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《超声波在线局放巡检仪》规格十分齐全


电力系统规划方面,和过去相比,新型电力系统规划在发展目标、核心逻辑、技术特征等方面存在显著差异。过去以同步发电机组为主要支撑,电源集中可控、系统惯量充足,所以规划主要是围绕满足需求增长,以可靠、经济高效为目标。保障方面,遵循N—1准则,关注网架是否坚强、潮流是否合理,结构是否简单清晰,是否利于保护配合,是否方便运行调整。

新型电力系统中风光等新能源占比大幅提升,随着系统容量增大,转动惯量没有相应增加,同时系统中电力电子元器件带来的弱阻尼、阶跃型特征,使系统控制更加复杂困难,产生系统宽频振荡等新型稳定问题。在规划阶段,需要考虑系统具备足够的灵活性资源和调节能力,系统具备较高的稳定水平和足够的稳定控制手段。需要在考虑用电需求增长的同时,考虑用电需求参与系统平衡与控制调整,逐步构建起源网荷储深度协同的管理机制和运行体系。需要将储能、分布式电源、柔性负荷、微电网等都作为重要规划元素,规划方法也从传统静态分析转向多场景、概率性、时序生产模拟,稳定控制更依赖快速调节与智能防御手段。


一、产品概述(LYPCD-5000《超声波在线局放巡检仪》规格十分齐全)

LYPCD-5000数字式局部放电巡检仪是测量、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。

本仪器携带方便、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、2D、3D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,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(LYPCD-5000《超声波在线局放巡检仪》规格十分齐全)

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3部分: 现场试验的定义及要求 GB/T 16927.3

三、技术参数(LYPCD-5000《超声波在线局放巡检仪》规格十分齐全)

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

0.5M、1M、2.5M、5M、10M、20M可选

采样精度

12bit

量程切换

60dB、40dB、20dB、0dB、-20dB共5档

频带范围

20k-100kHz、80k-200kHz、40k-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

2路BNC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32G的SD卡

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

-20℃至45℃

存储环境温度

-20℃至60℃

尺寸

长×宽×高:249mm × 216mm× 167mm

重量

4.7kg

四、产品结构(LYPCD-5000《超声波在线局放巡检仪》规格十分齐全)

表4-1 后面板接口说明表

电力系统运行方面,高比例新能源和高比例电力电子给电力系统调度生产运行带来很大的影响,难点主要表现在电力电量平衡和稳定控制两个方面。

对电力电量平衡而言,在新型电力系统条件下,一是电力供应和需求预测难度大为增加。目前,对于风光等新能源发电预测准确度虽然有很大提高,但是依然有10%~20%的误差;分布式电源的发展也对需求预测准确率带来很大的影响。二是风光可用发电出力随机性强、波动性大,发电能力从高出力短时间快速下降,甚至到10%以内乃至完全停机,从保障供应和确保考虑,系统不得不提前安排充足的备用容量,并对负荷跟踪响应速度提出较高的保障要求。系统中风光比例很高的时候,会带来极大的挑战。目前在电力电量平衡工作中,风光等新能源一般按照可用装机的5%~10%左右参与平衡。三是系统电压控制更加困难。尽管按照接入系统的技术规定要求,风电和光伏均应配置无功补偿设备,但是其波动性对电力系统母线电压的影响仍不容忽视。系统也应根据各地的实际情况,有针对性地配置无功补偿设备,以确保系统特别是末端节点的电压水平与质量。四是电力供应能力和电力需求水平受气候气温变化的影响更加明显。随着市场机制不断完善,电力市场对地缘政治、经济政策特别是各类“黑犀牛”“灰天鹅”等事件的反应更加灵敏,对从事电力系统供需平衡的工作人员跨界跨域能力提出了更高的要求。

对稳定控制而言,一是新能源的发电特性改变了系统潮流的相对稳定性,系统潮流更加复杂多变,在增加系统潮流控制难度的同时,也增加了继电保护、稳定控制装置的配置配合与整定难度。二是巨量电力电子元器件在同一系统中相互作用,可能激发出诸如宽频振荡等新型系统稳定问题。三是需求侧参与系统运行,且数量巨大,特别是需求与供应的直接互动并不必然通过调度运行管理系统,从而增加了调度管理对系统变化及其根源把控的难度,为系统稳定控制带来困难。四是新场景新应用的新特性在短时间内尚未完全体现出来,为电力系统稳定控制带来不确定性。五是随着物联网、现代通信、大数据、大模型、云边计算和人工智能等新技术的发展及其在电力生产运行中的应用,对调度管理人员的业务素质和专业水平提出了高的要求。

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