“目前,我国碳排放总量中,电力行业碳排放占比约40%,工业燃烧碳排放占比达30%左右。”中国能源研究会理事长史玉波会上指出,碳达峰碳中和下,能源领域将是主战场,实现能源低碳和零碳转型是行业发展的首要任务。
中国工程院院士、国家气候变化专家委员会名誉主任杜祥琬强调,能源转型下,能源核心资产也将由煤矿和油气资源转变成新能源技术的更新开发能力以及新材料的科学更新能力。
中国科学院院士、中国电力科学研究院名誉院长周孝信认为,碳达峰碳中和目标的实施路径核心在两个“构建”:一是构建清洁低碳可靠高效的能源体系;二是构建以新能源为主体的新型电力系统。
中国能源网研究员韩晓平认为:“当新型电力系统能够覆盖所有能源90%的时候,才可能真正实现碳中和,而如何维持电力系统的可靠性、稳定性和参与性,将成为下一步电力工作的目标。”
与会专家认为,我国新能源装机和发电量均达世界第1,未来新能源技术还有进一步提升空间,以风光为主的可再生能源发电成本有望进一步下降。未来可再生能源发电比重提升将进一步提高能源系统对灵活性调节资源以及储能的需求,电力系统的稳定则需要发电企业与电网企业、用户侧共同承担责任。
一.简介(WBXL8000大钳口铁芯接地电流分析仪技术先进,价格合理)
WBXL8000变压器铁芯接地电流测试仪是专为现场在线测试电力系统中变压器铁芯接地电流、漏电流而精心设计制造的,由主机、电流钳、监控软件、通讯线等组成。电力变压器是电力系统中重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,*大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。本仪表能尽快发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器可靠运行和正常维护的主要工具。主要适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。也可用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域线路或设备的电流、漏电流测试。
主机采用高速微处理器,3.5寸彩色触摸液晶屏,智能触摸操作,方便快捷。能实时显示被测电流的大小及波形;运用FFT变换、数字滤波等技术,使测试数据更准确;具有报警临界值设定及报警指示功能;具有日期时钟及设置功能;具有自动关机时间功能;具有设定试品编号功能;具有USB接口,可将存储数据导入电脑,仪表可以存储数据及波形200组。
电流钳选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,外界磁场影响小,抗干扰能力强,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。其钳口内径为80mm×80mm,可钳φ80mm以下的电缆或接地线,或钳96mm×4mm扁钢地线,便携式钳形设计,不必断开被测线路,非接触测量,方便快速。
监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,波形指示;具有报警值设置及报警指示;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
二.电气符号(WBXL8000大钳口铁芯接地电流分析仪技术先进,价格合理)
三.技术规格(WBXL8000大钳口铁芯接地电流分析仪技术先进,价格合理)
功 能
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变压器铁芯接地电流测试;交流漏电流、电流在线测试
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电 源
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DC 9V 碱性干电池 LR6 1.5V×6
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测试方式
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钳形CT
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钳口尺寸
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80mm×80mm (可钳φ80mm导线,或96mm×4mm扁钢地线)
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量 程
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电流:AC 0.00mA~1000A(50Hz/60Hz)
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频率:10Hz~1000Hz
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分 辨 率
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AC 0.01mA
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精 度
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±2%±5dgt
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显示模式
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3.5寸彩色触摸液晶屏(320dots×240dots)
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操作方式
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同时具有智能触摸和按键控制方式
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主机尺寸
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198mm×100mm×45mm
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电流钳尺寸
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194mm×145mm×40mm
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质 量
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主机:450g(含电池);电流钳:780g
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LCD尺寸
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显示域:71mm×53mm
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电场干扰
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外电场100A靠近10mm时约10mA
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采样速率
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2次/秒
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数据存储
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200组(掉电或更换电池不会丢失数据)
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日期时钟
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具有日期时钟及设置功能
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试品编号
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具有测试点编号设置功能
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自动关机
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具有自动关机及不自动关机功能设置功能,开机默认5分钟后自动关机
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触摸屏校准
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具有触摸屏校准功能
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USB接口
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具有USB接口,可将仪表所存数据导入电脑
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报警设置
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报警临界值设定范围:10mA~99.99A
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报警指示
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当测试值超出报警临界值时,液晶闪烁、蜂鸣器响
