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超高频在线局放巡检仪质量可靠


高效化,实现多能协调互补,实现能源的高效利用。当前和短期未来阶段,因发电来源从化石能源为主到以清洁能源为主的过渡阶段,供热、供冷和火力发电等并存,为提升能源效率,需要进行多能协调互补,以冷、热、电三联供的方式提升能效。未来化石能源被淘汰后,供冷、供热以电能方式进行,多能协调将逐步处于补充地位,将会仅在协调风能光伏的随机性储能方面有一定意义,例如电转气(氢气).

当前人类认知的知识范畴内,自然界包含物质、能量和信息等三类基本存在,三类存在相互共存不可分割。能源互联网的本质为实现人类生活需求,拓展人类活动舞台而需要的能量处理技术。为实现上述五大内涵和目标,不仅需要能源与信息通信的深度融合,同样也需要承载能量转换传导的物理设备深度融合信息通信技术,这样的融合设备即电力能源的设备智能化。能源电力设备的泛在智能化,将会为能源互联网的发展建立坚实的物理基础。


一、产品概述超高频在线局放巡检仪质量可靠

是测量、分析电力设备绝缘性能以及对局部放电源定位的专用仪器;本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显示、试验报告自动生成,从而完成局部放电的测量,分析与定位。

超高频在线局放巡检仪质量可靠携带方便、测量快速,抗干扰能力强,便于现场使用。其配置的软件主要包括局部放电巡检以及局部放电定位两部分。其中局部放电巡检配置的软件具有时域图形、2D3D统计图谱、报警历史、历史*大、脉冲计数等功能,此外还可以详查分析某个相位波形,窗口随意放大和缩小,对该段数据进行频谱分析,分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性,全方位统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响,采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放电波形,可对后期数据分析提供参考。局部放电定位配置的软件通过电信号和声信号的时间差对局部放电源进行精准的定位,有助于及时发现故障隐患,提高局部放电活动测量的实效性。

二、引用标准(超高频在线局放巡检仪质量可靠

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 593

3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 404

3.6kV~~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 3906

局部放电测量GB/T 7354

电力设备局部放电现场测量导则 DL/T 417

高电压试验技术 第1部分:一般试验要求 GB/T 16927.1

高电压试验技术 第2部分:测量系统 GB/T 16927.2

高电压试验技术 第部分现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3

三、技术参数超高频在线局放巡检仪质量可靠)      

 

技术参数表

技术特性

 

通道数

2个电信号接口,一个外同步接口

采样率

0.5M1M2.5M5M10M20M可选

采样精度

12bit

量程切换

60dB40dB20dB0dB-20dB5

频带范围

20k-100kHz80k-200kHz40k-300kHz

本量程非线性误差

5%

显示

 

显示屏

7” TFT真彩色触摸液晶显示屏

分辨率

800×480

存储

 

物理存储

256MB  DDR2,为运行内存

SD卡存储

标配16G卡,可升级为32G,用于存储试验记录及试验数据

接口

 

RS232

用于与PC机同步传输接口

USB

可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备

电源模式

电池供电(16.8V锂电池)+外置电源(18V)可连续提供8小时供电

电信号接口

2BNC接口(前后面板各两个),用于信号输入

SMA接口

外同步接口

SD卡插槽

可插入*大支持32GSD

网口

可扩展

接地钮

外部接地用

通用说明

 

CPU

主频533MHz

系统

WINCE6.0

使用环境温度

-2045

存储环境温度

-2060

尺寸

长×宽×高:249mm × 216mm× 167mm

重量

4.7kg

四、产品结构(超高频在线局放巡检仪质量可靠

表4-1   后面板接口说明表


光伏、风能等新能源具有随机性、间歇性特点,在接入能源供应系统中时,节点设备(逆变器、双馈风力发电机、变压器)需要实时传递接收信息,根据需求、天气、系统状态进行运行状态调整,例如并网点变压器从升压工作模式变为降压工作模式,这样的运行状态调整需要具备智能能力的设设备支持;信息通信与能源电力系统的融合从工程实现的角度,即设备中嵌入信息通信功能,使原来的纯粹的能量载体具备了神经和大脑,能感知、能计算、能自主控制、能反馈;在用户侧,电器设备需要随时响应用户的用能需求,也要响应电网的互动需求(如需求侧响应),还有运维需求,运营需求等。如智能充电桩,需要实现车、桩、人、(电)网、场(停车场/物业)、(监)管的多维度互动。充电桩不仅要具备给车可靠充电的能力,还需要响应车主的充电行为指令,满足电网调度指令和送电网络容量约束,实现运营方(停车场/物业)的运营调度功能,为监管反馈运行信息。这样的多维度互动,不具备智能化能力是不可想象的。在电能交易中,计量设备的智能化必不可少,未来能源互联网场景中,还需要解决能源计量的可信性问题;多能互补,高效化能源消费不仅仅需要能量载体进行多形式能量的转换传导,这个转换传导过程还需要精细化监测,实现能效管理和柔性控制。

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