一、LYDG-G型三相交直两用免拆线电容电感测试仪概述 高压并联、串联电容器和交流滤波电容器的电容值偏差不超过额定值的-5%~+10%;电容值不应小于出厂值的95%;耦合电容器和电容分压器的电容值,每节电容值偏差不超出额定值的-5%~+10%,电容值与出厂值相比,增加量超过+2%时,应缩短试验周期。在单台三相电容器中任何两线路端子间隔的*大与*小电容之比:200KVAR及以下不大于1.05,200KVAR以上不大于1.02,由多节电容器组成的同一相,任何两节电容器的实测电容值相差不超过5%。 随着城农电网改造的进行,电容器补偿装置得到从未有过的发展,新开发的产品也相继投入运行。但随之而来的是电容器事故率的大幅上升,尤其是电容器装置多年不见的爆炸着火事故亦多次发生,并出现过严重的群伤事故。无功补偿装置专家工作组组织专家对事故进行认真分析、研究后,认为事故率的上升除制造厂的产品质量下降外,很重要的另一个原因是:无功补偿技术管理和运行人员新老交接,又无可操作的反事故措施可用。鉴于这一情况,无功补偿装置专家工作组在2003年编写印发《预防电容器装置事故的技术措施》。 鉴于目前电力行业对电容器测试的需要,我企业结合目前市场上各类不拆线电容器测量仪的优缺点,悉心研究开发出*****系列免拆线电容电桥测试仪。此仪器*大的特点是“免拆线,抗干扰,高精度,不易损",大大提高工作效率,保障检测运行。 二、LYDG-G型三相交直两用免拆线电容电感测试仪技术参数 1、电容量量程:0.1μF~3800μF; 2、电容测量精度:±1% 3、电感测量量程:0.1mH~180H; 4、电感测量精度:±(1.0%读数+0.001) 5、阻抗测量范围:0~20KΩ 6、电流测量范围:0~20A 7、输出测量电压:电压≤22V 电流≤20A 8、外形 / 重量 :370×280×230 mm / 6 kg 9、工作条件: a. 环境温度:0℃ ~ +40℃,相对湿度:≤90% b. 电 源:AC 220V±10%;50Hz; 三、LYDG-G型三相交直两用免拆线电容电感测试仪工作原理 图1 工作原理图 在被测电容支路有对被测电容的电压、电流取样的取样电路,取样电路的输出端分别接放大电路,从电压放大电路输出的电压信号和从电流放大电路输出的电流信号通过鉴相器输出相位差信号,与电压信号和电流信号通过A/D转换器后,输入CPU计算而得到被测电容值。因为采用了移动的电流取样单元,而使得无需拆除连接线就可以直接测量电容值。 加之测量过程档位是自动进行选择,避免了手动操作引起的误差,因此具有稳定性好、重复性好,准确可靠的特点。 四、LYDG-G型三相交直两用免拆线电容电感测试仪仪器面板 图2 面板图 1:电压输出接线柱 2:打印机:打印测量数据和波形 3:液晶屏幕 4:接地桩 5:电流信号取样钳接线柱。 6:开关 7:电源插座(220V) 8:操作按键区 【增/改】改变选择项值。 【减/改】改变选择项值,同时也是功能复用键。 【功能】在菜单上进行循环选择。 【确定】确认选中项,实行选中的操作。 五、LYDG-G型三相交直两用免拆线电容电感测试仪接线方法 电力电容器组内部联线方式一般采用星形联接(Y)和三角形联接(△)。实际运行经验表明,三角形联接电容器组其损坏率远高于星形联接电容器组,目前高压并联电容器组多数采用星形联接。该仪器可测试电力高压并联电容器组,其内部连接方式有:三相Y形、三相△形、三相Yn形、三相Ⅲ形。 1.Y形内部联线电容测量 Y形内部联线测量时候,仪器面板接线如上图,仅仅接好三根线即可,无需插入电流钳(因为内部有电流钳)。选择好测试方式,进入测试,一次就可把三个电容都测量出来 2.△形内部联线电容测量接线 △形内部联线测量时候,仪器面板接线如上图,仅仅接好三根线即可,无需插入电流钳(因为内部有电流钳)。选择好测试方式,进入测试,一次就可把三个电容都测量出来 3.Yn形内部联线电容测量 Yn形内部联线测量时候,仪器面板接线如上图,仅仅接好四根线即可,无需插入电流钳(因为内部有电流钳)。选择好测试方式,进入测试,一次就可把三个电容都测量出来 4.