一是電力系統建設需求迫切。按照國際一般發展規律,人均GDP在達到中高水平(如三萬美元)以前,人均能源消費量仍將持續增長。要實現以清潔能源替代化石能源,綜合考慮新能源發電效率,我國發電裝機容量需從24億千瓦增加至60億千瓦以上。全國輸電線路總里程超過200萬公里,若電力消費尤其是綠電消費將在現有規?;A上呈現數倍增長,構建新能源、可再生能源為主體的新型電力系統,還需再造2—3個現有電力系統。
二是綠電基地與用電城市距離遙遠,電力通道規劃建設任務艱巨。一方面,80%以上能源消費在城市,集中于長三角、珠三角、京津冀等大型城市群,大城市自身生產綠能僅占其能耗總量5%—10%,而主要大型綠電基地普遍位于西北、西南或者東北地區,遠離東部城市。通道建設跨度大、路程長,特別是跨區域骨干電力通道,如哈密南—鄭州特高壓直流輸電工程,全長2100公里,途經六省區。受國土空間布局、生態環境保護以及沿途社會因素等影響,建設周期往往需5—10年。
三是城市配電網建設耗時長、難度大。電力傳輸和消納需求將導致城市配電網以及新型儲能設施建設在現有基礎上成倍增長。現有多數城市邊界劃定后,市區開發強度高、預留空間小,且涉及征地、拆遷、環評、穩評、文物保護等一些復雜問題,往往耗時較長。
一.設計用途(SHHZCT-1000互感器綜合測試儀服務快捷深受廣大客戶好評)
設計用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。
二.參考標準
GB 1207-2006、GB 1208-2006
三.主要特征(SHHZCT-1000互感器綜合測試儀服務快捷深受廣大客戶好評)
• 支持檢測CT和PT
• 滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
• 無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目,一次測試同時完成勵磁、變比極性試驗。
• 自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
• 操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
• 按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
• 自動給出5%和10%誤差曲線.
• 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
• 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
• 小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
四.主要測試功能:(見表1)(SHHZCT-1000互感器綜合測試儀服務快捷深受廣大客戶好評)
CT(保護類、計量類) | PT |
• 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
• 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 |
• 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 |
• 變比測量 | • 極性判斷 |
• 比差測量 | • 比差測量 |
• 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測試 |
• 一次通流測試 | • 二次負荷測試 |
• 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 |
• 二次負荷測試 | |
•二次繞組測試 | |
•綜合測試,一次測試同時完成勵磁、變比極性 |
表1
五. 測試儀主要技術參數: (見表2)(SHHZCT-1000互感器綜合測試儀服務快捷深受廣大客戶好評)
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V 5KVA 大設置值20A | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤1.0%(0.4%*讀數+0.6%*量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~500VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
表2
5.1.工作條件要求
輸入電壓 220Vac±10%、額定頻率 50Hz;
測試儀應該由帶有保護接地的電源插座供電。如果保護地的連接有問題,或者電源沒有對地的隔離連接,仍然可以使用測試儀,但是我們不保證安全;
參數對應的環境溫度是23℃±5℃;
保證值在出廠校驗后一年內有效。
六. 產品硬件結構
1.面板結構: (圖1)
2.面板注釋:
1 —— 設備接地端子
2 ——U盤轉存口
3 ——打印機
4 ——液晶顯示器
5 ——控制器
6 ——過流保護(功率)開關
7 ——P1、P2:CT變比/極性試驗時,大電流輸出端口
8 ——S1、S2:CT變比/極性試驗時,二次側接入端口
9 ——K1、K2:CT/PT勵磁(伏安)特性試驗時,電壓輸出端口
CT電壓法測試二次接入端口
PT變比/極性時,一次側接入端口
10 ——a、x :PT變比/極性時,二次側接入端口
