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電力體制改革“三通道直流電阻分析儀”技術先進,價格合理
  • 發布日期:2025-07-13      瀏覽次數:102
    • 我國新時代電力發展以消費側電氣化、生產側清潔化、配置側廣域化“三化"為重要趨勢,不斷實現“量"的突破和“質"的升級,為滿足經濟發展和人民對美好生活需要、實現“雙碳"目標提供堅強保障。

      消費側電氣化驅動用電需求持續增長。我國已進入新發展階段,以高技術、高效能、高質量為特征,新質生產力快速發展,推動我國經濟發展由高速增長階段轉向高質量發展階段??煽?、穩定、綠色的電力供應將成為我國經濟高質量發展的重要保障。以AI智算中心、黑燈工廠、智能家居為代表的新質生產力創新和全社會電氣化、智能化發展將推動電力需求不斷增長,過去提出用電負荷飽和的假設已不再適用。預計到2030年,我國用電量有望達到約13萬億千瓦時,到2050年達到約19萬億千瓦時。

      新能源安全高效利用需要電網發揮更加關鍵的作用。從我國各地區的經濟結構、資源稟賦、產業特點綜合來看,未來東中部將保持電力消費中心的地位。而我國風能、太陽能等新能源資源則集中于西部、北部和東部沿海。這種資源與需求的逆向分布格局決定了我國“西電東送、北電南供、海電西濟"的多方向、大容量、遠距離電力配置的總體格局。東中部地區分布式新能源需要構建雙向靈活的配電網解決接入和消納問題;西部、北部和海上新能源基地的電力需要大通道更遠距離、更大規模輸送至負荷中心大電網,解決資源配置問題。新能源規?;_發與利用,決定了電網在新能源基地組網、遠距離大容量外送、受端主配微電網協同中將起到越來越重要的作用。

      轉型過程中,電網安全形勢更加嚴峻。電力安全穩定供應和綠色低碳轉型既是總體目標,也是矛盾挑戰。傳統電力系統是“源隨荷動"的受控系統,而新能源發電由氣候和氣象條件主導,成為電源側的主要擾動來源;新能源大基地的開發持續向電網薄弱地區,甚至無電網覆蓋的無人區拓展,輸電距離進一步增大,運行支撐能力顯著下降;大量電力電子設備并網、東中部支撐性同步電源比例下降,導致系統“空心化",電網動態特性由同步機原理主導轉變為電力電子控制主導,電網關鍵節點和通道的有功、電壓支撐能力下降。電力系統轉型過程中,電網故障形態的特征和機理更加復雜,呈現同步穩定與新形態穩定問題疊加的特點,惡劣事件下易發生連鎖雪崩式故障,需要規劃、建設、運行各環節系統性應對。

      電力體制改革“三通道直流電阻分析儀

      本變壓器直流電阻測試儀是集助磁法測試、三相測試和消磁功能于一體的新一代快速測試儀,是測量大型電力變壓器直流電阻的理想設備。

      一、主要特點(LYZZC-3340電力體制改革“三通道直流電阻分析儀"技術先進,價格合理

      一次將高、低壓電流電位測試線全部接到變壓器上,測試過程中不用再倒測試線。

      對于星型接法的繞組測試,儀器可以采取三相同時測試的方式測試A0、B0、C0相的電阻,節省測試時間。

      三相五柱低壓內部角接的變壓器低壓測試時,儀器內部采用自動助磁的方法,比直接用大電流測試速度快。

      顯示、打印變壓器的高中低壓繞組的全部測試數據,并自動計算出三相不平衡度,還可以打印折算到額定溫度下的阻值。

      三相測試時先測試A0的數據,再三相同時測試,解決了三相同時測試中性點引出線電阻不能測試的問題,測試數據更接近單相測試值。

      具有完善的反電勢保護功能。

      儀器內部可以*存儲測試數據200條(可擴展),還可以使用優盤存儲數據方便用戶導入電腦處理。

      儀器具有適用溫度寬,精度高,防震,抗干擾,攜帶方便等特點。

      二、主要技術指標及使用條件(LYZZC-3340電力體制改革“三通道直流電阻分析儀"技術先進,價格合理

      1、技術指標

      1)測試電流:

      三相測試:20A+20A、10A+10A、5A+5A、1A+1A

      分相測試:40A、20A、10A、5A、1A、0.2A

      2)測試范圍:

      40A:     100.0uΩ  ~  0.5Ω       20A:  500.0uΩ  ~  1Ω

      10A:     1mΩ     ~  2Ω         5A :  10mΩ   ~  4Ω

      1A:      100mΩ   ~  20Ω        0.2A:  1Ω     ~  100Ω

      20A+20A   200uΩ ~ 0.3Ω        10A+10A   500uΩ~0.6Ω

      5A+5A     10mΩ ~ 1.5Ω         1A+1A    100mΩ ~7Ω

      3)高分辨率:0.1uΩ

      4)準確度:±(讀數×0.2%+2字)

