在当前电力市场全电量竞价、新能源优先出清机制下,一方面,传统电源市场竞价空间收缩,边际机组报价水平顺势降低,总体上拉低了市场出清价格,各类电源在能量市场收益逐步收窄。对于高成本电源,仅由电能量市场竞争形成的价格水平往往难以覆盖机组投资,产生搁浅成本,影响可持续运营。另一方面,随着电力系统转型升级,火电等传统能源逐渐转为支撑性、调节性电源,发电量逐步减少,更多发挥调峰、顶峰、备用等作用。然而,现行电力市场机制未能提供有效价格信号反映该价值,难以引导企业投资建设。
一、概述(WBDW-V变频大电流法接地电阻仪测试精准,稳定可靠)
WBDW变频大型地网接地电阻测试仪,是变电站等各种现场应用于对接地电阻及相关参数测试的高精度测试仪器。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、抗干扰性能强、准确度高等特点。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,输出电源连续变频可调。频率可变为45Hz或55Hz,内置高速处理器核心,采用数字滤波技术,有效避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。大量现场测试和用户使用情况表明,在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试时,WBDW变频大型地网接地电阻测试仪的测量数据准确稳定、重复性好,是大、中型接地网的特性参数测量的理想仪器。
WBDW-V变频大电流法接地电阻仪测试精准,稳定可靠主要具有如下特点:
全触摸超大液晶显示器
操作简单,仪器配备了全触摸液晶显示屏,超大全图形操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。
变频技术、精准测量
抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。
DSP高速处理器
精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了仪器本身的运算处理能力。
WBDW-V变频大电流法接地电阻仪测试精准,稳定可靠全过程智能测控
仪器在内部高性能处理核心的强力支持下,对整个测量过程当中的电流输出、电压采集以及频率变换等一系列复杂的运算步骤,快速自动的完成。仪器可以自动判断电流回路的阻抗,并据此自动调节异频电源的输出电流值(额定输出电流为5A),无须人为干预,即可自动完成测试任务。仪器的测量内容包括地网的接地阻抗Z、纯电阻分量R和纯感抗分量X。
海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
pc机数据处理
仪器所测量的数据可以通过U盘导出,然后在pc机上用仪器配套的软件查阅和管理相关数据。
变频地网接地阻抗测试仪整体外观图:
二、主要技术指标(WBDW-V变频大电流法接地电阻仪测试精准,稳定可靠)
1
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使用条件
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-15℃∽40℃
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RH<80%
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2
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抗干扰原理
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变频法
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3
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电 源
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AC 220V±10%
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允许发电机
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4
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测量输出电流
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1A~5A可调
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45HZ/55HZ
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5
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测量输出电压
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0V~100V
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45HZ/55HZ
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6
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额定输出功率
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500W
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7
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分 辨 率
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接地阻抗: 0.0001
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阻抗角:0.0001°
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8
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精 度
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接地阻抗:±(1%*读数+0.002)
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阻抗角:±(1%*读数+0.02°)
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9
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电阻测量范围
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0.001Ω~200Ω
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5A
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0.0001Ω~20Ω
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4A
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0.0001Ω~25Ω
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3A
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0.0001Ω~35Ω
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2A
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0.0001Ω~50Ω
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1A
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0.0001Ω~200Ω
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10
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外型尺寸
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350(L)×280(W)×230(H)
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11
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存储器大小
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100 组 支持U盘数据存储
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12
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重 量
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10 Kg
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三、面板说明(WBDW-V变频大电流法接地电阻仪测试精准,稳定可靠)
供电电源插座(AC 220V)
电源开关
打印机
紧急停机按键
断开测试输出电源,测试过程中遇到突发事件时,按此键可在不断开输入电源的情况下紧急快速地关断所有输出电源,保证人员和设备的**。
系统复位按键
提供仪器内部中央处理器复位;此复位键是复位仪器内部所有控制器件,而非直接操作输出断开,因此若测量过程中遇到紧急情况请优先按紧急停机按键来快速地断开输出。
全触控液晶显示屏
超大屏幕中文显示每一步操作过程,用户只需在相应的地方轻轻触碰一下,即可自动完成整个测量过程;触摸式液晶显示屏属于精密配件,应避免长时间阳光暴晒或重物挤压和利器划伤;在操作液晶屏的时候使用铅笔头或者其它笔形塑料物件操作可以提高操作准确度;
USB接口
U盘插入口,把仪器内部保存的所有测量数据自动导入U盘中并生成以日期为文件名的文本文件保存,提供给用户在电脑操作系统下通过仪器附带的软件操作查看数据并生成报告文件;当U盘插入仪器USB接口并开始传输数据的时候,严禁中途拔出U盘,否则可能导致数据传输错误,严重的可能损毁U盘;
电压测量端口P1和P2(黑色)
将P2连接至被测地网,P1连接至辅助电压极,在P1与P2间测量辅助电压极与地网之间的电位差。
电源输出端口C1和C2(红色)
将C2连接至被测地网,C1连接至辅助电流极,以构成试验电流的回路。
接地接线柱
仪器可靠接地。
因此,需解决传统电源在高比例新能源电力系统中发电利用小时数下降的问题,保证电力系统容量具有合理的充裕度。借鉴国外经验,通常有两类做法,一类是单一电能量市场配套稀缺电价机制,通过制定合理的失负荷价值曲线,设置较高的市场价格限值,并建立价格增强机制,在供应紧张时刻,机组能够获得远高于边际成本的收益,实现投资回收;另一类是电能量市场配套容量市场机制,通过制定合理的容量需求曲线,开展容量竞拍,机组可参与容量市场和电能量市场获得收益,实现投资回收。两种机制价格信号均能够激励电源投资建设,相比容量市场机制,稀缺电价机制产生的高电价存在社会接受度低的弊端,以容量补偿起步,逐步建立、完善容量市场具有一定现实意义。
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