储能技术的充电与放电可以分时段、分地域进行,这样的“错峰”能力令储能应用家族非常庞大。除了户用储能这样的“小储”,电力供应方或需求方的大规模储能可能是更具吸引力的市场。
新能源因为具有间歇性和难以精准预测等天然属性,不仅在无光、无风时难以保证电力供应,即使有光有风也难以保证电力持续平稳,为电力系统的调控平添了许多沉重负担。因而储能与新能源已经成为了固定好搭档,辅助解决众多问题、助力新能源并网和高效运行。
用户侧工商业储能更是必不可少一环。在一些工厂园区,一套储能设施可以保证生产制造业免受断电困扰,而低电价充电、高电价放电也为企业节省不少用电成本。时代星云也可以在工商业用户侧储能市场,根据客户需求灵活配置储能容量,支持快速扩容、实现多台设备直接并联等功能。
2022年11月,时代星云工商业储能系统解决方案在美的微清事业部工业园投运,这套储能系统通过配合光伏发电系统、减少“弃光”,实现绿电的*大化利用,还可以结合本地电价以及企业用电规律节约企业电费支出。以“低成本、低风险、低碳排”三低用电为目标,助力打造美的“零碳园区”。
一、产品概述(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪全自动性能稳定)
发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别。传统的测量方法是采用多个测试仪器仪表,在现场组装后进行测量。这种需要很多测试仪器仪表组建测量系统的方法存在试验设备笨重、费时费力、整理数据繁琐、测量准确度不高等缺点。
随着数字信号处理技术的不断发展,新的微处理器和算法不断涌现,据此我们研制了基于数字信号处理器DSP的发电机转子交流阻抗测试仪。该仪器以数字信号处理系统为硬件平台,充分发挥了数字信号处理器的计算能力,使得仪器的计算速度和计算精度得到大大提高,为电力系统的正常运行提供了保障。
二、功能特点(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪全自动性能稳定)
全自动(手动)采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和交流阻抗特性曲线;
实时显示测量数据和交流阻抗特性曲线,方便存储和打印;
采用320×240大屏幕液晶显示器,中文菜单提示,操作简便;
内置大容量非易失性存储器:可存储200组测量数据及曲线;
内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准;
自带高速微型热敏打印机:可打印测量及历史数据;
兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验;
具有完善的过压、过流保护功能,其中过压过流保护值根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能保证被试设备的保障。
三、技术参数(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪全自动性能稳定)
测量范围
阻抗:0~999.9Ω
电压:0~600V
电流:0~120A
功率:0~72kW
频率:45~65Hz
准 确 度、阻抗、电压、电流、频率:0.2级
功率:0.5级
外形尺寸 345mm×295mm×175mm
仪器重量 5kg
四、使用条件(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪全自动性能稳定)
环境温度 -10℃~50℃
环境湿度 ≤85%RH
工作电源 AC220V±10%
电源频率 50±1Hz
五、介绍(WBJZ-2000发电机转子转速试验仪全自动性能稳定)
1.电源输入:测试回路的输入接线柱,连接试验调压器的输出端;
2.电流输出:测试回路的电流测量接线柱,范围0~120A;
3.电压输入:测试回路的电压测量接线柱,范围0~600V;
4.电源开关:仪器的电源开关及保险;
5.接 地 柱:仪器可靠接地专用;
6.液 晶 屏:用于显示各种数据和曲线;
7.键 盘:用于各种功能的操作及参数设置;
8.打 印 机:用于快速打印各种数据和曲线;
9.蜂 鸣 器:用于超限、过压和过流等报警;
10.RS-232:用于仪器和PC机之间的数据通讯(用作升级方案)。
11.USB接口:用于大容量外部移动存储(用作升级方案)。
六、操作说明
6.1发电机转子交流阻抗试验接线图(推荐使用)。
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6.2当仪器按要求接好测试线及电源线后,打开电源开关,液晶显示主菜单,如下图所示:
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6.3交流阻抗自动测试
在主菜单界面下,按<选择>键或<↑>、<↓>、<←>、<→>键,选择 阻抗自动测试 功能按钮后,按<确认>键,进入交流阻抗自动测试参数设置界面,液晶显示如下图所示:
在交流阻抗自动测试参数设置界面,按<选择>或<←>、<→>键选择修改选项,按<↑>、<↓>键修改某位数据;
其中:*大输出电压--是指试验时需要测试的*大电压值,范围:0~600V;
