互感器特性現(xiàn)場校驗儀可靠解決了測試者的各種需求
氫能與電力系統(tǒng)的深度耦合,將在新型電力系統(tǒng)保供應、促消納中發(fā)揮重要作用。隨著未來我國煤電機組的大量退役,高比例新能源電力系統(tǒng)需要大量穩(wěn)定可控的靈活性資源,以保障安全運行。電解制氫可作為電力系統(tǒng)的可調(diào)節(jié)負荷,提高源荷匹配性,同時促進新能源開發(fā)利用;氫燃料電池和氫燃機也可作為靈活性電源,為高比例新能源電力系統(tǒng)的電力電量平衡和安全穩(wěn)定運行提供新的調(diào)節(jié)手段。
標準化是科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的重要橋梁。氫能國內(nèi)標準方面,現(xiàn)有標準對能源電力轉(zhuǎn)型系統(tǒng)性需求的支撐有待加強。在氫氣制備環(huán)節(jié),新能源制氫相關(guān)國家標準較為缺乏。當前我國以化石能源制氫與工業(yè)副產(chǎn)氫為主,可再生電力制氫比重不足1%,氫能領(lǐng)域相關(guān)標準也主要著眼于煤炭、天然氣制氫技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè),但基于化石燃料制氫的相關(guān)標準無法為綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全面的指導,亟須填補新能源制氫系統(tǒng)相關(guān)國家標準空白。在氫能發(fā)電環(huán)節(jié),綠氫發(fā)電并網(wǎng)相關(guān)國家標準有待補充。基于氫燃機、燃料電池等技術(shù)的綠氫發(fā)電與儲氫相結(jié)合,可作為一種長時儲能發(fā)電形式,為新型電力系統(tǒng)運行提供靈活性、韌性和慣性資源。目前,國內(nèi)氫燃氣輪機技術(shù)有待成熟進步,標準工作尚未全面開展;氫燃料電池技術(shù)發(fā)展迅速,已完成一系列標準制修訂工作,但目前主要著眼于設(shè)備自身性能,在發(fā)電并網(wǎng)方面缺乏相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范。
氫能國際標準方面,相關(guān)國際標準組織均由氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家主導,制定并發(fā)布的氫能相關(guān)標準主要聚焦氫安全及本體特性,燃料電池及其術(shù)語、安全、安裝、應用與檢測等方面。目前,氫能本體的國際標準較為完備,但受國內(nèi)外綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式差異影響,電力系統(tǒng)相關(guān)的標準較少。
一、產(chǎn)品簡介(LYFA1000互感器特性現(xiàn)場校驗儀可靠解決了測試者的各種需求)
發(fā)電廠與變電站的高壓電能計量裝置,以及大量用戶的電能計量裝置,關(guān)系到發(fā)電、送電、供電及用戶多方的利益。為保證計量準確,必須按照SD109《電能計量裝置檢驗規(guī)程》和DL/T448-2000《電能計量裝置技術(shù)管理規(guī)程》進行檢驗。
我公司的測試儀是以測試技術(shù),大規(guī)模電子線路設(shè)計以及符合國家相關(guān)規(guī)程研制出來的。它解決了現(xiàn)場檢定電流互感器、電壓互感器工作強度大、操作繁瑣問題,同時該產(chǎn)品性能可靠、功能強大。
二、特點(LYFA1000互感器特性現(xiàn)場校驗儀可靠解決了測試者的各種需求)
1、具有遞推法測量電流互感器誤差功能,方便現(xiàn)場開展計量裝置現(xiàn)場檢定工作。
2、現(xiàn)場檢定電流互感器無需標準電流互感器、升流器、負載箱、調(diào)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(xiàn)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(xiàn)場開展互感器現(xiàn)場檢定工作。
3、內(nèi)部具有相當于被測電流互感器同變比的標準電壓互感器,其準確度可以達到0.05級,準確的測量出被測電流互感器的變比和空載誤差。然后結(jié)合阻抗與導納的測試結(jié)果推算出互感器的誤差。
4、采用接近工頻的異頻功率電源測試,防止現(xiàn)場工頻電磁輻射和串聯(lián)干擾。
5、測量范圍寬,可以至/~31500A/或/1A~6300A/1A。
6、具有電流互感器變比、二次繞組內(nèi)阻測試功能。
7、采用800×600高分辨率大屏幕TFT彩色液晶觸摸顯示,具有人性化的界面及操作設(shè)計,使用觸摸屏輔助操作,使操作變的更加方便、快捷。
8、采用的軟件算法,測量數(shù)據(jù)的準確性進一步提高。
9、具有智能判斷外接線狀況,提示接線錯誤、變比、極性錯誤等。
10、自動對測試數(shù)據(jù)進行化整,并判斷是否超差,超差數(shù)據(jù)顯示橙色,并且窗口右下角顯示超差,對互感器的數(shù)據(jù)特性直觀明了。