11 ——CT電壓法測試一次接入端口
12 ——直阻測試端口
13 ——主機電源開關
14 ——主機電源插座
主要技術特點
功能全面,既滿足各類CT(如:保護類、計量類、TP類)的勵磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負荷、比差以及角差等測試要求,又可用于各類PT電磁單元的勵磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差等測試。
現場檢定電流互感器無需標準電流互感器、升流器、負載箱、調壓控制箱以及大電流導線,使用極為簡單的測試接線和操作實現電流互感器的檢定,的降低了工作強度和提高了工作效率,方便現場開展互感器現場檢定工作。
可測量變比差與角差,比差大允許誤差±0.05%,角差大允許誤差±2min,能夠進行0.2S級電流互感器的測量,變比測量范圍為1~40000。
基于*的變頻法測試CT/PT伏安特性曲線和10%誤差曲線,輸出大僅180V的交流電壓和12Arms(36A峰值)的交流電流,卻能應對拐點高達60KV的CT測試。
自動給出拐點電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準確限值系數(ALF)、儀表保安系數(FS)、二次時間常數(Ts)、剩磁系數(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數。
測試滿足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各類互感器標準,并依照互感器類型和級別自動選擇何種標準進行測試。
測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵磁、變比和極性測試,而且除了負荷測試外,CT其他各項測試都是采用同一種接線方式。
全中文動態圖形界面,無需參考說明書即可完成接線、設置參數:動態顯示參數設置,根據當前所選的試驗項目自動顯示其相關參數;動態顯示幫助接線圖,根據當前所選試驗項目,顯示對應的接線圖。
5.7寸圖形透反式LCD,陽光下清晰可視。
采用旋轉光電鼠標操作,操作簡單,快捷方便,極易掌握。
面板自帶打印機,可自動打印生成的試驗報告。
測試結果可用U盤導出,程序可用U盤升級,方便快捷。
裝置可存儲1000組測試數據,掉電不丟失。
配有后臺分析軟件,方便測試報告的保存、轉換、分析,可以用于試驗數據的對比、判斷與評估。
易于攜帶,裝置重量<9Kg。
主要技術參數
SHHZFA-V | ||
測試用途 | CT, PT | |
輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
電壓測量精度 | ±0.1% | |
CT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
PT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
相位測量 | 精度 | ±2min |
分辨率 | 0.5min | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
精度 | 0.2%±2mΩ | |
交流負載測量 | 范圍 | 0~1000VA |
精度 | 0.2%±0.02VA | |
輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
工作環境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm 重量<10kg |
一是提前規劃建設新能源、可再生能源基地連接主要城市的電力通道。根據2030年前實現碳達峰要求,結合“十四五"現代能源體系規劃部署,盡早謀劃新型電力系統通道建設。同時,與國家戰略相結合,不斷優化推進跨省跨區發用電計劃。
二是統籌規劃建設城市群與周邊地區的新型電力系統。優先謀劃以城市群為核心保障對象的骨干電力網架規劃,明確新能源、可再生能源電源基地與城市群間的干線通道布局,統籌城市群與周邊地區間通道網絡的拓展與聯通,加強特殊條件下的電網互濟支撐。同時,兼顧處理好城市內外新型電力系統建設的銜接與融合。
三是大力推動城市配電網的升級改造和新建工作。持續開展城市配電網改造與建設,提升可再生能源分布式發電項目規?;⒕W的適應性,推動配電自動化、智能化以及配電通訊網絡在主要城市的高比例覆蓋。加強城市配電網柔性開發接入能力建設,增強系統靈活控制能力、抗干擾能力以及配電信息化水平,重點提升城市智能配網電力調度運行效能。
四是系統開展城市儲能與調峰設施的規劃建設工作。發展終端儲能設施,發掘用戶側調節資源潛力,開展電化學儲能技術應用。在北方城市加快推進可再生能源供熱+儲冷儲熱等多能耦合技術應用。重視氫能,作為城市電網和城市熱網調峰、應急的能源品種,實現5%以上尖峰負荷響應能力。
五是加強智能電網建設,提升電網安全保障水平。加強城市電網自主調節能力,提升電力系統運行效能,增加可再生能源電力系統供給保障與調度運行的精準度、靈活性與可靠性。重點是跨省跨區骨干網架系統、運行調度系統及配套機制的優化升級,堅持系統安全與綠電優先并舉,構建具有全景觀測、科學預報、精準控制、主配協同的新型電力系統運行保障管理模式。
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