要在系統(tǒng)中配置儲能以及可調(diào)節(jié)資源以騰挪電力的供應(yīng)和需求。在新型電力系統(tǒng)中,電力的生產(chǎn)和消費已不再實時平衡,而電力每時刻的供應(yīng)和使用又必須是平衡的,電力的生產(chǎn)與供應(yīng)、消費與使用之間已然產(chǎn)生了區(qū)別。
在負荷側(cè),由于未來大量儲能的參與,其充電狀態(tài)下的負荷將與原有負荷相疊加,同時各類可調(diào)節(jié)資源及未來多能源系統(tǒng)互動也將引起負荷曲線的變化。在發(fā)電側(cè),新能源出力具有隨機性、波動性,儲能的放電也將隨著新能源的出力及負荷的變化而進行動態(tài)的調(diào)節(jié)。原有的負荷預(yù)測、出力平衡及機組安排,均是建立在確定的負荷特性以及基本確定的電源組成基礎(chǔ)之上的,而未來需要在動態(tài)的負荷、動態(tài)的發(fā)電出力中去尋求電力供應(yīng)和使用間的平衡。這一區(qū)別和變化將對電力系統(tǒng)的核心運轉(zhuǎn)方式,即電力、電量的日平衡及月度、年度平衡帶來根本性的改變。
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