11、國內(nèi)*同時可以測試電壓互感器的變比和極性功能。
12、直接出具現(xiàn)場檢定結(jié)論,合格或超差。
13、大規(guī)模存貯器可存儲現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)多達1000條。
14、采用RS232或USB接口連接計算機打印數(shù)據(jù)證書。
15、采用工程塑料模具機箱防震、防壓,保障現(xiàn)場操作人員的安全和設(shè)備安全。
三、主要性能技術(shù)指標(LYFA1000互感器特性現(xiàn)場校驗儀可靠解決了測試者的各種需求)
1、電流互感器誤差測量部分
①整機準確度:被測電流互感器誤差限值的1/3
②測試范圍:/~31500A/或/1A~6300A/1A
二次電流為的互感器額定一次電流范圍 | |||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
200 | 250 | 300 | 315 | 400 | 500 | 600 | 630 |
750 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 2000 |
2500 | 3000 | 3150 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 |
二次電流為1A的互感器額定一次電流范圍 | |||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
200 | 250 | 300 | 315 | 400 | 500 | 600 | 630 |
750 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 | 1600 | 2000 |
2500 | 3000 | 3150 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 |
注:二次電流為1A的電流互感器,通過等安匝測量方法變比可至31500A/1A。
其它末在表中出現(xiàn)的電流互感器變比的測試方法如下:
使用等安匝法測試電流互感器,例如:需測試1000A/的互感器,請您將儀器配套的測試線將被測電流互感器穿心兩匝,然后儀器中電流互感器測試界面中的一次電流輸為500A即可。此種測試方法不影響互感器測試數(shù)據(jù)的有效性。
同理其它變比使用以下處理方法:
額定一次(A) | 穿心匝數(shù) | 儀器一次電流(A) |
80 | 2 | 40 |
120 | 2 | 60 |
8000 | 2 | 4000 |
12000 | 2 | 6000 |
③被測電流互感器工作范圍: 1%~200%
④二次負荷:2.5VA~300VA 、COSφ=0.1~1.0
⑤被檢電流互感器準確度范圍:1.0、0.5、0.5S、0.2及0.2S
⑥電阻、導納測量誤差≤5.0%
測量范圍:
R: 0.00Ω~20.0Ω
Y: 0.000mS~100.0mS
2、電壓互感器校驗儀部分變比測試范圍:1KV-500kv
3、儀器消耗功率:20VA
4、儀器準確度等級:0.05S級
5、大外形尺寸(cm):L460′W375′H183
6、重量(kg):10.0
電氫耦合標準與技術(shù)研發(fā)的相互促進作用尚未充分發(fā)揮,統(tǒng)籌推進力度有待加強。我國已在電氫耦合方面開展了大量科研工作,并建設(shè)了多個新能源制氫示范工程。但由于缺少成熟的檢測標準、技術(shù)規(guī)范,示范工程與電網(wǎng)互動運行較少,綠氫長時儲能發(fā)電對電力系統(tǒng)安全運行的潛在風險或支撐作用有待進一步驗證評估。“先技術(shù)后標準"的傳統(tǒng)模式已無法適應電氫領(lǐng)域新興技術(shù)交叉融合發(fā)展需求,迫切需要以新型電力系統(tǒng)典型應用場景為導向,推動標準化建設(shè)與技術(shù)研發(fā)協(xié)同推進。
電氫耦合涉及專業(yè)學科多,上下游產(chǎn)業(yè)鏈長,統(tǒng)一協(xié)調(diào)難度大。電氫耦合涉及電氣、材料、化工、機械、控制等多專業(yè),涉及產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)多、學科交叉性強,且不同行業(yè)不同領(lǐng)域存在多重管轄,多利益主體對電氫耦合相關(guān)系統(tǒng)及設(shè)備在技術(shù)指標、控制參數(shù)、優(yōu)化目標等方面有著不同理解和訴求,亟待以標準為紐帶,打破專業(yè)行業(yè)壁壘,推進行業(yè)整體發(fā)展。
氫能國際標準組織機構(gòu)由歐美主導,我國在電氫耦合領(lǐng)域缺乏著力點。目前國際氫能標準主要由美國、日本、法國、英國、德國等氫能技術(shù)先進的國家主導制定。由于缺乏同時熟悉氫能與電網(wǎng)兩大領(lǐng)域的專家,我國在相關(guān)標準制定中的參與深度和范圍有限,缺乏話語權(quán)和影響力。
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