Ⅲ形内部联线电容测量 Ⅲ形内部联线测量时候,仪器面板接线如上图,仅仅接好四根线即可,无需插入电流钳(因为内部有电流钳)。选择好测试方式,进入测试,一次就可把三个电容都测量出来。 5.单相并联电容测量 进行测试前,应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。 图3 接线方式示意图 1)单相并联电容器测量 单相并联电容器测量时候,仪器面板接线如上图,接好四根线即可,插入电流钳(也可以使用内部电流钳)。选择好测试方式,进入测试。 测试过程注意: (1)将测试电压电缆一端接到上述测试模式对应的黄,绿,红,黑端子上; (2)将测试电流信号电缆插在仪器【电流取样】上; (3)接好测试仪器220V电源线,打开【电源开关】 (4)将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上,钳形电流取样表卡在所需测量的单台电容器的套管处; (5)开机后,选择好需要测试电容器的测试模式,然后进入测试 (6)进入后,屏幕显示第1屏 开机显示。将光标移至【电容】处,长按【确认】键听到滴声后开始测量,每一次滴声都是一个测量周期(大约2秒左右)。测量结果直接显示在屏幕上。 (7)将钳形电流表取下,卡于另一台需测量的电容器上,直至该相测量完毕。(三相模式下,一次接线就会出来三个电容的数据) (8)测试结束后,切断电源,并将面板上所有开关恢复到测试前的状态,拆除所有接线。 2)电抗器电感测量 (1)接线方法同测量电容时一样,只是被测试品为电感; (2)开机后将光标移至【电感】处,长按【确认】键听到滴声后开始测量。 3)电阻测量 (1)接线方法同测量电容时一样,只是被测试品为电感; (2)开机后将光标移至【电阻】处,长按【确认】键听到滴声后开始测量。 此功能可以完成接地引下线导通测试。 注意:由于仪器采用实时测量方式,在切换取样钳时可能导致采样错误,请耐心地多等待一个测量周期即可。 六、操作步骤 以电容测量为例,说明操作步骤,使用本仪器前检查接线无误, 仪器接地良好。 1、开机后进入图一,按【功能】键选择电容,长按【确定】键开始测量。仪器进入图二。每次指示灯闪烁并且滴声后,测试结果完成。此时按【功能】键可直接保存。保存序号将直接显示在屏幕左下角。 图一 图二 2、在图二测量状态下,如果想退出本次测量,可直接按【确定】键,仪器进入图三界面。此时按【功能】键可以在【存储】、【打印】、【退出】菜单中进行选择,按【确认】键实行操作。 图三 3、在图一状态下,选择【电感】,按【减/改】可进入图四日期时间设置界面,按【功能】键选择SET,按【确定】进入修改状态,按【增/改】或【减/改】修改选择项的值。 图四 4、在图一状态下,选择【电阻】,按【减/改】可进入图五查询界面,按【增/改】或【减/改】查询上一组或下一组的存储数据。 图五
用*人工智能技术,对分布在不同地点的电厂可以实现远程预警、分析、诊断、优化和调度;通过持续学习历史数据和实时数据,形成设备预警、设备诊断、能耗分析、自动品质评估、燃料分析、负荷优化、技术监控,帮助电厂降低煤耗,提高设备可靠性,满足环保要求,获得经济效益。 风能、太阳能具有间歇性,需要一种可以确保供需始终处于均衡状态的智能技术,实现能源供需的精准预测。风电与光伏,需要通过现货市场来消纳;通过人工智能技术让用户设备实时感应现货市场的实时电价,逆电价智能启停或者调整电器,如遥控启停空调以提前预热或者预冷等,可以实现用电削峰填谷,消纳新能源;用户节电节费,获得用电权转让效益;售电企业降低购电成本;发电与电网企业减少备用,电网减少线损,发电降低煤耗。 电力稳定依赖于发电侧和用户侧的供需实时平衡,通过智能技术构建“虚拟电厂",即聚合各类可控负荷、分布式发电资源、储能等,针对分布式资源,快速响应,实时协调控制,实现精准的需求侧响应及调峰调频服务等。“虚拟电厂"可以在破解清洁能源消纳难题、实现绿色能源转型方面发挥重要作用,实现对分布式能源的负荷预测、响应分配、实时协调控制和储能充放电管理,参与电力交易市场和需求响应。
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