过压保护动作值为设定值的1.1倍。
*大输出电流—是指试验时需要测试的*大电流值,范围:0~120A;
过流保护动作值为设定值的1.1倍。
电压采样步长--是指试验时以电压为基准进行数据采集,每次采集数据之间的间隔电压数值的大小,范围:5~50V,步长间隔5V。
被测试品编号--是指用于区分不同被测试品或设备的编号,以便于在历史记录中查询和技术管理。
当参数修改为满足试验需要时,按<确认>键,液晶显示如下提示:
此时如果调压器没有调至零位或接线有误,请按<返回>键,返回到交流阻抗自动测试参数设置界面;如果调压器置零位并且接线正确,请按<确认>键,进入交流阻抗自动测试状态,液晶显示如下图所示:
在交流阻抗自动测试界面下,慢速调节调压器开始升压,仪器将自动采集、显示所有参数在各电压采样步长测试点的测量数值;直到*大输出电压或电流设定值,仪器蜂鸣器发出提示音,提示测试完毕,此时应迅速将调压器归零。
提示:当出现误操作,使输出电压或电流其中一项超过设定*大值的1.1倍时,仪器的保护电路将动作并切断测试回路。
当测试完毕后,存储或打印所有测试数据,直接按<存储>或<打印>键,查看所有测试数据。可以按<↑>、<↓>键来实现;查看交流阻抗特性曲线可以按<选择>或<←>、<→>键,选择阻抗曲线功能按钮,再按<确认>键,进入交流阻抗特性曲线界面,液晶显示如下图所示:
在交流阻抗特性曲线界面下,曲线图形会根据测试数据和电压、电流设定值的大小自动生成。
查看试验数据和阻抗曲线的测试结果,移动光标随意选择 试验数据 和 阻抗曲线 功能按钮在两个界面下查看测试结果。
6.4交流阻抗手动测试
按6.1交流阻抗试验接线图正确接线。当仪器按要求接好测试线及电源线后,打开电源开关,液晶显示主菜单;在主菜单下选择 阻抗手动测试 功能按钮,按<确认>键,进入交流阻抗手动测试参数设置界面,液晶显示如下图所示:
在交流阻抗手动参数设置界面,功能操作同交流阻抗自动参数设置界面,区别是电压采样步长不可操作;按<确认>键,进入交流阻抗手动测试界面,液晶显示如下图所示:
在交流阻抗手动测试界面下,慢速调节调压器开始升压,当出现试验需要的电压或电流值时,选择 记录数据 功能按钮按<确认>键,仪器将自动记录、显示一组在当前测试点下的各参数的测试数据;以此类推……直到*大输出电压或电流设定值,仪器蜂鸣器发出提示音,提示测试完毕,此时应迅速将调压器归零。
提示:
⑴.当出现误操作,使输出电压或电流其中一项超过设定*大值的1.1倍时,仪器的保护电路将动作并切断测试回路。
⑵.当测试完毕, 记录数据 功能按钮将不可操作。
当测试完毕后,存储或打印所有测试数据,直接按<存储>或<打印>键,查看所有测试数据,可以按<↑>、<↓>键来实现;查看交流阻抗特性曲线可以按<选择>或<←>、<→>键,选择阻抗曲线功能按钮,再按<确认>键,进入交流阻抗特性曲线界面,液晶显示如下图所示:
在交流阻抗特性曲线界面下,曲线图形会根据测试数据和电压、电流设定值的大小自动生成。
查看试验数据和阻抗曲线的测试结果,移动光标随意选择 试验数据 和 阻抗曲线 功能按钮在两个界面下查看测试结果。
6.5历史记录查询
在主菜单下选择 历史记录查询 功能按钮,按<确认>键,进入历史记录查询界面,液晶显示如下图所示:
在历史记录查询界面,按<选择>或<↑>、<↓>键来选择要查询的历史记录;在相应的历史记录界面按<打印>键,可以打印当前的历史数据和曲线。
在历史记录查询界面,同时按下<存储>和<选择>键,可以删除全部历史数据。
6.6日期时间设置
在主菜单下选择 日期时间设置 功能按钮,按<确认>键,进入日期时间设置界面,液晶显示如下图所示:
在日期时间设置界面下,按<选择>或<←>、<→>键选择相应设置位,按<↑>、<↓>键修改相应设置位的数据。修改为需要的日期和时间后,选择功能按钮按下<确认>键,保存相应设置并返回主菜单。
在全球减碳发展趋势及国内各地区新能源补贴政策的支持下,新能源汽车市场处于高速发展阶段。据公安部统计,截止至2022年第三季度,我国新能源汽车保有量达1149万辆,前三季度新注册登记新能源汽车371.3万辆,同比增长98.5%,占新注册汽车总量的21.34%。但与市场向好趋势不匹配的是新能源车主对充电补能的体验。
当前新能源汽车充电设施远不能满足新能源车主的需求。私家桩建设受到电网设施和用地限制,传统充电设施数量少、充电慢、费用高,新能源车主充电体验不佳,并且电池续航和充电保障焦虑也令车主越来越看重电池检测环节,市面上的传统充电设施还存在很多的局限性。
2019年8月,时代星云首套光储充检一体化充电站落地宁德时代科技大楼。其*大的亮点在于融合了锂电池检测技术,帮助车主及时掌握动力电池健康状况,为电池风险预警、电池残值评估、保险定损、电池回收利用提供数据支撑,解决电动汽车充电焦虑。
2022年10月17日,国内第1个光储充检一体化标准化智能充电站,在福建宁德锂电小镇建成启用。在丰富的项目经验基础上,这套由时代星云研发制造的设备新采用了标准化模式,实现主要结构件在工厂预制生产、运抵项目现场后实施快速安装,不仅提高了系统的稳定性,也提升了充电站建设的速度,满足充电设施建设高速发展需求。
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