      5)外型尺寸:430mm×320mm×230mm

      6)重量12kg

      2、使用條件

      1)環境溫度: -10℃  ~ 50℃   環境濕度: ≤ 85%RH

      2)工作電源: AC220V ± 10%  電源頻率: (50±1)Hz

      三、面板功能介紹(LYZZC-3340電力體制改革“三通道直流電阻分析儀"技術先進,價格合理

      面板示意圖(圖一)

      電力體制改革“三通道直流電阻分析儀

      液晶屏:顯示實時時鐘,操作菜單、測試數據以及簡易操作說明

      按鍵:采用“↑"、“↓"、“←"、“→"、“確認"、“返回"六鍵控制儀器所有功能操作(另:配有“復位"鍵,即在任何時候任何界面,可按此鍵使儀器恢復到開機上電狀態)

      基本功能:“←"、“→"鍵移動光標(測試過程中可修改分接位),“↑"、“↓"鍵修

      改數值,“確認"鍵執行所選操作,“返回"鍵回到上一頁。

      電源開關: AC220V電源開關

      接地端子: 電力體制改革“三通道直流電阻分析儀

      接線端子(高壓):接被測變壓器的高壓側或中壓側

      接線端子(低壓):接被測變壓器的低壓

      打印機:打印測試數據

      USB:優盤接口

      RS232:廠家升級用

      四、儀器接線(LYZZC-3340電力體制改革“三通道直流電阻分析儀"技術先進,價格合理

      1、用電源線把儀器與外部AC 220 電源連接,用接地線將接地端子與大地連接。

      2、兩繞組變壓器測試時依次將高壓測試線(較長的)的四個測試鉗(黃綠紅黑)分別接到高壓側的A、B、C、O套管上,如果只有A、B、C三個套管,可以將黑色測試鉗懸空;測試線另一端與儀器的接線端子對應連接。將低壓測試線(較短的)的三個測試鉗(黃綠紅)分別接到低壓側的a、b、c、套管上,測試線另一端與儀器的接線端子對應連接。

      注:整個測試過程不用倒線。

      3、三繞組變壓器可以將高低壓繞組測試完后,將高壓測試線(較長的)的四個測試鉗倒接到中壓側測試即可。

      4、單相變壓器使用將高壓測試線(較長的)中黃色和綠色的測試鉗接到單相變壓器的高壓側,低壓測試線(較短的)中黃色和綠色的測試鉗接到單相變壓器的低壓側,測試線另一端與儀器的接線端子對應連接。

      5、儀器配套的測試線已經將電流、電壓線設計到同一鉗口上,接線簡單方便。

      電力體制改革“三通道直流電阻分析儀

      建設堅強受端電網,穩固電源支撐水平。持續加強和優化受端同步電網主網架,完善各區域特高壓/超高壓交流主干電網結構,構建結構合理、互聯互濟的受端堅強電網。各區域電網內部,在交流輸電通道密集、新通道建設邊際效益降低,以及通道土地資源稀缺的地區,建設一些區域內的嵌入式直流或者交改直工程,如蘇北—蘇南跨江柔性直流工程,構成交直流混合輸電網的新模式,提升系統可控性,獲得更好運行靈活性和綜合效益。

      較長時期內,傳統可控電源仍將發揮關鍵支撐作用。統籌各方面條件,在必要的受端地區保留部分高效煤電、氣電,用于高峰調節和電網安全支撐,并利用“電—氫—碳"協同技術在中遠期實現零碳排放。同時,積極發展水電和核電,特別是抽水蓄能、混合(變速)抽蓄等零碳可控電源,到2030年,東部地區抽水蓄能投運容量超過全國的70%,成為受端電網重要的調節支撐資源。大容量機組要在特高壓交流網架不斷完善的過程中,接入關鍵節點,提升電網本質安全水平。

      以縣域、臺區為單元,提高受端電網內部自平衡水平。當前,受端省份的一些時段新能源出力占總發電量已達到80%,分布式電源高滲透的縣域電網、臺區出現大容量的潮流倒送。建設用戶側儲能,因地制宜發展受端微電網,實施配電網感知和控制提升工程,采用虛擬電廠等模式,充分發揮雙向配電網和有源微電網靈活調控能力,促進分布式新能源的分層分區、就近自平衡,形成受端電網“主—配—微"分級協同、各級自治的發展格局,提升電網對分布式新能源的承載能力。

      新能源基地“分散化"并網,與送端電網形成清晰界面。沙戈荒大基地2030年規劃規模超過4.5億千瓦,已經與西部地區總用電負荷量級相當,基地外送系統的擾動或故障將對送端同步電網產生巨大沖擊,嚴重影響送端地區的供電安全。借鑒我國大型火電基地、水電基地等傳統電源基地外送系統構建的經驗,綜合考慮規模與輸電距離,與受端毗鄰的新能源基地可采用交流輸電方式打捆送出,在結構上與當地交流電網形成簡單清晰的弱連接關系。距離遠、規模大的新能源基地,采用直流送出,送端不與當地電網連接,采用自主化運行方式。結合地理位置,構建覆蓋多個大基地的直流送端電網。


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