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线路电压
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AC 600V以下线路测试
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溢出显示
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超量程溢出功能:“OL”符号显示
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电池电压
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当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。
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额定电流
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*大180mA
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引线长度
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电流钳引线长度为2米
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工作温湿度
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-10℃~40℃;80%rh以下
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存放温湿度
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-10℃~60℃;70%rh以下
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绝缘强度
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AC 2kV/rms(螺钉与外壳之间)
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适合安规
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IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ 600V、 IEC61326(EMC标准)
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四.仪表结构(WBXL8000大钳口铁芯接地电流分析仪技术先进,价格合理)
1.电流钳接口 2. USB数据下载接口
3. 3.5寸彩色液晶触摸屏 4. 主机
5. 上下左右箭头键及MEM控制键 6. POWER键(开关机)
7. 电流钳线圈抽头 8. 电流钳线圈抽头
9. 输出引线屏蔽层 10.音频插头
11.输出引线 12.电流钳
13.扳机(控制钳口张合)
五.主机操作(WBXL8000大钳口铁芯接地电流分析仪技术先进,价格合理)
1.开、关机
按POWER键开机,LCD显示功能菜单页面,若开机后LCD不断黑屏闪烁,可能电池电压不足,请更换电池,再按POWER键关机。本仪表具有自动关机时间设定功能,自动关机时间设定范围从000-999分钟,当时间为000分钟则不关机。仪表默认每次开机5分钟后自动关机。
2.数据测量
在功能菜单页面下,按向左、向右箭头键移动光标到“数据测量”图标,再按MEM键或点击液晶屏“数据测量”图标进入数据测量页面,再按向上、向下箭头键移动光标到“返回”图标,按MEM键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。
3.时钟设置
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“时钟设置”图标,再按MEM键或点击液晶屏“时钟设置”图标进入时钟设置页面,按向左、向右箭头键或点击液晶屏“向左、向右箭头”图标可移动光标到年、月、日、时、分, 按向上、向下箭头键或点击液晶屏“向上、向下箭头”图标更改日期、时间的数值大小。按向上、向下箭头键移动光标到“返回”图标,再按MEM键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。
4.数据保存
在数据测量页面下按向左箭头键或点击液晶屏“数据保存”图标进入数据保持,液晶上显示“NO.XXXHD”字样,仪表把电流、波形、时间、试品编号保存到内存里,NO.XXX表示已存组数,再按向左箭头或点击液晶屏其它图标退出。
5.数据查阅
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“数据查阅”图标,再按MEM键或点击液晶屏“数据查阅”图标进入数据查阅页面,按向上、向下箭头键翻阅,按向上、向下箭头键移动光标到“返回”图标,再按MEM键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。
6.试品编号
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“试品编号”图标,再按MEM键或点击液晶屏“试品编号”图标进入试品编号页面,按向左、向右箭头键或点击液晶屏“向左、向右箭头”图标可移动光标, 按向上、向下箭头键或点击液晶屏“向上、向下箭头”图标更改试品编号,按向上、向下箭头键移动光标到“返回”图标,再按MEM键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。
7.数据删除
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“数据删除”图标,再按MEM键或点击液晶屏“数据删除”图标进入数据删除页面,光标在“是”位时按MEM键或点击液晶屏“是”图标即删除已存数据,光标在“否”位时按MEM键或点击液晶屏“否”图标不删除,并返回功能菜单页面,按向上、向下箭头键移动光标到“返回”图标,再按MEM键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。
8.触摸屏校准
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“触摸屏校准”图标,再按MEM键或点击液晶屏“触摸屏校准”图标进入触摸屏校准页面,并依次点击液晶屏上“+”号,校准后返回功能菜单页面。
9.设置关机
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“设置关机”图标,再按MEM键或点击液晶屏“设置关机”图标进入设置关机页面,按向左、向右箭头键或点击液晶屏“向左、向右箭头”图标可移动光标,按向上、向下箭头键或点击液晶屏“向上、向下箭头”图标更改关机时间,时间为000不关机,按向上、向下箭头键移动光标到“返回”图标,再按MEM键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。自动关机时间设定范围从000-999分钟,仪表默认每次开机5分钟后自动关机。
10.设置报警
在功能菜单状态下,按向左、向右箭头键移动光标到“设置报警”图标,再按MEM键或点击液晶屏“设置报警”图标进入设置报警页面,按向左、向右箭头键或点击液晶屏“向左、向右箭头”图标可移动光标,按向上、向下箭头键或点击液晶屏“向上、向下箭头”图标更改报警值,按向上、向下箭头键移动光标到“返回”图标,再按MEM键或点击液晶屏“返回”图标返回功能菜单页面。报警临界值设定范围为:00.00A~99.99A。
11.电流波形测试
1) 连接好电流钳与主机,开机进入“数据测量”模式。
2) 将电流钳钳住被测线路,观察读数,若仪表显示“OL”符号,表示被测电流超出了仪表的上量限。
3) 仪表波形具有自动放大功能,不能根据波形幅值来判断电流大小。
参考图例见后。
12.实时监控
打开主机进入测试状态,用随机配置的USB通讯线连接电脑与主机,运行电脑中已安装的监控软件,若通讯正常,电脑能实时监控在线电流。
监控软件需Windows XP/2000系统安装,具有在线实时监控、历史查询、动态显示,波形指示;具有报警值设定及报警指示;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
13.数据下载
用随机配置的USB通讯线连接好仪表与电脑,仪表开机,运行监控软件,选择历史查阅,再读取数据。
数字化技术将促进能源行业降本增效和绿色发展,加速行业转型。2014年以来,全球在数字化电力基础设施和软件方面的投资年增速超过20%,在2016年达到470亿美元,比2016年天然气发电投资高出40%。
与会专家表示,数字数据和分析可通过降低运营和维护成本,提高发电厂和电网效率,减少意外断电和停机时间,降低电力系统成本。据测算,2016年-2040年,这些措施有望每年节省约800亿美元,或者将每年总发电成本削减约5%。仅在欧盟,增加存储和数字化需求响应就可以在2040年将太阳能光伏发电和风力发电的弃用率从7%降至1.6%,从而到2040年减少3000万吨二氧化碳排放。同时,数字化还可以使碳捕获和储存等特定的清洁能源技术受益。
报告显示,电力“新基建”是支撑电力数字化转型的重要载体,它以新一代信息通信技术为基础,深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统能源电力基础设施转型升级,为构建互利共赢能源电力生态圈、能源转型,实现碳达峰碳中和提供有效手段。
通过电力“新基建”加速数字技术在能源领域的应用,能全方位提高电力系统的状态感知能力和智能化运行水平,同时,通过源—网—荷—储协调优化,将有效平抑供应侧大规模清洁能源出力波动性,以及需求侧电力消费不确定性等双侧随机性对系统运行带来的冲击,增强系统灵活性,提高清洁能源发电并网比例。
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