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電容電感試驗儀可靠解決了測試者的各種需求

市場盈利模式仍待探索。一是用戶數據分析能力薄弱。能源行業強調以生產為導向,缺乏對用戶信息和數據的解析能力,對用戶行為捕捉和需求感知力度較弱,導致綜合能源服務同質化程度高、交易成功率低、用戶參與意愿不足、服務推廣和項目落地困難等問題。與傳統能源相比,綜合智慧能源所涉及的用戶數據更為復雜多樣,分析難度更大。二是新能源送出的系統經濟性難以保障。發電企業更注重電量上網的利益,造成新能源發電機組仍不能承擔其應有的責任。經過10多年的技術進步,新能源發電機組發電效率大幅提升,但涉網性能并沒有得到同步提升,電壓支撐能力、功率控制水平遠不能與常規機組相比。在系統成本增加方面,隨著高比例新能源接入,消納一個單位的新能源電力邊際成本呈幾何級數增加,調節電源的經濟性難以保障;在電網側成本增加方面,大規模新能源接網和輸電工程利用率偏低,即使納入輸配電價仍難以取得合理回報。



一、產品概述(WBDG-2000電容電感試驗儀可靠解決了測試者的各種需求

無功補償電容器是滿足電力系統無功平衡的重要設備。近年來無功問題得到了電業部門的普遍重視,無功補償成套裝置已大量投入配電網運行。電能供給要求系統有功與無功實時平衡。因此,無功補償裝置應滿足自動跟蹤、實時補償的要求,這就不可避免地要頻繁投、切無功補償電容器組。電容器組的投、切操作,就會產生過電流與過電壓沖擊,引起電容器損壞。為保證設備的可靠性,早期發現電容器缺陷,避免故障擴大,需要定期進行檢測。而在現場電容器都是成組并聯的,傳統方法是將電容匯流排拆除,然后用老式電容表進行測量,由于電容器組是由幾十至上百個小電容器組成,要拆線測量電容量的工作量很大,而且經常拆線會使得螺絲滑牙或沒有上緊而留下隱患,也容易造成電容的二次損壞。因此,非常期望有一種測試儀器不用拆線就能測量各個小電容器的電容量,減輕檢修人員的負擔,提高檢修工作的效率,提高配電網運行的保障性。

針對現場的實際情況,我公司經過攻關,*終研制出一種利用新試驗方法進行測量的儀器,這就是三相電容電感測試儀。該儀器可以在不拆線的狀態下,測量成組并聯電容器的單相電容或各種組合連接類型的三相電容器,同時也能夠測量各種電抗器的電感,本儀器還能測量工頻狀況下的電流,該儀器接線方便,操作簡單,減輕了檢修人員的工作負擔,大大提高了現場的測試效率,為電網的正常運行提供了可靠保障。

二、功能特點(WBDG-2000電容電感試驗儀可靠解決了測試者的各種需求

本儀器可在不拆線情況下測量成組并聯電容器的單個單相電容及同時測量各種連接類型的三相電容,同時本儀器也能測量各種電抗器的電感量,還可以做為工頻電流測試儀使用,一機三用,滿足現場的多種使用;

測量時本儀器顯示測量電容值或電感值的同時還可以顯示測量的電壓、電流、功率、頻率、阻抗、相位角等數據,以便更好的分析試品的好壞;

儀器采用240×128大屏幕帶背光的液晶顯示,白天夜間均能清晰觀察,中文菜單提示,操作簡便;

儀器內置大容量非易失性存儲器:可存儲50組測量數據;

儀器內置高精度實時時鐘功能:可進行日期及時間校準;

儀器自帶高速微型熱敏打印機:可打印測量及歷史數據;

儀器試驗電源過流保護功能:電源輸出短路不會損壞儀器。

三、技術指標(WBDG-2000電容電感試驗儀可靠解決了測試者的各種需求

輸出電壓   2V, 20V

輸出電流: ≤10A

測量范圍

電容:0.1uF2000uF

電感:0.1mH10H

電流:1mA10A

電壓:  0 25V

測量精度

電容:±(1%+2)

電感:±(1%+5)

電流:±(1%+2)

電壓:±(1%+2)

外形尺寸   350mm×230mm×190mm

儀器重量   8kg


四、使用條件(WBDG-2000電容電感試驗儀可靠解決了測試者的各種需求

環境溫度   -10℃~50

環境濕度   85%RH

工作電源   AC220V±10%

電源頻率   50±1Hz

儀器功率   200W

五、面板介紹(WBDG-2000電容電感試驗儀可靠解決了測試者的各種需求

Ua、UbUcUo:測試線電源電壓輸出端;

uaubuc uo :測試線采樣電壓引入端;

IaIbIc:電流鉗接線引入端;

電源開關:接通和斷開交流電源;

FUSE   : 保險盒

:儀器接地端子

液 晶 屏:顯示操作提示及測量數據

    盤:儀器各種功能的操作

打 印 機:打印各種測量數據

核心技術尚需更新和突破。一是儲能關鍵技術有待突破。目前儲能系統集成設計,EMSBMS、日常管理技術等尚不成熟,相關技術標準缺失,并網驗收標準不夠完善。其中,使用范圍*為廣泛的電化學儲能,在保障性、使用壽命、回收再生、關鍵設備的國產化、降低成本等方面還有較大提升空間。二是數據壁壘有待解決。智慧能源行業通信協議標準依然缺乏,終端能源設備的接口、協議不統一,單一能源系統數字化水平高、能源數據孤島林立、不同品種能源數據壁壘難以破除,缺少將行業內部和跨行業的橫向和縱向數據整合而成的智慧能源一體化大平臺。新技術自主化及深度融合欠缺。大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術在能源系統的應用仍處于起步階段,關鍵設備與技術的自主可控使用、相關技術標準制定、可靠防護措施、其與能源系統的深度融合應用等問題亟待解決。



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