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在新型電力系統建設中,高比例大規模的風電、光伏等可再生能源以及電力電子設備的廣泛接入,對電力系統的運行安全提出巨大挑戰。為解決系統中海量新能源的可靠接入與消納問題,需要通過應用新一代數字技術,對電力系統全環節進行數字化改造,加快建設數字電網,實現電力系統的“可觀、可測、可控"是關鍵。
數據是確保電力系統“可觀、可測、可控"的要素,也是電力系統調度中樞開展指揮控制的關鍵基礎。通過在電力系統中加裝海量傳感器,可以精準掌控系統各環節的物理架構,進而掌握系統電力設備及配套裝備的運行方式、實時狀態、運行效率和健康狀態。基于這些數據,再運用強大的算力,在電力系統運行邊界內,可以實現新能源接入和消納的優化。
一、面板:(LYBBC-V高精度變壓器變比測試儀快速高精度的測試能力)
因用戶實際使用需求,儀器有便攜式、車載、包裝等不同款型,面板僅供參考。
⑴ 液晶顯示器:中文菜單顯示,人機交互的窗口。
⑵ 電源插座:交流220V電源輸入,座內置3A保險管。
⑶ 接地柱:接地線的接線柱。
⑷ 按鍵區:
“↑"鍵:顯示光標向上移動,“↓"鍵:顯示光標向上移動。
“→"鍵:顯示光標向左移動,“←"鍵:顯示光標向右移動。
“打印"鍵:為打印功能選項的快捷鍵。
“保存"鍵:為保存選項的快捷鍵。
“確認"鍵:為功能選項等的*后確認。
“復位"鍵,“取消"鍵:停止正在進行的測試;返回上層菜單。
⑸ 打印機:高速熱敏打印機,可對測試結果進行打印輸出。
⑹ 低壓側a,b,c,o接線柱,接被測試品低壓側,與試品低壓側端子對應連接。
⑺ 高壓側A,B,C,O接線柱,接被測試品高壓側,與試品高壓側端子對應連接。
⑻ 液晶顯示屏對比度調節電位器,調整液晶顯示屏的清晰度。
⑼ RS232通訊口。
⑽ USB通訊口。
⑾ 電源開關。
二、菜單(LYBBC-V高精度變壓器變比測試儀快速高精度的測試能力)
1.變比試驗界面:
打開電源開關,默認顯示變比試驗界面如圖所示:變比試驗界面從上到下分五個區域:
1.1主菜單選擇區:用于選擇進行變比試驗,瀏覽歷史測試記錄,或者進行系統設置。
1.2變壓器類型及參數設定區:左邊一列用于設置變壓器模式,右邊一列用于設置具體參數。
1.3信息提示區:包括按鍵提示,測試狀態提示,錯誤提示。
1.4測試結果顯示區:如果測試成功進行,測試結果會顯示在此區域。
1.5時間日期顯示區。
變比試驗 歷史記錄 系統設置 |
三相← 參數: 額定高壓: 110.00 KV 單相 額定低壓:10.50 KV Z 型 接線方式: Y/D 每級調壓:2.5 % 總分接點:11 開始測試 |
( 按 鍵 提 示:左 右 鍵 選 擇,確 認 鍵 進 入 ) |
額定變比 分接檔位 組別標號 極 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 電源電壓160V |
2 歷史記錄顯示界面:(LYBBC-V高精度變壓器變比測試儀快速高精度的測試能力)
主菜單移動到“歷史記錄"位置,按確認鍵后顯示如下歷史記錄界面。歷史記錄界面從上到下分四個區域:
2.1主菜單選擇區:用于選擇進行變比試驗,瀏覽歷史測試記錄,或者進行系統設置。
2.2子菜單及操作選擇區:
2.2.1 當前:用于顯示當前剛進行完畢的測試結果。
2.2.2 歷史:瀏覽保存在儀器中的以往的歷史測試記錄。
2.2.3 刪除:用于刪除正在顯示的歷史記錄。
2.2.4 返回:返回到主菜單選擇區(2.1)。
2.3測試結果顯示區:顯示測試結果的歷史記錄數據。
2.4時間日期顯示區。
變比試驗 歷史記錄 系統設置 |
當前 歷史 刪除 返回 |
第xxx條 額定變比 分接檔位 組別標號 極 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 |
在歷史數據界面中按上下鍵↑、↓進行內容選擇。光標移到“刪除"位置上,按“確認"
鍵刪除當前這一條歷史數據。按“打印"鍵打印當前這一條歷史測試數據。按“取消"鍵退出當前這一條歷史數據界面。
變比試驗 歷史記錄 系統設置 |
當前 歷史 (存儲空間100條,已存儲015條) 刪除 返回 |
測試人員: 測試地點: 額定變比 分接檔位 組別標號 極 性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 |
現有的電力測量體系還是以互感器為代表的電氣量測量裝備為主體,以指令計劃和程序控制為實現方式。而隨著新型電力系統不斷演進發展,監控數據從電氣量向環境量、物理量、動作量、狀態量等多維度拓展,龐大的數據流對測控裝置的邊緣處理、實時通信、安全傳輸等能力等提出了巨大挑戰。同時,新型電力系統還要求對系統全環節進行高密度、高精度、高頻度的數據采集,這就要求測量裝置具備微型化、高精度、寬量程、低功耗、非侵入、即插即用、易部署等特點,這些都是互感器所不具備的,開展微型化智能傳感器研發與應用勢在必行。
近年來,隨著新型敏感材料和微機電(MEMS)工藝快速發展,涌現出了磁阻、壓電、光電、磁光等*傳感技術和元器件,其具備微納體積、高精度、高信噪比、寬頻帶、超低功耗等優勢,為新一代電力微型智能傳感器發展提供了新的技術路徑。
賽迪研究院、前瞻產業研究院等相關報告統計數據顯示,2021年中國傳感器市場規模約2850億元,市場容量巨大。但頂端傳感器領域的研發、設計、制造加工企業較少,我國從事傳感器的研制、生產和應用的企事業單位共2000多家,從事頂端傳感器產品MEMS工藝研發、制造的企業僅50多家。在MEMS傳感器方面,工業控制、消費電子、汽車電子等領域應用十分廣泛,早在2019年國內MEMS傳感器市場規模就達到了597.8億元。需求量龐大,市場自主供給能力不足,MEMS領域市場集中度較高,以愛默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等為主的跨國公司占據60%以上份額,國內產品幾乎全靠進口,尤其是芯片的進口率達80%。
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